對矩形砼拉線盤抗彎強度計算的探討
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目前對砼拉線盤抗彎強度的計算方法,是將拉線盤作為“簡支梁”,按彈性理論計算其內力的。筆者認為這種計算方法安全儲備過大,不夠合理,而應將拉線盤作為“周承板”,按塑性內力重分布的理論來計算,以達到安全可靠,經濟合理的目的。1.應用塑性內力重分布理論,計算拉線盤抗彎強度設有一邊長為a及b的矩形
工字鋼抗彎強度計算
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工字鋼抗彎強度計算方法 一、梁的靜力計算概況 1、單跨梁形式:簡支梁 2、荷載受力形式:簡支梁中間受集中載荷 3、計算模型基本參數:長l=6m 4、集中力:標準值pk=pg+pq=40+40=80kn 設計值pd=pg*γg+pq*γq=40*1.2+40*1.4=104kn 二、選擇受荷截面 1、截面類型:工字鋼:i40c 2、截面特性:ix=23850cm4wx=1190cm3sx= 711.2cm3 g=80.1kg/m 翼緣厚度tf=16.5mm腹板厚度tw=14.5mm 三、相關參數 1、材質:q235 2、x軸塑性發(fā)展系數γx:1.05 3、梁的撓度控制[v]:l/250 四、內力計算結果 1、支座反力ra=rb=52kn 2、支座反力rb=pd/2=52kn 3、最大彎矩
焊接H型鋼局部縱彎失穩(wěn)下抗彎強度計算
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對由厚度為6.0mm、名義屈服強度為315.0mpa的鋼板制成的h型鋼進行了一系列彎曲試驗,研究焊接h型鋼的抗彎強度。截面幾何形狀和側向邊界條件決定了薄壁受彎構件的屈曲形式(局部屈曲、側向扭轉屈曲或交互屈曲)。翼緣或腹板寬厚比較大的受彎構件最先出現局部屈曲,繼而發(fā)生側向扭轉屈曲,在交互屈曲作用下材料最終破壞。側向扭轉屈曲下局部屈曲對抗彎強度有負面影響。計算薄壁抗彎構件名義屈服應力時應將該現象考慮在內。對翼緣和腹板寬厚比不同的焊接h型鋼梁進行了試驗。進行有限元分析時將局部和側向扭轉屈曲模態(tài)的初始缺陷及殘余應力考慮在內?;诳紤]焊接型材局部和側向扭轉屈曲相互作用的試驗和有限元分析結果,給出直接強度法(dsm)計算抗彎強度的簡化公式。計算強度曲線與aisc規(guī)范(2005),ec3(2003)及試驗結果進行比較,驗證了dsm方法所計算的強度曲線的準確性。通過試驗得出薄壁焊接h型鋼的抗彎強度和結構性能的有關結論。
碳纖維布加固混凝土梁抗彎強度計算及施工規(guī)程建議
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碳纖維布加固混凝土梁抗彎強度計算及施工規(guī)程建議 碳纖維布加固鋼筋混凝土短柱的抗震性能試驗研究 同濟大學土木工程學院 屈文俊張譽 摘要:碳纖維加固混凝土梁的計算理論和施工操作規(guī)范,是碳纖維加固混凝土梁走向規(guī)范化和科學化的基 礎。本文依據三根粘貼碳纖維布混凝土梁的抗彎試驗,建議了碳纖維加固混凝土梁的抗彎強度計算方法, 依實際施工經驗,提出了碳纖維布加固混凝土梁的施工規(guī)程建議。 關鍵詞:碳纖維布加固梁,抗彎強度,施工規(guī)程 前言: 混凝土結構工程新千年所面臨的主要問題之一是:既有混凝土結構的加固和修復。 粘貼碳纖維布加固技術,是近十年在日本首先應用和發(fā)展的,已有一千多個工程實例。該方法的主要 優(yōu)點表現在:1、性能穩(wěn)定,一般無腐蝕問題。2、重量輕,不增加結構靜載。3、強度高。4、容易手 工操作,不需專門機械設備。5、施工無灰塵和噪聲污染,并可不間斷生產運營。目前,在我國已
基于塑性理論的鋼箱-混凝土組合梁抗彎強度計算
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為研究鋼箱-混凝土組合梁的結構性能,分析其強度的主要影響因素,利用截面數值積分方法,考慮材料非線性,對鋼箱-混凝土組合梁受力全過程的行為進行了理論分析,分析結果與試驗結果基本相符;基于塑性理論提出了梁抗彎強度實用計算公式,計算結果與試驗結果吻合良好;利用計算公式對鋼箱-混凝土組合梁頂板、底板、腹板厚度、混凝土強度等主要參數對梁的抗彎強度的影響進行了分析,結果表明,鋼板厚度變化對梁的強度的影響強弱依次為:底板>腹板>頂板,提高混凝土強度可以明顯提高梁的強度。
4拉線和拉線盤
