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更新日期: 2025-05-25

單向拉伸荷載下含缺陷PVC板的彈性變形降溫分析

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單向拉伸荷載下含缺陷PVC板的彈性變形降溫分析 4.7

含預(yù)制缺陷的聚氯乙烯(PVC)薄板在單向拉伸荷載作用下?lián)p傷斷裂過程中,采用紅外熱像技術(shù)獲得試件全域表面溫度場及其隨時間演變的全部信息,采用能量密度理論和分子取向理論,對過程中的彈性變形降溫現(xiàn)象做出理論解釋,結(jié)果表明符合實際情況。

PTFE膜材的單向拉伸性能 PTFE膜材的單向拉伸性能 PTFE膜材的單向拉伸性能

PTFE膜材的單向拉伸性能

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介紹了ptfe膜材的單軸拉伸試驗方法,對該膜材在0°,15°,30°,45°,60°,75°,90°這7個偏軸方向的拉伸試驗特征進行了分析,并討論了其拉伸斷裂破壞機理及適用的相關(guān)強度準(zhǔn)則,最后進行了應(yīng)變速率分別為10%,25%,50%,100%,200%,500%min-1的單向拉伸試驗,得到了相應(yīng)的斷裂強度、斷裂延伸率的變化規(guī)律.結(jié)果表明:ptfe膜材是典型的正交各向異性材料;利用tsai-hill強度準(zhǔn)則能夠?qū)tfe膜材的抗拉強度做出較好的預(yù)測;ptfe膜材的抗拉強度隨著應(yīng)變速率的增加略有增加,而斷裂延伸率則略有減少,且與應(yīng)變速率的對數(shù)呈較好的線性關(guān)系.

單向拉伸HDPE薄膜的擠出加工 單向拉伸HDPE薄膜的擠出加工 單向拉伸HDPE薄膜的擠出加工

單向拉伸HDPE薄膜的擠出加工

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本文主要介紹了高密度聚乙烯薄膜的擠出單向拉伸加工技術(shù),包括原材料的選用,主要生產(chǎn)設(shè)備和成型工藝等。

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鋼材單向拉伸試驗

鋼材單向拉伸試驗

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鋼材單向拉伸試驗 4.5

鋼材單向拉伸試驗

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冷軋薄鋼板單向拉伸失穩(wěn)的研究 冷軋薄鋼板單向拉伸失穩(wěn)的研究 冷軋薄鋼板單向拉伸失穩(wěn)的研究

冷軋薄鋼板單向拉伸失穩(wěn)的研究

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冷軋薄鋼板單向拉伸失穩(wěn)的研究 4.5

針對冷軋薄鋼板st14在單向拉伸試驗中出現(xiàn)的試樣"雙縮頸"現(xiàn)象,結(jié)合觀察試樣縮頸斷裂處的形態(tài),引用薄板單向拉伸分散性失穩(wěn)和集中性失穩(wěn)理論對其做出合理解釋。通過拉伸過程應(yīng)變網(wǎng)格分析,驗證了薄板拉伸分散性失穩(wěn)和集中性失穩(wěn)的存在。明確薄板拉伸失穩(wěn)的特性,更加有利于正確判定和合理利用深沖壓用冷軋薄鋼板的塑性指標(biāo)。

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單向拉伸荷載下含缺陷PVC板的彈性變形降溫分析熱門文檔

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冷軋薄鋼板單向拉伸失穩(wěn)的研究 冷軋薄鋼板單向拉伸失穩(wěn)的研究 冷軋薄鋼板單向拉伸失穩(wěn)的研究

