建筑模板卡具“步步緊”的力學分析
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"步步緊"模板卡具結構簡單,靈活好用,省工增效,適應性強,梁柱支模都可使用。而且該卡具裝拆方便,速度快,可反復周轉,已廣泛用于施工作業。以下從機構自鎖,力學分析著手,對這種卡具作全面系統的分析,也為產品標準化系列化提供一些理論基礎。
多用模板卡具——“步步緊”的使用
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多用模板卡具——“步步緊”的使用 多用模板卡具——“步步緊”的使用 [關鍵詞]靈活輕便成本 模板體系的發展迅猛,目前常用的有組合鋼模板、裝配式大模板、滑動模板、爬升 模板等,模板向高機械化程度發展。但根據工程的特點、施工工藝,一些模板施工中的 小技術,可以讓我們取長補短、因地制宜的采用。比如,我公司的木工師傅在支設模板 時就非常喜歡使用一種輕巧、實用的“步步緊”多用模板卡具。 模板的固定有很多的方法,傳統的施工方法一般常用8號鐵絲、木撐桿、鋼筋彎制 的圈套、以及角鋼、鋼管焊制的固定式卡具或可調式卡具等。這幾種物件使用時,有的 要使用大量的釘子,成本較大,且容易將木材損壞,浪費較大;有的需要租賃大量的鋼 管、扣件,并且必須具備楔子、螺栓或鋼筋棍等輔助件,周轉次數少,耗時費力。而且 它們的使用面較窄,緊固效果欠佳,僅限于一兩種形式的混凝土模板支撐,不能互換, 保管也不方便,而且施
鐮刀卡(步步緊)的使用方法
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鐮刀卡(步步緊)的使用方法——模板體系的發展迅猛,目前常用的有組合鋼模板、裝配式大模板、滑動模板、爬升模板等,模板向高機械化程度發展。但根據工程的特點、施工工藝,一些模板施工中的小技術,可以讓我們取長補短、因地制宜的采用。比如,我公司的木工師...
【CN110005194A】一種替代穿模對拉螺栓及步步緊加固的模板夾具【專利】
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(19)中華人民共和國國家知識產權局 (12)發明專利申請 (10)申請公布號 (43)申請公布日 (21)申請號201910316958.4 (22)申請日2019.04.19 (71)申請人中鐵十六局集團城市建設發展有限 公司 地址100018北京市朝陽區紅松園北里2號 申請人中鐵十六局集團有限公司 (72)發明人劉強 王志勇 趙忠華 梁懷剛 陳彬 李忠建 毛唯一 趙學海 江鑫 曾馳 朱文武 唐亞男 趙洋洋 樊建偉 侯宇 路贊贊 張盼盼 (74)專利代理機構北京紐樂康知識產權代理事 務所(普通合伙)11210 代理人陳曉雨 (51)int.cl. e04g11/46(2006.01) e04g13/04(2006.01) e04g11/48(2006.01) e04g17/06
劈磚中的力學分析
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劈磚中的力學分析 摘要分析用手劈磚過程中的力學問題分析. 關鍵詞燒結普通磚,力學問題 在武俠電影中,我們有時會看到表演硬氣功的,徒手就把磚在瞬間劈 成兩半。在現實生活中,我們有也會目睹或從新聞中看到類似事情發 生。 對于一般人來說,我們會感到十分驚訝,或感覺表演者十分厲害,或 感覺表演者在磚上做了手腳。然而,在徒手劈磚的過程中蘊含著許多 力學原理。我們經過簡單的力學分析會發現,徒手劈斷磚并不是什么 難事. 首先,我們會發現,表演者使用的磚都是燒結普通磚,其標準尺寸為 240mm*115mm*53mm,其抗壓強度在24mpa左右[1],抗折強度在2mpa左 右 [2].其次,我們會發現,擺放磚的方式基本是兩種方式.第一種: 第二種: 對于第一種劈磚模式,來自手掌的打擊在磚塊上產生彎曲應力。來自 材料力學知識可得知,普通燒結磚相對耐抗壓而不耐抗折,可得當受
工程力學-變形體靜力學分析
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工程力學-變形體靜力學分析——再論利用力的平衡、變形幾 何協調及力與變形間的關系, 分析變形體靜力學問題的基本方法。 例4.9圖中bd桿直徑d=25mm,cd桿為30×80mm矩 形截面,彈性模量e=200gpa,求d點的位移。
夾芯板力學分析及優化
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以總重量最輕為目標函數,以強度和剛度作為約束條件,對沖孔夾芯板進行分析,采用optistruct求解器,依據分析的結果,對夾芯板進行優化設計,既降低了制造成本同時也減小了夾芯板傳給主體結構的荷載。
柏葉口水庫泄洪發電洞初步設計水力學分析
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介紹了柏葉口水庫的工程概況和泄洪發電洞的布置情況,對泄洪發電洞進行了水力學計算分析,為確定水庫的調洪運行方式和隧洞襯砌、出口閘門、下游泄槽等設計計算提供了科學合理的依據。
建筑結構控制爆破拆除的力學分析與應用
