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1)  moderate-temperature destructive hydrogenation
中温度破坏性加氢
2)  high temperature destructive hydrogenation
高温破坏加氢
3)  hydrogenolysis [英][,haidrəudʒə'nɔləsis]  [美][,haɪdrodʒə'nɑlɪsɪs]
破坏加氢
4)  failure temperature
破坏温度
1.
Presented results include the column axial force-temperature evolution curve,column bending moment-temperature evolution curve,failure temperature of restrained column,difference between failure temperature of unrestrained and restrained-column,and difference between failure and buckling-temperature of restrained column.
分析结果包括各参数对钢柱轴力—温度关系曲线、钢柱跨中弯矩—温度关系曲线、约束钢柱破坏温度、无约束钢柱与约束钢柱破坏温度之差、约束钢柱破坏温度与屈曲温度之差的影响等。
2.
Some observations were: the greater the axial restraint stiffness,the lower the buckling temperature and the failure temperature;the greater the axial restraint stiffness,the smaller displacement after the column\'s buckling;the failure temperature of a restrained column is usually higher than the buckling temperature.
约束刚度大小对钢柱抗火性能的影响包括:约束刚度比大的钢柱,其屈曲温度和破坏温度均较低;钢柱屈曲后,约束刚度比大的钢柱在变形较小时即可达到新的平衡位置;约束钢柱的破坏温度一般高于其屈曲温度,且随轴向约束刚度比的增大,破坏温度与屈曲温度之差增大。
3.
The effects of the restraint stiffness ratio,the axial load ratio and the column slenderness on the buckling temperature and failure temperature of a restrained H-section steel column under axial load in fire were studied with a calibrated finite element method(FEM) model.
利用验证的有限元模型分析了轴向约束刚度比、轴力荷载比和钢柱长细比对火灾下轴心受压H形截面约束钢柱屈曲温度和破坏温度的影响,给出了其屈曲温度和破坏温度的计算方法。
5)  non-destructive hydrogenation
非破坏加氢
6)  moderate damage
中度破坏
补充资料:破坏加氢
分子式:
CAS号:

性质:又称破坏加氢(destructive hydrogenation)。有机化合物在加氢的同时发生分解的反应。氢解需在催化剂作用下进行,即催化氢解反应(catalytic hydrogenolysis)。苯甲醇型化合物在铂或铂的催化下在室温就可以加氢分解,例如:C6H5CH2OH+H2C6H5CH3+H2O因此,在有机合成中,常常以苄基为羟基的保护基。在多肽合成中,则用苄氧羰基保护氨基,形成肽键后再行氢解除去。酯类在氧化铜铬催化下可以氢解为两个分子的醇。酰氯在以硫酸钡为载体的钯催化下,可以氢解为醛,这是制备醛的一个重要方法。

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参考词条