偏心受压构件论文-郝文斌,刘科元

偏心受压构件论文-郝文斌,刘科元

导读:本文包含了偏心受压构件论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:脆性材料,小偏心,强度,许用荷载

偏心受压构件论文文献综述

郝文斌,刘科元[1](2019)在《脆性材料矩形截面构件偏心受压问题分析》一文中研究指出针对脆性材料偏心受压构件的力学强度性能安全分析,本文分别研究了受拉、受压两种破坏状态。针对受拉破坏,主要通过减小偏心距来控制,并通过计算得到了小偏心受压区域;针对受压破坏,主要通过减小荷载来控制,并通过计算得到了许用荷载与偏心距的关系。本文研究结果对工程有一定的参考价值。(本文来源于《科技风》期刊2019年28期)

孙慧中,沈文都,陈才华,施昌[2](2019)在《型钢混凝土偏心受压构件正截面受压承载力计算方法及试验验证》一文中研究指出型钢混凝土偏心受压构件是组合结构中的主要结构构件,其正截面受压承载力的计算方法在各国组合结构规范中都有规定。主要介绍在试验研究基础上,以平截面假定为基础建立的型钢混凝土偏心受压构件正截面承载力的计算方法,以及承载力计算值与试验实测值的比较,二者吻合良好。此计算方法已列入《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ 138—2001)、《组合结构设计规范》(JGJ 138—2016)。(本文来源于《建筑结构》期刊2019年19期)

刘科元,王亚[3](2019)在《一种小偏心受压构件对称配筋的简化算法研究》一文中研究指出小偏心受压构件配筋计算在《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010中推荐了简化算法,但是该算法精度不够,本文采用无量纲化方法将荷载-偏心距线性化,结合表格查询和简化牛顿迭代法求解配筋计算,具有较大的施工现场演算价值。(本文来源于《科技视界》期刊2019年26期)

邱鑫,高佳丰,肖红庆[4](2019)在《钢筋混凝土小偏心受压构件未屈服钢筋应力公式推导》一文中研究指出钢筋混凝土小偏心受压构件中,远离轴向压力一侧的钢筋处于未屈服状态。对于未屈服钢筋的应力值,包括设计规范在内的诸多混凝土结构设计原理教材给出的均为近似求解公式,并未给出精确的公式表达。借助平截面假定理论推导了小偏心受压构件未屈服钢筋应力的精确公式,结合误差分析理论将精确公式与近似公式进行了对比研究。同时深入探讨了近似公式的由来、合理性及其不足性。(本文来源于《建筑技术开发》期刊2019年05期)

房皓,王多银,杨越[5](2019)在《基于跨中竖向和环向角度分析的薄壁钢护筒-钢筋混凝土组合构件单向偏心受压问题》一文中研究指出为加快中国内河水运的发展,在实际工程中,由于制造的偏差、轴心线的偏离、联系结构协同受力,以及上部堆载不均匀等因素使得绝大多数的组合构件处于偏心受压状态。目前对应用于码头结构的薄壁钢护筒-钢筋混凝土组合结构(rein-forced concrete-filled steel tube,RCFST)偏心受压承载性能的研究还未下定论。鉴于此,通过跨中竖向环向应变和侧向挠度的角度对薄壁钢护筒-钢筋混凝土联合受力构件单向偏心受压问题进行试验研究。结果表明:钢护筒壁厚和受竖向荷载偏心率的不同,对桩极限承载能力具有直接影响,对柱顶跨中和柱底的跨中应力应变的改变较为明显。因此,进行钢护筒-钢筋混凝土组合构件偏心受压承载性能研究运用于码头设计中具有较高的工程实践意义和科学价值。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年07期)

严佳川,邹超英,胡琼[6](2019)在《大偏心受压构件受压钢筋不屈服时的截面设计探讨与教学》一文中研究指出大偏心受压构件正截面承载力计算是混凝土结构课程的重要教学内容。当学生进行大偏心受压构件正截面承载力计算时,可能会遇到受压钢筋达不到屈服强度的情况。此时如何进行结构计算是学生学习这部分内容的一个难题。通过算例分析,对比了受压钢筋达不到屈服强度时的两种计算方法。在此基础上,对如何讲授这部分教学内容进行了讨论。(本文来源于《山西建筑》期刊2019年07期)

赵小平[7](2019)在《大偏心受压构件与弯曲构件强度计算的比较》一文中研究指出通过对大偏心的受压构件和双筋矩形截面梁的强度计算作分析比较,使学生对这二种破坏有一个较全面的认识。(本文来源于《居舍》期刊2019年02期)