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4拉線和拉線盤 拉線按其用途可分為防風拉線、分角拉線和耐張拉線。防風拉線用于直線桿 上需一組2根,橫線路呈人字形裝設??缭綏U應在被跨越物的反方向順線路裝設 一組1根拉線,用以防止電桿向被跨越物方向傾斜。防風拉線對地夾角一般為 60°。 分角拉線裝設在直線轉角桿的外側分角線上,每組1根,用以防止直線轉角 桿向內角側傾斜。對地夾角一般為45°。 耐張拉線裝設在耐張或終端桿的線路延長線上,用來限制倒桿斷線時的事故 范圍,并對施工提供方便。對地夾角一般為45°。 如受地形限制,拉線可采用特殊形式裝設。按其形式可分為水平拉線、弓形 拉線或撐桿等。對于小于15°的直線轉角桿,如果桿上導線線號不大,回路較 少,也可不用拉線,而用加固桿基的方法防止電桿傾斜。 拉線應使用鍍鋅鋼絞線,其線號防風拉一般為gj-25鋼絞線;分角拉、耐 張拉和終端拉視桿上導線回路多少,一般應選用小于
拉線盤計算書
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拉線盤抗拔穩(wěn)定計算: 拉線盤抗拔土錐體體積計算式 hhc: vt=hc*[(b*l*sinβ+(b*sinβ+l)*hc*tanα+4/3*hc2*(tanα)2]+b*l*(ht-hc)*sinβ 拉線盤在埋深h情況下容許抗拔力計算式 [t]=(γ*vt/k1+g0/k2)/sinβ 粉質粘土可塑 1)粉質粘土可塑 b=0.5m,α=18°,h=2.2m,γ=16kn/m3 l=1m,β=60°,hc=1.35m,g0=1.515kn 上拔穩(wěn)定安全系數k1=1.6k2=1.2 vt=hc*[(b*l*sinβ+(b*sinβ+l)*hc*tanα+4/
矩形花鍵與漸開線花鍵強度計算
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輸入 單位 t——傳遞轉矩,n*mm180000 z——花鍵的齒數8 l——齒的工作長度mm90 ——平均圓的直徑,矩形花鍵漸開線花鍵mm48 d——矩形花鍵為大徑,漸開線花鍵為分度圓直徑mm50 h——鍵齒工作高度mm1 各齒載荷不均勻系數一般取0.7-0.8,齒多時去偏小值0.7 花鍵連接許永擠壓應力,見表(5-3-33)mpa35 許用壓強見表(5-3-33)mpa30 擠壓應力靜連接mpa14.88095 p壓強動連接mpa14.88095 靜連接校核合格 動連接校核合格 矩形花鍵d46 矩形花鍵d50 48 c為倒角尺寸0.5 矩形花鍵h1 漸開線花鍵角度37.5或4537.5 漸開線花鍵m模數
工字鋼的抗彎強度查詢表
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工字鋼的抗彎強度查詢表
底盤、卡盤、拉線盤規(guī)格
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底盤、卡盤、拉線盤、叉梁 底盤規(guī)格 規(guī)格型號適用范圍質量(kg) dp5適用于電桿根徑300mm~390mm60 dp6適用于電桿根徑300mm~510mm105 dp8適用于電桿根徑300mm~590mm160 dp10適用于電桿根徑300mm~390mm370 dp12適用于電桿根徑300mm~390mm400 dp14適用于電桿根徑300mm~390mm470 卡盤規(guī)格 規(guī)格型號適用范圍質量(kg) kp8卡盤處主桿直徑300mm~600mm115 kp10卡盤處主桿直徑300mm~600mm135 kp12卡盤處主桿直徑300mm~600mm155 kp14卡盤處主桿直徑300mm~600mm195 kp16卡盤處主桿直徑300mm~600mm245 kp18卡盤處主桿直徑300mm~600mm27
拉線盤卡盤模具施工技巧
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4.5
拉線盤模具的設計工藝 注塑成型是熱塑型塑料成型的主要方法137.31683.111,可以一次 性成型形狀形成復雜的塑件。這款設計進行了一款拉線盤、卡盤的注塑 模板設計,對本身的零件結構進行了工藝分析。首先,確定分型面,澆 筑系統等,選擇了注射機,計算了成型拉線盤卡盤的零部件的尺寸。采 用側澆口的方式,利用直導柱作為導向,推桿頂料,斜頂桿完成脫模及 內抽芯方式對模具原材料進行了優(yōu)質選擇。這樣設計出的結構可確保模 具能夠更可靠的運用。最后對模具結構與注射機的匹配進行了較對。 隨著國民經濟領域的各個部門對塑料品種和產量需求越來越大,產品更 新換代周期越來越短,廣大的用戶對塑件本身的要求也就越來越高,因 而對模具設計和制造的周期和質量提出了更高的要求,這就促使塑料模 具設計制造技術不斷向前發(fā)展,從而推動了塑料工業(yè)以及機械加工工業(yè) 以及機械工業(yè)的高速發(fā)展?,F在模具技術,在設計制造大型
