1) bending moment loading method
弯矩荷载法
2) Bending
[英][bend] [美][bɛnd]
弯矩载荷
1.
A Study on Buckling Characteristics of U-Shaped Bellows Subjected to Bending;
U形波纹管膨胀节在弯矩载荷作用下的失稳特性研究
3) equivalent load secondary moment
等效荷载次弯矩
1.
In this paper,the principle and calculation method of equivalent load secondary moment and axial secondary moment are discussed,and the infection of secondary moment in moment modulation is analyzed,together with the sug-gestions of moment modulation for prestressed concrete frame with adopting the total control.
探讨了预应力框架等效荷载次弯矩与轴次弯矩产生的机理及其计算方法,分析了次弯矩对弯矩调幅的影响规律,提出了考虑次弯矩影响的预应力框架弯矩调幅设计建议,该建议采用总量控制的方法,并考虑了次弯矩的有利作用与不利作用,可以对预应力框架调幅设计提供一些参考。
4) transverse load bending moment coefficient
横向载荷弯矩系数
5) Flexural loading
弯曲荷载
1.
5% sodium chloride solutions for 30,70,120,200 days, and the effect of flexural loading was estimated from chloride ingress level.
为研究弯曲荷载对混凝土中氯离子扩散速度的影响,测试了在持续弯曲荷载作用下的混凝土于NaCl溶液中浸泡30,70,120,200 d后的自由氯离子含量。
6) flexural load
弯曲荷载
1.
Freeze-thaw damage of concrete under flexural load and salt solution;
弯曲荷载与盐溶液复合作用下混凝土冻融损伤
2.
And the effects of flexural loads with stress ratios of 25% and 50% of the initial flexural strength on the damage process of concrete are also investigated.
0%和10%Na2SO4溶液(质量分数),以及承受不同应力比(0,25%和50%)弯曲荷载作用下的损伤失效规律、特点。
3.
In order to know chloride diffusion characteristics well in concrete at tidal zone,chloride diffusion rules in concrete were studied under the effect of dry and wet alternation and flexural load.
为了明确氯离子在水位变动区域混凝土中的扩散特性,研究了干湿交替条件和弯曲荷载共同作用下氯离子在混凝土中的扩散规律。
补充资料:地震荷载
地震荷载
earthquake load
diZhen heZai地展荷载(earthquake load)地震引起的作用于建筑物上的动荷载,包括地震惯性力、地震动水压力和地震动土压力。 地震荷载的分析地震荷载的大小取决于地震引起的地面运动强度和建筑物的动力特性。确定地震荷载时首先要确定建筑物的抗震设防标准。在中国,水工建筑物抗震设计一般采用场地基本烈度作为设计烈度。对于I级建筑物,根据其重要性和遭受震害的危害程度,可在基本烈度基础上提高一度。水工建筑物的地震荷载,一般只考虑水平向的地震作用。设计烈度为8、9度的I、11级挡水建筑物,除单曲拱坝外应同时计入水平向和竖向地震惯性力。考虑到水平向和竖向地震强度不在同一瞬时达到最大值,计入竖向地震惯性力时,应考虑其遇合机率。地震惯性力等于地震时建筑物各部分的质量与振动加速度的乘积,它是一种等效作用力。地震惯性力的大小和分布与建筑物的质量和刚度分布有关。在抗震设计中计算地震惯性力通常有两种方法:①静力法。将地震作用用一个不随时间变化的静力来代替。最简单的方法是令其等于建筑物的质量与设计地震加速度的乘积,加速度沿建筑物高度不变。考虑到由于地震时建筑物发生变形加速度沿其高度的分布实际上是不均匀的,参照动力计算的结果,将加速度沿建筑物高度的分布,用某种简化的图形(如梯形或折线形)来代表,使计算结果更接近于实际,这种方法又称为拟静力法。②动力法。根据选定的地震波,按照振动理论,用计算分析的方法或动力模型试验的方法,直接求得建筑物在地震时受力和变形的大小,设计地震波一般选用类似场地和震源特性条件下的强震记录。这种方法工作量较大。在弹性振动范围内根据模态(或称振型,系建筑物相应于各阶自振频率的振动形状,它代表建筑物的固有特性)分析原理,建筑物的动力反应(加速度、速度或位移)可由少数几个低阶模态的反应求和得出,模态的最大反应可以根据反应谱曲线求出,称为反应谱法。反应谱是在给定阻尼(通常用体系临界阻尼的百分比表示)时单质点弹性体系对地面运动的最大反应,随体系自振周期而变化。标准反应谱是综合许多强震记录加工整理的结果,具有一定的代表性。采用反应谱法使动力计算大为简化。地震动水压力,又称水的激荡力系地震时由于水库水体运动引起的作用在挡水建筑物上的动水荷载。当不计水的压缩性影响时,地震动水压力的作用相当于一部分附加在建筑物表面的水体与建筑物一起振动时产生的等效惯性力。地震动土压力,系地震时作用在挡土建筑物上的附加土压力。由于土料动力特性的复杂性,这个问题尚处于探索阶段。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条