翁晓红,张程远,朱爱萍,劳裕华,肖志敏[8](2018)在《HRB500钢筋轻骨料混凝土偏心受压构件二阶效应计算研究》一文中研究指出按照我国混凝土规范和美国混凝土规范中偏心受压构件二阶效应的推导方法,分别推导了HRB500钢筋轻骨料混凝土偏心受压构件的二阶效应计算公式。通过推得的公式分别计算考虑二阶效应后HRB500钢筋轻骨料混凝土偏心受压构件的极限承载力,并且与试验结果相对比。研究表明:两种方法推得的二阶效应计算公式各有优缺点,采用我国规范推得的公式所计算的承载力与试验结果较为接近,采用美国规范推得的公式所计算的承载力仅在小偏心受压构件范围与试验结果接近,建议HRB500钢筋轻骨料混凝土偏心受压构件的二阶效应仍按普通混凝土规范的公式计算。(本文来源于《混凝土与水泥制品》期刊2018年11期)

陆艺诗[9](2018)在《关于偏心受压构件承载力计算方法的比较研究》一文中研究指出现今,我国工程建筑中的钢筋混凝土偏心受压构件占比很大,有必要对其正截面承载力的计算方法及应用进行进一步研究。本文主要总结了中美欧混凝土设计规范中关于偏心受压构件正截面承载力的计算方法,以及国内外研究得到的拟合修正公式,通过对比分析,提出了实际工程偏压构件计算建议,对其设计及研究有一定的指导意义。(本文来源于《工程建设》期刊2018年11期)

肖光宏,汤名豪,谢鑫[10](2018)在《偏心受压构件大小偏心不确定性的研究》一文中研究指出现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(简称《规范》)的偏心受压构件计算公式中,受拉钢筋的应力是不连续的,这对偏心受压构件的受压区高度、大小偏心判别及构件的承载力会有一定的影响。首先,从理论上对大小偏心受压公式进行了分析,研究了一元叁次方程解的唯一性和大、小不同偏心假设下构件受压区高度的分布情况;然后,用C30+HRB335、C50+HRB335及C30+HRB400这3组材料组合的具体算例,对比研究了偏心受压构件承载力所受到的影响。结果表明:一元叁次方程的3个解中,只有1个解位于(0,+∞)上;先假设为大偏心的情况下,受压区高度的分布存在空白区间;先假设为小偏心的情况下,存在空白区间和误判区间,大小偏心判别不会发生不确定性现象;针对同一偏心受压构件,在不同的偏心假设下,承载力在临界偏心距处均存在误差,且先假设为大偏心时的误差小于先假设为小偏心时的误差,误差与材料强度呈正相关。研究结论可对《规范》偏心受压公式的修改提供参考。(本文来源于《重庆交通大学学报(自然科学版)》期刊2018年11期)

偏心受压构件论文开题报告

(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:

型钢混凝土偏心受压构件是组合结构中的主要结构构件,其正截面受压承载力的计算方法在各国组合结构规范中都有规定。主要介绍在试验研究基础上,以平截面假定为基础建立的型钢混凝土偏心受压构件正截面承载力的计算方法,以及承载力计算值与试验实测值的比较,二者吻合良好。此计算方法已列入《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ 138—2001)、《组合结构设计规范》(JGJ 138—2016)。

(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。

偏心受压构件论文参考文献

[1].郝文斌,刘科元.脆性材料矩形截面构件偏心受压问题分析[J].科技风.2019

[2].孙慧中,沈文都,陈才华,施昌.型钢混凝土偏心受压构件正截面受压承载力计算方法及试验验证[J].建筑结构.2019

[3].刘科元,王亚.一种小偏心受压构件对称配筋的简化算法研究[J].科技视界.2019

[4].邱鑫,高佳丰,肖红庆.钢筋混凝土小偏心受压构件未屈服钢筋应力公式推导[J].建筑技术开发.2019

[5].房皓,王多银,杨越.基于跨中竖向和环向角度分析的薄壁钢护筒-钢筋混凝土组合构件单向偏心受压问题[J].科学技术与工程.2019

[6].严佳川,邹超英,胡琼.大偏心受压构件受压钢筋不屈服时的截面设计探讨与教学[J].山西建筑.2019

[7].赵小平.大偏心受压构件与弯曲构件强度计算的比较[J].居舍.2019

[8].翁晓红,张程远,朱爱萍,劳裕华,肖志敏.HRB500钢筋轻骨料混凝土偏心受压构件二阶效应计算研究[J].混凝土与水泥制品.2018

[9].陆艺诗.关于偏心受压构件承载力计算方法的比较研究[J].工程建设.2018

[10].肖光宏,汤名豪,谢鑫.偏心受压构件大小偏心不确定性的研究[J].重庆交通大学学报(自然科学版).2018

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