冷軋薄鋼板單向拉伸失穩(wěn)的研究

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冷軋薄鋼板單向拉伸失穩(wěn)的研究 4.7

針對冷軋薄鋼板st14在單向拉伸試驗中出現(xiàn)的試樣"雙縮頸"現(xiàn)象,結(jié)合觀察試樣縮頸斷裂處的形態(tài),引用薄板單向拉伸分散性失穩(wěn)和集中性失穩(wěn)理論對其做出合理解釋。通過拉伸過程應(yīng)變網(wǎng)格分析,驗證了薄板拉伸分散性失穩(wěn)和集中性失穩(wěn)的存在。明確薄板拉伸失穩(wěn)的特性,更加有利于正確判定和合理利用深沖壓用冷軋薄鋼板的塑性指標(biāo)。

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用于VCM鋼板單向拉伸實驗的數(shù)字散斑相關(guān)法應(yīng)變檢測 用于VCM鋼板單向拉伸實驗的數(shù)字散斑相關(guān)法應(yīng)變檢測 用于VCM鋼板單向拉伸實驗的數(shù)字散斑相關(guān)法應(yīng)變檢測

用于VCM鋼板單向拉伸實驗的數(shù)字散斑相關(guān)法應(yīng)變檢測

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用于VCM鋼板單向拉伸實驗的數(shù)字散斑相關(guān)法應(yīng)變檢測 4.3

針對板料傳統(tǒng)拉伸實驗中應(yīng)變獲取僅限于拉伸斷裂之后的數(shù)值等問題,應(yīng)用數(shù)字散斑測量技術(shù)計算了應(yīng)變,分別以深沖vcm鋼板、非深沖vcm鋼板及其組分材料為研究對象進行了單向拉伸實驗,應(yīng)用xjtudic散斑測量設(shè)備進行了同步檢測,獲得了材料沿x向、y向2個方向的應(yīng)變數(shù)據(jù),并以5種材料的軋制45°方向試樣為例,分析了5種材料沿x向、y向2個方向的應(yīng)變關(guān)系.結(jié)果表明:2種vcm鋼板的應(yīng)變能力明顯優(yōu)于2種鋼板基板,非深沖vcm鋼板和深沖vcm鋼板x向的最大應(yīng)變?yōu)?8.743%和48.632%,y向的最大應(yīng)變?yōu)?2.657%和-15.381%,其力學(xué)性能介于鋼板與vcm薄膜之間,其中深沖vcm鋼板的力學(xué)性能要優(yōu)于非深沖vcm鋼板.

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抗靜電HDPE單向拉伸薄膜的試制 抗靜電HDPE單向拉伸薄膜的試制 抗靜電HDPE單向拉伸薄膜的試制

抗靜電HDPE單向拉伸薄膜的試制

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抗靜電HDPE單向拉伸薄膜的試制 4.7

抗靜電HDPE單向拉伸薄膜的試制

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基于單向拉伸的防銹鋁合金溫?zé)崃W(xué)性能研究 基于單向拉伸的防銹鋁合金溫?zé)崃W(xué)性能研究 基于單向拉伸的防銹鋁合金溫?zé)崃W(xué)性能研究

基于單向拉伸的防銹鋁合金溫?zé)崃W(xué)性能研究

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基于單向拉伸的防銹鋁合金溫?zé)崃W(xué)性能研究 4.8

通過不同溫度及應(yīng)變速率下的單向拉伸試驗,獲得了5a06-o防銹鋁合金板材關(guān)鍵力學(xué)性能參數(shù)的變化規(guī)律。結(jié)果表明,在一定的應(yīng)變速率下,5a06鋁合金的流動應(yīng)力及抗拉強度隨著溫度的升高而降低,斷后延伸率隨著溫度的升高而顯著的提高。當(dāng)溫度處在20~150℃范圍內(nèi),均勻延伸率隨著溫度的升高而升高,而在150℃~300℃范圍內(nèi),隨著溫度的升高而降低。另外,基于fields&backofen本構(gòu)方程,對5a06鋁合金在不同溫度狀態(tài)下的強化規(guī)律進行了分析和探討,結(jié)果表明,隨著溫度的逐漸升高,應(yīng)變強化指數(shù)不斷減小,應(yīng)變速率敏感系數(shù)則顯著增大,應(yīng)變速率強化作用明顯增強。

