导读:本文包含了双向偏心论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:十字形型钢混凝土异形柱,火灾后,力学性能,双向偏心受压
双向偏心论文文献综述
高立堂,许业清,肖瑶,高云菲[1](2019)在《火灾后十字形型钢混凝土柱双向偏心受压力学性能试验研究》一文中研究指出探究双向偏心荷载对火灾后十字形型钢混凝土柱的影响,对火灾后1h的十字柱进行静力荷载试验。通过对极限承载力、试件的破坏形态、异形柱的侧向位移和混凝土与槽钢之间的粘结滑移的分析,讨论十字柱在不同试验偏心距下的力学行为。试验表明:①十字柱的破坏均经历了弹性阶段、带裂缝工作阶段和破坏阶段;②槽钢和混凝土之间的粘结滑移量很小,型钢和混凝土能够继续共同工作;③当沿着45°荷载角进行加载试验时,十字柱会发生双向弯曲;④偏心距的增大使中性轴的位置由受拉区向受压区移动,但中性轴的位置始终与弯矩作用面相互垂直;⑤平截面假定在十字形型钢混凝土异形柱截面依然适用;⑥当荷载角为45°时异形柱界限偏心距e为190mm。(本文来源于《建筑科学》期刊2019年11期)
占斐龙,郑书华,陈兴[2](2019)在《双向偏心轴楔横轧成形数值模拟研究》一文中研究指出基于Deform-3D软件建立双向偏心轴楔横轧成形的有限元模型,分析双向偏心轴楔横轧的成形原理,研究成形角、展宽角和坯料温度对偏心距的影响规律。应用MATLAB程序进行非线性拟合,验证双向偏心轴楔横轧成形的可行性。研究结果表明,成形角为31°、展宽角为6°、坯料温度为1 150℃时,双向偏心轴的楔横轧成形质量最优。(本文来源于《机械制造》期刊2019年10期)
万敬博[3](2019)在《叁偏心蝶阀的流量特性和双向密封性能分析》一文中研究指出自70年代国外发明叁偏心蝶阀以来,因其突出的优点和卓越的性能,在工业生产中得到广泛应用。80年代引入我国后,无论是应用还是制造水平在国内都发展很快。对于工程设计人员及阀门用户来讲,充分了解、掌握其性能特点及使用工况,对工程设计人员准确完成阀门选型、采购并正确指导安装,对阀门用户正确、高效的使用阀门产品,都具有很重要的意义。文章对叁偏心蝶阀的流量特性和双向密封性能进行了分析,结果表明:叁偏心蝶阀的流量特性近似为等百分比流量特性;阀板行程的中间段具有调节功能,在此区间外则不具有调节功能。对叁偏心蝶阀的双向密封性能进行的分析结论有:在试验压力下的最小试验时长内无泄漏即为零泄漏;双向零泄漏叁偏心蝶阀应用的压力管道等级应为GC1,1和GC1,2,且所用于的工况应为双向流管线及阀门两侧均需拆卸检修的管线。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年06期)
王昌盛,徐家云[4](2019)在《考虑地面转动分量的双向偏心隔震结构减震性能分析》一文中研究指出针对双向偏心结构,考虑地面转动分量对偏心结构的影响。采用隔震装置减小偏心结构在地震作用下的平动和扭转振动。着重分析地面转动分量对结构扭转响应的影响。分析非隔震结构、隔震结构分别在考虑地面转动分量前后结构的平动和扭转振动。研究表明,地面转动分量会加剧结构的扭转振动,隔震措施可减小地面转动分量对结构扭转振动的影响。从而使得双向偏心隔震结构在多维地震作用下的响应分析更加完备。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年12期)
魏忠[5](2019)在《双向偏心受压支座锚栓的简化计算方法》一文中研究指出文章通过对钢筋混凝土双向偏心受压构件受力特性的分析类比,根据双偏压构件的等轴力破坏曲线,将双向偏心受压支座锚栓的计算转化为简单的单向偏心受压计算。由算例可以看出,此方法可靠、实用、简便,得到的锚栓面积经济性较好,可供设计时参考。(本文来源于《四川建筑》期刊2019年02期)
王肖巍,李英民,张凡[6](2018)在《双向地震动下带偏心的底框结构地震响应分析》一文中研究指出对底层存在偏心的底框结构在双向地震动下抗震响应进行研究,分析其不同偏心结构在双向地震动下结构层间位移、内力以及损伤耗能等动力响应并与单向地震动输入作出对比。分析结果表明,双向地震动输入对有偏心的底框结构各方面抗震响应均有明显增加,故双向地震动的作用在底框结构的设计中不可忽略。(本文来源于《建筑结构》期刊2018年S2期)
沈捷美,茅岭峰[7](2018)在《数控加工技术在叁偏心双向密封蝶阀制造中的应用》一文中研究指出分析了叁偏心蝶阀实现双向密封的关键参数,介绍了数控加工技术在叁偏心双向密封蝶阀加工实现参数的加工精度及提高工作效率等方面的应用。(本文来源于《阀门》期刊2018年05期)
