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1)  relief cartridge
泄压筒
2)  barrel shell leakage
筒体泄漏
3)  pressure relief device
释压装置,防爆筒;泄压装置
4)  Depressurization
泄压
1.
The larger break area, the faster system depressurization, the more the loss of coolant and the shorter critical time.
破口面积对小破口失水事故瞬态热工水力特性的影响苏光辉,喻真烷,张金玲,郭玉君,秋穗正,贾斗南(西安交通大学能动学院西安710049)关键词破口面积,泄压,冷却剂,临界时间1引言在反应堆系统中,若发生了小破日失水事故,如不及时采取相应的措施,也能导致堆。
5)  pressure relief
泄压
1.
Discussion on a recommended method to calculate the pressure relief area;
一种计算泄压面积的推荐方法
2.
The fire-resisting rating and pressure relief measures of the boiler room are determined.
介绍了拥有热功率为29、58 MW燃煤热水锅炉各4台的天津市空港物流加工区的热源厂锅炉房的平面布置,确定了锅炉房的耐火等级及泄压措施。
6)  decompression [英][,di:kəm'preʃən]  [美][,dikəm'prɛʃən]
泄压
1.
It is considered that two super high pressure to high pressure systems exist in the sag mainly taking Lijin subsag and Niuzhuang subsag as center respectively; fault zones around Lijin subsag and Niuzhuang subsag are decompression area; overpressure area appe.
在分析超压和低压形成机制的基础上 ,采用声波时差和地震速度的方法计算地层压力 ,研究了东营凹陷压力系统及其分布特征 ,分析认为凹陷内主要以利津洼陷和牛庄洼陷为中心构成两个超高压—高压系统 ,环利津洼陷和牛庄洼陷的断裂带为泄压区 ;在民丰洼陷和博兴洼陷只有小范围的超压区。
补充资料:筒体结构建筑
      由一个或几个筒体组成承重结构的高层建筑。整个建筑如一个固定于基础的封闭空心悬臂梁,具有良好的刚度和防震能力。
  
  沿革  筒体结构作为高层建筑的一种结构形式,古已有之,如建于公元2世纪的印度佛祖塔,平面为正方形,砖砌塔身高55米;1055年建成的中国定县开元寺塔,塔身为砖砌筒中筒,共11层,高84米。筒体结构在现代高层建筑中广泛应用。目前世界上的高层建筑多是筒体结构,如美国芝加哥的约翰·汉考克大厦、西尔斯大厦、标准石油公司大厦和纽约的世界贸易中心大厦等。
  
  形式  按布置方式和构造可分为三种基本形式。
  
  单筒结构  有框架单筒结构和桁架单筒结构。
  
  ① 框架单筒结构。最早应用于现代高层建筑中的筒体结构,适用于平面为圆形、正方形或接近正方形的建筑。外墙采用间距为1~3米的密柱,由0.6~1.2米高的梁把柱子刚性连接起来,成为一个多孔的筒体。刚性楼层把侧向力传到周边墙上,外墙的所有柱子如同悬臂梁一样,承受轴向拉力或轴向压力,整个筒体具有良好的整体刚度。美国纽约110层的世界贸易中心大厦,就是这种单筒建筑的??
  
  ② 桁架单筒结构。在框架单筒结构中由梁和柱组成的矩形网格内加上对角斜撑,即成为桁架单筒结构。其刚度和强度都比框架单筒结构高,可建造比框架单筒结构更高的建筑。
  
  筒中筒结构  由内筒和外筒共同组成,公共服务部分集中在中心部位的内筒内。这种结构用内筒作为承受重力荷载和侧向荷载的核心,通过楼层的楼板将内外筒连结成为整体,共同抵御侧向力。筒中筒结构的优点是内筒和外筒间不设柱子,空间分隔灵活。中国深圳的国际贸易中心大厦共50层,高160米,就使用这种结构。日本东京的新宿住友大厦,考虑防震要求,采用了内外三层的筒中筒结构。
  
  束筒结构  即组合筒结构。建筑平面较大时,为减小外墙在侧向力作用下的变形,将建筑平面按模数网格布置,使外部框架式筒体和内部纵横剪力墙(或密排的柱)成为组合筒体群。这就大大增强了建筑物的刚度和抗侧向力的能力。束筒结构可组成任何建筑外形,并能适应不同高度的体型组合的需要,丰富了建筑的外观。美国芝加哥110层的西尔斯大厦就是应用束筒结构的。
  
  材料  现代筒体结构按材料区分有钢筋混凝土结构和钢结构,以及两者相结合的结构。钢筋混凝土结构筒体的合理高度为60层左右,比一般框架结构可节省一半材料。目前世界上最高的钢筋混凝土建筑是1976年建于美国芝加哥的水塔广场大厦,共76层,高260米,为筒中筒结构。钢结构筒体的合理高度达80层,比传统的钢框架结构可节省钢材60%左右。美国芝加哥 100层的约翰·汉考克大厦,用钢量只相当于钢框架结构35层的用钢量。钢和钢筋混凝土混合结构中,有的用钢筋混凝土以滑升法建内核心环,而外筒用钢材;有的则用钢材建内核心和楼层,而以预应力钢筋混凝土构筑外筒。
  

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参考词条