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含凹坑缺陷管道的塑性拉伸失穩(wěn)載荷分析 含凹坑缺陷管道的塑性拉伸失穩(wěn)載荷分析 含凹坑缺陷管道的塑性拉伸失穩(wěn)載荷分析

含凹坑缺陷管道的塑性拉伸失穩(wěn)載荷分析

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含凹坑缺陷管道的塑性拉伸失穩(wěn)載荷分析 4.5

現(xiàn)有缺陷管道剩余強度評估方法,大多將塑性極限分析理論中的塑性極限載荷作為管道塑性失效的控制載荷,而塑性極限載荷是基于彈性-理想塑性材料而言的,用來表達管道的極限承載載荷時容易引起不必要的概念混亂。引入了彈塑性穩(wěn)定理論中的塑性拉伸失穩(wěn)載荷以表述韌性管道材料的極限承載載荷,并將對應(yīng)的管道失效壓力稱為塑性拉伸失穩(wěn)壓力?;谒苄岳焓Х€(wěn)理論,運用大應(yīng)變彈塑性有限元分析方法求解帶凹坑缺陷管段的拉伸失穩(wěn)載荷。結(jié)果表明,計算所得塑性拉伸失穩(wěn)壓力與實驗所測管道失效壓力十分接近,可以用來描述管道的塑性失效壓力。

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單向拉伸荷載下含缺陷PVC板的彈性變形降溫分析精華文檔

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薄板鋁合金的TIG拼焊及其單向拉伸成形性能 薄板鋁合金的TIG拼焊及其單向拉伸成形性能 薄板鋁合金的TIG拼焊及其單向拉伸成形性能

薄板鋁合金的TIG拼焊及其單向拉伸成形性能

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薄板鋁合金的TIG拼焊及其單向拉伸成形性能 4.7

拼焊所具有的優(yōu)點使其成為綠色再制造技術(shù)之一。本文首先針對汽車輕量化材料鋁合金薄板制定焊接工藝、優(yōu)化焊接參數(shù),實施tig拼焊,并對鋁合金tig拼焊板進行微觀組織、顯微硬度、單向拉伸成形性能測試及掃描電子顯微鏡斷口形貌測試,同時分析了焊接接頭組織及硬度分布規(guī)律、焊縫位置對鋁合金拼焊板成形性能的影響。研究表明:焊縫組織是細小的等軸晶和樹枝狀晶,硬度較低;焊縫的位置不同,拼焊板的成形性能不會有明顯差異;試樣的斷口形貌表明6061鋁合金拼焊板的塑性低于母材。

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持續(xù)荷載對PVC防水卷材拉伸性能的影響 持續(xù)荷載對PVC防水卷材拉伸性能的影響 持續(xù)荷載對PVC防水卷材拉伸性能的影響

持續(xù)荷載對PVC防水卷材拉伸性能的影響

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持續(xù)荷載對PVC防水卷材拉伸性能的影響 4.6

以卷材防水層為研究對象,對20℃條件下受持續(xù)荷載作用后pvc防水卷材拉伸性能的變化進行了試驗考察和分析。結(jié)果表明,20℃條件下,初始伸長率越大,持續(xù)荷載對pvc防水卷材拉伸性能的影響越大。初始伸長率為57.4%時,卷材的最大負荷減小超過10%,斷裂伸長率降低大于40%。超過1d后,持續(xù)時間對pvc防水卷材拉伸性能的影響不明顯。

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橫向荷載作用下彈性地基上梁的主共振分析 橫向荷載作用下彈性地基上梁的主共振分析 橫向荷載作用下彈性地基上梁的主共振分析