燈桿強度計算,基礎強度計算,基礎螺桿強度計算
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第1頁,共2頁 10米燈桿強度計算 a、已知條件: 1、風速:u=36.9m/s約12級臺風 3、燈桿材質:q235 4、屈服強度:[σ]=235mpapa=n/m2 5、彈性模量:e=210gpa 6、h=10000mmd=70mmd=180mmt=3mm b、風壓: p=u2/1.6=851.01n/m2 c、迎風面積: s塔桿=(d+d)*h/2=1.25m 2 s挑臂=60×1500×1=0.09m2 s燈具=300×1000×1=0.30m 2 s太陽能板=1200×540×0=0.00m 2 ×sin35°=0.00m2 s風葉=300×1200×0=0.00m2 hx?。?2d+d)*h/3(d+d)=4.2
彎頭強度計算書
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4.5
產品名稱公稱壓力產品材質 90°(45°)1.5d彎頭pn100l360 設計壓力pmpa10焊接系數φ1 材料屈服強度σsmpa360溫度折減系數t1 腐蝕裕量cmm0設計系數f0.4 外徑dmm610內徑dimm554.0 設計厚度δbmm28.0有效壁厚δb'mm28.0 彎頭曲率半徑rmm914.4彎頭全高wmm1219.4 彎頭計算厚度δbmm26.5 直管段計算厚度δmm21.2 厚度增大系數mmm1.3 圖號設計單位 編制工程項目 審核日期 2、計算(gb50251-2003) m*δ pd/(2f*t*φ*σs) 示意圖 xx管件集團有限公司 彎頭強度計算書 產品外徑產品標準 610sy/t0609-2008 (4r-d)/(4r-2d) 1、設計條
拉線盤注射工藝分析及模具設計
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4.5
目錄 摘要??????????????????????????????????1 關鍵詞?????????????????????????????????1 1前言?????????????????????????????????2 1.1研究意義????????????????????????????2 1.2國內外研究現狀?????????????????????????2 1.3發(fā)展方向????????????????????????????3 2塑料的工藝性分析??????????????????????????3 2.1塑件的原材料分析????????????????????????3 2.2制件分析????????????????????????????3
砼抗壓強度計算表
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 550.000.00 400.000.00 450.000.00 300.000.00 350.000.00 0.00200.00 250.000.00 0.000.0010 150.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
不銹鋼管抗彎強度參數(圖)
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4.5
不銹鋼管抗彎強度參數(圖) 抗彎強 度 σbb mp a 試樣在位于兩支承中間的集中負荷作用下,使其折斷時,折斷截面 所承受的最大正壓力 8pl 對圓試樣:σbb=—— πd 8pl 對矩形試樣:σbb=—— 2bh 式中p——試樣所承受最大集中載荷(n) l——兩支承點間的跨距(mm) d——圓試樣截面之外徑(mm) b——矩形截面試樣之寬度(mm) h——矩形截面試樣之寬度(mm) 按生產方式分類 不銹鋼管按生產方式分為無縫管和焊管兩大類,無縫鋼管又可分為熱軋管,冷軋管、冷拔管 和擠壓管等,冷拔、冷軋是鋼管的二次加工;焊管分為直縫焊管和螺旋焊管等。 按斷面形狀分類 不銹鋼管按橫斷面形狀可分為圓管和異形管。異形管有矩形管、菱形管、橢圓管、六方管、 八方管以及各種斷面不對稱管等。異形管廣泛地用于各種結構件、工具和機械零部件
美國ACI鋼筋混凝土結構設計方法_二_梁的抗彎強度計算
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美國ACI鋼筋混凝土結構設計方法_二_梁的抗彎強度計算
廠房牛腿強度計算報告
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4.6
廠房牛腿強度計算報告
鋼管強度計算.