蒋友宝,杨凯麟,孙国衡,付涛,陈伟[8](2018)在《规则钢筋混凝土框架中考虑双向随机偏心距的柱承载力抗震可靠度分析》一文中研究指出地震作用下RC框架柱大多处于双偏压受力状态。为考虑双向偏心距随机特性的影响,采用Monte Carlo方法分析了RC框架柱的承载力抗震可靠度。基于已有的试验数据,分析了GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》中双偏压构件抗力计算模式的不确定性及其对极限状态方程的影响。以按规范设计的典型RC框架角柱、边柱和中柱为例,结合已有荷载和抗力变量的统计概率参数,通过对荷载效应以及抗力进行抽样,分别按单偏压和双偏压情形计算了RC柱的承载力抗震可靠度。结果表明:对于规则框架结构,双偏压情形下使柱具有较低可靠度的地震作用方向(沿结构主轴)与单偏压情形并不相同;考虑双向随机偏心距后,RC柱的承载力抗震可靠度会较单向随机偏心距下的可靠度有较大程度的降低。(本文来源于《建筑结构学报》期刊2018年S1期)
朱业鹏,金松,张铭[9](2018)在《钢骨—方钢管高强混凝土组合柱双向偏心受压力学性能》一文中研究指出为研究钢骨-方钢管高强混凝土组合柱双向偏心受压力学性能,对钢骨-圆钢管高强混凝土双向偏心受压组合柱展开非线性有限元分析,分析了不同受力阶段荷载-位移曲线特征,不同受力阶段应力分布规律以及破坏形态,进行参数分析,探讨了混凝土强度,配骨指标,钢材强度,偏心率这些参数对双向偏心受压力学性能影响。同时分析了组合柱双向偏心受压荷载-纵向应变曲线特征。结果表明:钢材强度、混凝土强度,偏心率、长细比对双向偏心受压承载力影响较大,配骨指标和加载偏心角影响较小。(本文来源于《新型工业化》期刊2018年08期)
王一博,王骁睿,周爱萍[10](2018)在《重组竹中长柱双向偏心受压性能试验研究》一文中研究指出研究了重组竹中长柱的双向偏心受压性能。分别从构件的长细比、偏心角和偏心距叁个方面进行了试验研究,总结了偏心受压柱的破坏模式,并分析了构件跨中的截面应变及荷载-位移的发展变化。结果表明:构件极限承载力随长细比增大显着降低;在偏心荷载作用下,偏心距较小的柱,柱中受压区边缘局部纤维首先发生压屈变形,压应变达到材料极限压应变,造成试件失效;偏心距较大的柱,柱中受拉区边缘拉应变达到材料极限拉应变,发生纵向纤维拉断,随着位移持续增大,最终出现明显的纵向裂缝,造成试件破坏;斜偏心距一定时,承载力随偏心角的变化不明显,在偏心角相同的情况下,试件极限承载力随偏心距增大而降低。(本文来源于《工业建筑》期刊2018年07期)
双向偏心论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
基于Deform-3D软件建立双向偏心轴楔横轧成形的有限元模型,分析双向偏心轴楔横轧的成形原理,研究成形角、展宽角和坯料温度对偏心距的影响规律。应用MATLAB程序进行非线性拟合,验证双向偏心轴楔横轧成形的可行性。研究结果表明,成形角为31°、展宽角为6°、坯料温度为1 150℃时,双向偏心轴的楔横轧成形质量最优。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
双向偏心论文参考文献
[1].高立堂,许业清,肖瑶,高云菲.火灾后十字形型钢混凝土柱双向偏心受压力学性能试验研究[J].建筑科学.2019
[2].占斐龙,郑书华,陈兴.双向偏心轴楔横轧成形数值模拟研究[J].机械制造.2019
[3].万敬博.叁偏心蝶阀的流量特性和双向密封性能分析[J].化学工程与装备.2019
[4].王昌盛,徐家云.考虑地面转动分量的双向偏心隔震结构减震性能分析[J].科学技术与工程.2019
[5].魏忠.双向偏心受压支座锚栓的简化计算方法[J].四川建筑.2019
[6].王肖巍,李英民,张凡.双向地震动下带偏心的底框结构地震响应分析[J].建筑结构.2018
[7].沈捷美,茅岭峰.数控加工技术在叁偏心双向密封蝶阀制造中的应用[J].阀门.2018
[8].蒋友宝,杨凯麟,孙国衡,付涛,陈伟.规则钢筋混凝土框架中考虑双向随机偏心距的柱承载力抗震可靠度分析[J].建筑结构学报.2018
[9].朱业鹏,金松,张铭.钢骨—方钢管高强混凝土组合柱双向偏心受压力学性能[J].新型工业化.2018
[10].王一博,王骁睿,周爱萍.重组竹中长柱双向偏心受压性能试验研究[J].工业建筑.2018
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