橫向荷載作用下彈性地基上梁的主共振分析

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橫向荷載作用下彈性地基上梁的主共振分析 4.7

基于winkler地基模型及euler-bernoulli梁理論,建立了彈性地基上有限長梁的非線性運動方程.運用galerkin方法對運動方程進行一階模態(tài)截斷,并利用多尺度法求得該系統(tǒng)主共振的一階近似解.分析了長細比、地基剛度、外激勵幅值和阻尼系數(shù)等參數(shù)對系統(tǒng)主共振幅頻響應(yīng)的影響,然后通過與非共振硬激勵情況對比分析主共振對其動力響應(yīng)的影響.結(jié)果表明:主共振幅頻響應(yīng)存在跳躍和滯后現(xiàn)象;阻尼對主共振響應(yīng)有抑制作用;主共振顯著增大系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)動力響應(yīng)位移.

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低碳微合金鋼微細板條狀組織在單向拉伸中的反常轉(zhuǎn)動 低碳微合金鋼微細板條狀組織在單向拉伸中的反常轉(zhuǎn)動 低碳微合金鋼微細板條狀組織在單向拉伸中的反常轉(zhuǎn)動

低碳微合金鋼微細板條狀組織在單向拉伸中的反常轉(zhuǎn)動

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低碳微合金鋼微細板條狀組織在單向拉伸中的反常轉(zhuǎn)動 4.5

采用光學(xué)與電子顯微術(shù)研究了一種低碳微合金鋼中充分細化的板條貝氏體組織的室溫變形行為,分析了拉伸變形樣品中未變形區(qū)、均勻變形區(qū)與縮頸區(qū)的組織形態(tài)差別。實驗表明:未變形區(qū)與均勻變形區(qū)中各束板條的空間取向(板條長軸的指向)基本是隨機的;但在縮頸區(qū),所有板條接近平行于拉伸軸向,說明某些板條在拉伸過程中發(fā)生了大角度的轉(zhuǎn)動,這一現(xiàn)象不能單由晶體學(xué)得到解釋。通過與另外兩組不同組織形態(tài)樣品的對照比較,發(fā)現(xiàn)板條轉(zhuǎn)動程度與板條長度以及長寬比密切相關(guān)。據(jù)此提出板條界面阻礙位錯運動導(dǎo)致可動滑移系的自然選擇與板條連續(xù)轉(zhuǎn)動的機制。

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重復(fù)荷載下瀝青混合料變形的粘彈性有限元分析

重復(fù)荷載下瀝青混合料變形的粘彈性有限元分析

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重復(fù)荷載下瀝青混合料變形的粘彈性有限元分析 4.5

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單向拉伸荷載下含缺陷PVC板的彈性變形降溫分析最新文檔

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單樁樁側(cè)荷載傳遞特性的粘彈性分析

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單樁樁側(cè)荷載傳遞特性的粘彈性分析 3

單樁樁側(cè)荷載傳遞特性的粘彈性分析——基于樁側(cè)的粘彈性荷載傳遞模型,將已有的荷載沉降非線性關(guān)系解析拓展到粘彈性分析中,并推導(dǎo)出一步加載和線形加載下樁側(cè)沉降的計算表達式,可為工程應(yīng)用提供量化指標(biāo)。

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豎向荷載作用下墻梁的彈塑性分析

豎向荷載作用下墻梁的彈塑性分析

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豎向荷載作用下墻梁的彈塑性分析 3

豎向荷載作用下墻梁的彈塑性分析——通過分析總結(jié)近年來國內(nèi)外對磚砌體的本構(gòu)關(guān)系和破壞準(zhǔn)則的理論研究成果,找出了較合理、適用的本構(gòu)關(guān)系和破壞準(zhǔn)則的組合,能較好地描述墻梁受力破壞的力學(xué)特性。并基于塑性理論,編制了“墻梁結(jié)構(gòu)彈塑性有限元法計算程序”,...

