1) calculated length of vertical tube
立杆计算长度
1.
Considering large deform effect and material nonlinear property,ultimate capacity analyses are taken and a formula for the calculated length of vertical tube is given.
计算分析竖向剪刀撑间距和搭设参数对失稳特征的影响,提出立杆超出项层水平杆长度、立杆步距、立杆间距和竖向剪刀撑间距是影响临界荷载的主要因素;在考虑立杆间距和竖向剪刀撑间距对临界荷载和失稳模态的影响后,提出了合理的构造措施;按照普通钢结构的验收标准,进行模板支架的非线性(包括几何非线性和材料非线性)极限承载力计算,给出立杆计算长度计算公式;最后考虑较低的检查和验收标准,提出极限承载力的计算方法。
2) unsupport length of compression member
受压杆计算长度
3) effective length
计算长度
1.
In-plane column effective length of steel staggered truss system;
钢交错桁架体系平面内的柱子计算长度
2.
Analysis of the effective lengths of stepped piers;
阶形桥墩的计算长度分析
3.
Effective Lengths of Compressed Members in Multi-planar Tubular Truss with Simple Joints;
空间相贯节点钢管桁架中受压杆件的计算长度
5) calculation length
计算长度
1.
Based on investigations of 10 typical construction sites,a method for fastener-style steel pipe falsework s calculation length is suggested.
以10个典型工程的调研数据为基础,根据现场模板支架的实际构造,提出了模板支架立杆计算长度的确定方法,用这种方法分析并给出了楼板模板支架和梁模板支架兼作楼板模板支架时立杆的安全间距,分析结果与现场调研结果有较好的一致性,可用于指导实际施工。
2.
Using the theory of energy, the calculation length to of sandwich slabs is analysed and the best angle of connections is deduced.
利用能量法分析了泰柏板的计算长度,并研究了腹杆的最佳倾角。
3.
the calculation length l0 of the eccentrically-compressed elements(pylons) and also makes up the insufficiency in the specifications in which the non-directional force effect of stay cables cannot be taken into .
以一座独塔混凝土梁混凝土塔斜拉桥为工程背景,对按规范验算主塔承载能力极限状态进行了分析研究,对偏压构件(桥塔)的关键参数计算长度l0的准确取值提出建议,弥补了规范中无法考虑斜拉索非保向力效应的不足。
6) calculating length
计算长度
1.
Then the rotative restraint of column supported by non-uniform beam when portal frame loses stability with lateral displacement is analyzed, and a mathematical formula with high precision is obtained which can calculate the calculating length or critical load of portal frame.
对楔形变截面轴压杆在各种边界条件(包括弹性约束)下的稳定性进行了详细研究,提出了简单而精度较高的计算式;对门架有侧移失稳时变截面梁对柱子提供的转动约束进行了分析,提出了高精度的近似计算式,可直接用于计算变截面门式刚架的计算长度或临界荷载。
补充资料:游程长度受限码
游程长度受限码
run length limited code, RLLC
youCheng chQngdu Shouxianma游程长度受限码(runlengthli而tedcode,RLLC)对记录序列中1和。的游程长度均作限制的一类信道编码。广泛应用于现今高速数据通信的传输码和高密度数字磁记录系统的记录编码中。在通信系统中,将连续l个1或0构成的二进制数据串称为长度为l的游程。在磁记录系统中,为了实现高密度记录,要避免读出脉冲相互干扰出现拥挤,应该对1游程进行限制;为了容易从读出脉冲序列中提取自同步脉冲,又要对0游程进行限制。RLLC的编码规则是:先将m位输人数据序列变换成0游程受限码,即n位输出记录序列中两个相邻的1之间至少有d个0,最多为k个O。其中,d,k称为约束参数(均为正整数)。因此,RLLC码又称d,k受限码。RLLC编码实质上是一种码制变换。类似于二进制与十进制间的变换,但RLLC变换的“权”不是刁或1伊(其中少为正整数),而是某种特殊的数列。当k=1时该数列就是斐波那契(L.Fi-加naeei)数列;k>1时,为广义斐波那契数列。RLLC理论是本世纪70年代逐步形成、完善的。它既能指导记录编码的设计和工程实现,又能对当今数字磁记录主要实用码型进行统一的数学描述、理论概括和评价。RLLC的统一数学描述比较严谨、抽象。通常利用(d,如m,n,r)结构形式表示,以易于将各种码型进行分类并对其主要性能作定量评价。其中,d,k为约束参数;m表示输人数据序列的位数,m)1;n表示变换成d,k受限的记录序列后的位数,因为要删除一些不符合约束条件的序列(非法码字),显然n)m和2”)2跳是选取n的必要条件。一般m/n之值保持不变。r是变换参数,即变换过程中数据串的最大长度与最小长度的比值。d,k,m,n,r称为RLLC的结构参数,均为正整数。利用结构参数可以将各种RLLC码型进行分类:①m=1的一类码称为按位编码;从>1的一类码称为成组编码。②r二1,表示分组长度固定的编码类型;r>1,表示分组长度可变的成组编码。 RLLC的构造(编译码过程)和其结构参数密切相关。除未经编码的不归零制(NRZ)、逢1变化不归零制(NRZI)以及加扰码(包括段ranlbleNRZ,rarld创1llzed NRZ)外,绝大多数早期及现今实用码型均属RLLC。如果将NRZ,NRZI用RLLC结构参数表示,它们均为(0,co;1,1,1)码。 相位编码(PE)也称调相制(PM)。其编码规则是:记录1时,磁化状态由负电平(或负脉冲)变正电平(或正脉冲);记录0时,磁化状态由正变负,两者相位差180。。PE的编码规则见表1。
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