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4.6
工程計算書 工程編號:設計號: 設計:校核:審核:審定: 管道壁厚計算: pd δ=----------------- 2σsfφ 式中δ----管道最小計算厚度(mm p----管道最大工作壓力(mpa d----管道外徑(mm σs---管道最低屈服強度(mpa材質:l245,屈服強度245mpaf----設計因素取0.30 φ----管道縱向焊縫系數,無縫鋼管=1,螺旋單面焊鋼管=0.8 根據《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》gb50028-93規(guī)定,鋼質燃氣管道最小公稱壁厚如下: 公稱直徑:dn100~dn150公稱壁厚:4.0mm dn200~dn300公稱壁厚:4.8mm dn500~dn550公稱壁厚:6.4mm 本工程選取管道如下: 材質:l245 外徑*壁厚:d*
梯形波紋腹板鋼梁彈性抗彎強度計算分析
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4.5
梯形波紋腹板鋼梁存在翼緣橫向彎矩。在梯形波紋腹板鋼梁彈性抗彎強度計算中,現行中國相關規(guī)程沒有考慮翼緣橫向彎矩的影響,其合理性值得研究。運用ansys有限元軟件計算梯形波紋腹板鋼梁翼緣彈性正應力,在正應力與彎矩分析基礎上,得到翼緣橫向彎矩對梯形波紋腹板鋼梁彈性抗彎強度影響值。開展了對多個試件(包含中國相關規(guī)程推薦的波形試件)的計算,結果表明:翼緣橫向彎矩對不同波形試件彈性抗彎強度存在不同程度的影響,若忽視翼緣橫向彎矩,則計算偏于不安全。
不同支承型式矩形鋁單板強度計算方法的分析
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4.8
在幕墻設計中鋁單板強度的計算是鋁單板幕墻設計的一個重要部分,目前國內矩形鋁單板強度的計算主要參考《金屬與石材幕墻工程技術規(guī)范》jgj133-2001(文中簡稱《規(guī)范》),根據不同的支撐型式可查取對應的彎矩系數,從而進行強度計算,而實際工程中,鋁單板的邊界條件并不局限于該規(guī)范中的幾種情況,因此,針對實際工程中常出現的邊界條件情況,選取了10種不同邊界條件的矩形鋁單板,分別根據《規(guī)范》,《建筑結構靜力計算實用手冊》(文中簡稱《靜力手冊》),ansys有限元分析軟件對矩形鋁單板進行了強度計算,并得出了相關結論,為幕墻設計者提供了可供參考的鋁板強度的計算方法。
波紋腹板H型鋼梁的抗彎強度分析
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4.7
鋼梁腹板的薄壁化一直是困擾鋼結構發(fā)展的難題,波紋腹板鋼梁在一定程度上解決了這個矛盾。本文以鋼梁的抗彎強度為基礎,對比計算了波紋腹板鋼梁與普通鋼梁的強度差異,并在此基礎上分析了影響波紋腹板鋼梁抗彎強度性能的因素,為這種新型鋼梁的應用提供了理論依據。
木膠合板抗彎強度設計值
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本文將以對比/比較的方式探討木膠合板抗彎強度設計值在建設工程領域的應用。通過詳細的說明內容,我們將了解不同木膠合板抗彎強度設計值的差異以及其對建設工程的影響。
吊鉤強度計算
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3.1.4吊鉤的應力計算 因為選用的是直柄吊鉤,故其應力計算如下:計算的斷面按圖,其計算公式按式 3-1和3-2 10 1 er e fk q b c (3-1) 20 2 er e fk q b d (3-2) 式中c—c點拉應力(mpa); d—d點壓應力(mpa); q—按表的起重量算出的拉力(n); 表3-2吊鉤的力學性能 強度等級mp)(st)(v 屈服點s或 屈服強度 mpa/2.0 235315390490620 沖擊吸收功 jak/(應變 時效試樣) 4841413434 f—截面面積(2mm); 1e—截面重心至內緣距離(mm); 2e—截面重心至外緣距離(mm); bk—依截面形狀定的曲梁系數; 1 20 1e e bdf xr x f k, x—計算bk的自變量值,0r—截面重心軸
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職位:建筑工程建造師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林