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抗靜電(PEAS)母料在單向拉伸HDPE薄膜中的應(yīng)用 抗靜電(PEAS)母料在單向拉伸HDPE薄膜中的應(yīng)用 抗靜電(PEAS)母料在單向拉伸HDPE薄膜中的應(yīng)用

抗靜電(PEAS)母料在單向拉伸HDPE薄膜中的應(yīng)用

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抗靜電(PEAS)母料在單向拉伸HDPE薄膜中的應(yīng)用 4.7

抗靜電(PEAS)母料在單向拉伸HDPE薄膜中的應(yīng)用

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鋼筋機械連接單向拉伸性能檢驗報告

鋼筋機械連接單向拉伸性能檢驗報告

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鋼筋機械連接單向拉伸性能檢驗報告 4.6

鋼筋機械連接單向拉伸性能檢驗報告jtj221-98表g.4.1-2 委托編號: 報告編號:共頁第頁 委托單位送樣日期 工程名稱檢驗日期 使用部位報告日期 檢驗類別取樣地點 見證單位見證人 檢驗依據(jù)試驗條件 溫度(0c):濕度: 儀器設(shè)備: 接頭名稱連接方法設(shè)計接頭等級 鋼筋等級代號直徑(mm)質(zhì)量證明編號 連接套型號規(guī)格質(zhì)量證明編號 試樣編號代表數(shù)量操作者 連接件 示意圖 連接件各部分尺寸(mm) 連接工藝參數(shù) 標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo) 鋼筋 直徑 (mm) 鋼筋母材接頭試件 鋼筋母材屈服強度 (mpa) 鋼筋母材抗拉強度 (mpa) 抗拉強度(mpa)接頭破壞形態(tài) 結(jié)論備注 試驗單位(章)批準(zhǔn):審核:試驗:

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高層建筑轉(zhuǎn)換大梁在豎向均布荷載下彈性分析

高層建筑轉(zhuǎn)換大梁在豎向均布荷載下彈性分析

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高層建筑轉(zhuǎn)換大梁在豎向均布荷載下彈性分析 4.3

利用現(xiàn)有的saps結(jié)構(gòu)有限元分析程序,對非滿跨框支剪力墻,在頂面均布荷載作用下,彈性階段的內(nèi)力進行了分析研究,尋求出其內(nèi)力分布規(guī)律與幾個主要影響參數(shù)之間的關(guān)系,進面提出了在染、墻界面處內(nèi)力(荷載)分布的簡化計算方法。

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支座彈性對壓桿臨界荷載的影響 支座彈性對壓桿臨界荷載的影響 支座彈性對壓桿臨界荷載的影響

支座彈性對壓桿臨界荷載的影響

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支座彈性對壓桿臨界荷載的影響 4.5

在考慮支座彈性的情況下,研究了幾種常見的壓桿結(jié)構(gòu),推導(dǎo)出了計算臨界荷載的方程式,給出了以穩(wěn)定系數(shù)表示的臨界壓力的簡明表達式及穩(wěn)定系數(shù)列表.由于考慮了支座彈性,使本文提出的方法更具有一般意義和工程價值.

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路堤荷載下地基的側(cè)向變形計算分析 路堤荷載下地基的側(cè)向變形計算分析 路堤荷載下地基的側(cè)向變形計算分析

