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1) welded steel axial compression columns
焊接钢轴心受压柱
2) centrally compressed steel column
轴心受压钢柱
1.
Based on the "double-optimization design" concept, schemes of optimum analysis of fire-resistant design for centrally compressed steel column are proposed.
基于"双重优化设计"概念给出了轴心受压钢柱抗火优化设计方案,利用有限元软件ANSYS的APDL语言及其优化设计模块对其进行了截面尺寸和抗火保护优化设计。
3) reinforced concrete axial compression column
钢筋混凝土轴心受压柱
1.
The behavior of reinforced concrete axial compression columns heated on their three surfaces and at different temperatures (20℃ to 950℃ ) were investigated and introduced in this paper.
本文通过12根三面受火的钢筋混凝土轴心受压柱在不同温度(20~950℃)下的试验,分析了其强度和变形规律。
2.
The reliability of reinforced concrete axial compression columns strengthening with externally bonded angle steel is studied.
对于外粘角钢加固钢筋混凝土轴心受压柱,考虑二次受力的影响引入新增角钢强度利用系数sα,采用JC法计算了钢筋混凝土轴压柱外粘角钢加固前后的可靠指标。
4) axial compression column
轴心受压柱
1.
By use of the experimental results of 6 full-scale reinforced concrete axial compression column under elevated temperature on their three surfaces,this paper analyzed the temperature field,experiment appearance and the regularity of deformation under fire,and residual bearing capacity after fire.
通过对6根足尺钢筋混凝土柱在三面受火下的试验,总结了轴心受压柱在高温下的温度场分布、试验现象、变形规律和高温后的剩余承载力。
2.
In the nonlinear analysis of the axial compression column with plain stirrups,since the stress-strain curve of concrete has the drop section,concrete and steel can not reach the top stress at the same time,and the ultimate capacity of the column isn t the superposition of the two materials.
对普通箍筋轴心受压柱进行非线性分析时,由于混凝土的应力-应变曲线有下降段,当混凝土先达峰值应力后进入下降段,而钢筋尚未屈服,钢筋和混凝土不能同时达到各自的极限承载力,柱的承载力不能由两种材料的承载力简单叠加。
3.
The simulated experiment is done with high-strength concrete(HSC) axial compression column at high temperature.
应用大型有限元分析软件ANSYS对高温作用下的高强混凝土轴心受压柱(C60)进行了仿真模拟,研究了轴压柱在不均匀温度场下的温度分布,并采用先升温后加载的顺序单向耦合法,对轴压柱的高温力学性能进行了理论分析,给出了柱荷载-挠度全过程曲线,通过与试验结果的对比表明,采用本文方法进行高强混凝土柱抗火性能的分析是可行的。
5) tapering column under axial loads
楔形轴心受压柱
1.
Based on the test results of six columns subjected axial loads and compared with that of constant section member,the influence of tapering ration on stable ultimate load-carrying capacity and performance of tapering column under axial loads were analyzed and the displacement curves were presented.
通过6根柱子试验,分析了楔率对楔形轴心受压柱的稳定极限荷载及受力性能的影响,给出了变形曲
6) axial compression short columns
轴心受压短柱
补充资料:碳素结构钢及低合金高强钢焊接方法选择
本文原为高力生教授、潘际銮院士和闫炳义高级技师(焊接)参加三峡总公司召开的“三峡工程金属结构焊接专家咨询会”后的一个书面意见。编者将其节录整编成文予以发表,以期对三峡工程金属结构焊接技术的提高有所裨益。 三峡工程目前正在施工的重要结构主要有电站压力钢管、水轮机座和船闸门,其中水轮机座的施工工艺质量由国外公司负责,其余两项由国内制造商和施工单位承包,闸门制造多由国内知名船厂承担,具焊接工艺比较成熟,相对船体制造的没备和工艺已不是什么难事;由于材料为强度级别较低(Q345)的低合金钢,所以今后的主要问题是工地安装时,如何提高效率,降低成本。 压力钢管的制作和安装将成为主要矛盾,工程前期共有压力钢管14条,约22500t,由于材料复杂(上段为16MnR,下段为610U2低合金高强钢),板厚度大(最厚达58mm),特别是管道直径大(φ12499mm),安装位置复杂,因此不同于常规管道的制作和安装。 此次有幸参加了三峡开发总公司工程建设部组织的“三峡工程金属结构焊接技术专家咨询会”,受益匪浅,但由于时间太短,会前对几个承包单位的工作和试验资料未及仔细学习,所以有些意见未能允分表达,现对有些观点加以说明。 1、三峡工程压力钢管的选材思想和实践是成功的
上段选用16MnR、下段选日本NKK的60kg级的610U2都是可焊性好的钢种,特别是日本的610U2,属于低碳调质钢中的焊接无裂纹钢(CF钢),其特点是含碳量低(≤0.09)、总碳当量低(CEQ2=0.39%)、裂纹敏感系数低(PCM≤0.19)。由于在钢材生产过程中采用新技术,如在线余热淬火等,在碳当量不大情况下,增加其淬透性,并加入多种微量元素,所以能在保证高强度的同时提高其塑性和韧性(-40℃时其AKv>200J甚至达300以上),增加了在减轻重量情况下得到高质量焊缝的可能性。 2、从焊接设计出发,选择焊材的原则 16MnR是焊接结构应用最多的钢种,一般焊缝按等强设计,此钢种国内的焊接材料、焊接方法配套均非常成熟。 关于610U2类型的低碳调质钢,本来其可焊性也是较好的,但是在焊接时若处理不当,在熔合区的冷裂和影响区的脆化和软化等缺陷也有发生,在特殊情况下特别是在工地安装中,对焊接热输入和预热等方面有一定要求。 焊接无裂纹钢种,采用低H或超低H焊材,在板厚50mm以下或在0℃以上环境均可不预热。此种钢冶炼技术优越,其力学指标突出,特别是在屈强比的冲击性能方面(如本次选用的610U2就是这样),但在焊接时,如要求焊缝冲击性能达到母材要求,这显然是不合适,焊缝设计其力学指标以工作要求为主,不低于母材力学指标的保证值,再留有适当余量,而不应该以母材的实测值为标准,有时为了提高焊缝的塑韧性可适当降低焊缝的设计强度指标。实践证明,低强匹配的焊缝,往往能提高焊缝的韧性和抗裂纹敏感性。
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
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