路堤荷載下地基的側(cè)向變形計算分析

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路堤荷載下地基的側(cè)向變形計算分析 4.6

目前關(guān)于路基側(cè)向變形研究,大都是基于現(xiàn)場測試或數(shù)值模擬,卻鮮有理論上的計算與分析。為深入研究路堤荷載下地基的側(cè)向變形,基于布辛奈斯克等彈性理論解及平面應(yīng)變問題,推導(dǎo)出無限長線荷載、均布條形荷載、三角形分布條形荷載及梯形分布條形荷載下地基側(cè)向變形解析表達式,并與有限元數(shù)值計算結(jié)果對比驗證了解析解的正確性。在此基礎(chǔ)上,重點分析了土體的泊松比、路堤寬度以及路堤邊坡寬度等參數(shù)對地基側(cè)向位移場的影響。計算結(jié)果表明,路堤荷載下地基同一垂直線上土體的側(cè)向變形沿深度呈弓形狀,變形最大值在地表下某深度處。泊松比對地基側(cè)向位移有較顯著的影響:在坡腳附近地表淺層處,隨著泊松比的增加,土體側(cè)向變形的方向由向路堤內(nèi)逐漸轉(zhuǎn)為向路堤外;另泊松比越大,土體的水平位移也相對越大,且最大位移發(fā)生位置逐漸上移。研究結(jié)果可為類似路堤工程地基變形分析及穩(wěn)定性控制監(jiān)測提供一定理論支撐。

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水平荷載作用下鋼板深梁彈性力學(xué)解 水平荷載作用下鋼板深梁彈性力學(xué)解 水平荷載作用下鋼板深梁彈性力學(xué)解

水平荷載作用下鋼板深梁彈性力學(xué)解

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水平荷載作用下鋼板深梁彈性力學(xué)解 4.6

通過建立力學(xué)模型,應(yīng)用彈性力學(xué)中的半逆解法對水平荷載作用下鋼板深梁應(yīng)力與位移進行計算。推導(dǎo)出鋼板深梁有關(guān)的應(yīng)力分量與位移分量的解析計算公式。結(jié)果表明:非加勁鋼板深梁計算所得結(jié)果與試驗結(jié)果對比,能夠滿足精度要求。對于兩側(cè)加勁鋼板深梁,隨加勁肋與鋼板的面積比的改變,鋼板深梁應(yīng)力分布也發(fā)生改變。當(dāng)面積比為0時,所得解與非加勁鋼板深梁解一致;隨面積比增大時,鋼板深梁正應(yīng)力減小,最終近似為純剪受力狀態(tài)。所得解為構(gòu)件設(shè)計和穩(wěn)定性分析提供理論基礎(chǔ)。

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彈性體改性瀝青涂蓋料的低溫拉伸性能研究 彈性體改性瀝青涂蓋料的低溫拉伸性能研究 彈性體改性瀝青涂蓋料的低溫拉伸性能研究

彈性體改性瀝青涂蓋料的低溫拉伸性能研究

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彈性體改性瀝青涂蓋料的低溫拉伸性能研究 4.6

通過延度試驗對彈性體改性瀝青涂蓋料的低溫拉伸性能進行了測試分析,研究了sbs型號、基質(zhì)瀝青、相容劑含量、配合劑種類及含量、填充料種類及含量對改性瀝青涂蓋料延度性能的影響。結(jié)果表明,延度可以比較全面地反映彈性體改性瀝青涂蓋料的低溫拉伸性能,是評價彈性體改性瀝青涂蓋料低溫性能簡單有效的方法。

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PVC建筑膜材拉伸異向性能研究 PVC建筑膜材拉伸異向性能研究 PVC建筑膜材拉伸異向性能研究

PVC建筑膜材拉伸異向性能研究

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PVC建筑膜材拉伸異向性能研究 4.7

以pvc建筑膜材料的單軸向拉伸試驗為研究基礎(chǔ),對偏離基材經(jīng)向0、15、30、45、60、75°和90°七個面內(nèi)方向的拉伸性能進行測試和分析。結(jié)果表明:膜材為典型的正交各向異性材料,其不同方向上的抗拉強度、斷裂伸長率、初始模量和斷裂功均有較大差異,且正交各向異性彈性理論對膜材的初始模量具有較好的預(yù)測。在膜結(jié)構(gòu)的裁剪分析中,應(yīng)盡量使0°或90°方向上的膜材處于主軸受力方向,避免15°和45°方向上受較大的力,以免其遭到破壞。

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劉永革

職位:機械工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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