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應用運動學、動力學理論建立建(構)筑物控爆坍落過程的力學模型,進而研究在非定常約束條件下坍落結構的力學特征。首次提出了采用延時起爆技術時,非自由質點系及其廣義坐標應是建立在每一段位上的瞬間虛位移。在此基礎上,分析求解運動過程中時控單元的質點自由度,為精確選定爆破部位及時序提供了設計理論和計算依據。同時,結合振動理論,將控爆時差、結構載荷分布調制為振動系統,形成坍落結構梁板單元的強迫振動,充分實現在運動中進一步解體、破碎其自身結構,并形成具有明顯緩沖效果的下落過程。應用實踐結果證明力學分析是正確的,為工程結構爆破拆除計算機輔助設計及動態模擬技術的有效應用奠定了基礎。
增力自鎖型手動夾具的設計及力學分析
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設計了一種能夠自鎖的手動夾具增力機構,利用典型的杠桿、鉸桿和斜楔增力模塊組合成杠桿-鉸桿-斜楔式串聯傳動機構,通過長度和角度效應,實現了力的三級放大。介紹了該機構的組成及工作原理,按照力學模型推導出了增力系數和輸出力的計算公式,分析了各工作參數對增力效果的影響。該機構具有綠色環保,結構簡單、緊湊,增力系數大等優點。
油井鋼管圓螺紋接頭機緊狀態下的力學分析
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通過建立機緊狀態下的扭矩方程,應用matlab軟件對p110油井鋼管圓螺紋接頭在正常機緊、過機緊和欠機緊狀態下的扭矩進行仿真,并借助ansys軟件分析了圓螺紋接頭在不同機緊狀態下的力學狀態。研究結果表明:油管和接箍嚙合的開始部位存在明顯的應力集中區,在過機緊(2.5圈)狀態下,應力集中區將超過規定值而增大螺紋接頭粘扣的趨向。
木塑建筑模板力學性能與經濟性分析
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為了研究木塑復合材料在建筑模板中的實際應用,首先對木塑模板分別進行了材料力學理論計算和ansys有限元模擬分析,對比分析結果;其次對實芯木塑模板做了經濟性分析。分析結果表明,木塑模板可以很好的滿足正常使用的工程要求,并且經濟性好、性價比高,能更好地適應今后新型建筑模板體系的發展方向。
軟巖雙連拱隧道施工模擬與力學分析
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結合某雙連拱隧道實體工程,通過建立彈塑性模型,應用有限元程序對該隧道進行仿真分析,模擬其施工過程中受力性態,獲得了有關軟巖雙連拱隧道在施工過程中圍巖-支護體系的力學性態,并對三導洞方案修建雙連拱隧道時圍巖和結構的受力、變形規律進行了詳細分析,為隧道圍巖穩定性的評價提供了準確的資料,從而為軟巖雙連拱隧道的設計與施工提供技術指導。
空調系統熱力學分析與節能
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依據熱力學第二定律的分析方法,對空調系統熱力學模型中的四個子系統分別進行了分析,分析了造成空調系統能量利用率低的根本原因,指出了提高能量利用率的措施。對一實際空調系統進行了分析和計算。
176#——巖石力學分析
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年級________;層次________;專業________;姓名________ 復習資料,僅供參考,補充整理打印,試后上交 山東大學巖石力學課程試卷2學年學期 題號一二三四五六七八九十總分 得分 一、填空題 1.表征巖石的抗風化性的三個指標為:,,。 2.巖石在單軸壓縮應力作用下的兩種主要破壞形態是:圓錐形破壞,柱狀劈裂破壞 3.巖石的三種剪切強度是:巖石的單軸抗拉強度,巖石的抗拉強度,巖石的抗剪強 度。 4.反映不同種類的變形特性的應力-應變曲線常見的四種類型是: ,,,。 5.圍巖壓力的四種類型是: 松動圍巖壓力,變形圍巖壓力,膨脹圍巖壓力,沖擊與撞擊圍巖 壓力。 6巖石介質三種基本的力學模型是:彈性介質模型,粘彈性介質模型, 塑性介質模型。 7.莫爾強度理論假設巖石的強度值與中間主
超深大基坑“半逆作”環板支撐體系的應用及力學分析
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超深大基坑“半逆作”環板支撐體系的應用及力學分析——本資料為超深大基坑“半逆作”環板支撐體系的應用及力學分析,pdf格式概況:本文針對某地鐵超深大基坑工程引入了混凝土環形支撐體系的設計理念,并結合地鐵工程中較為普遍采用的“蓋挖逆作”工法,首創了...
幕墻玻璃板的非線性力學分析
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幕墻玻璃板的常規設計采用線性理論,計算雖簡單但偏于保守。本文用板殼力學非線性理論對幕墻玻璃中的兩類常見力學模型進行了受力分析,導出了受載玻璃板的撓度和應力解析式。由該解析式計算出的正應力值比按線性理論計算出的正應力值小。本文算例中,當玻璃板呈大撓度變形時,二者的正應力值相差近20%。
鋼抱箍結構的力學分析與計算
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鋼抱箍結構的力學分析與計算 作者:董中亞,劉艷琛,郭雪,dongzhong-ya,liuyan-chen,guoxue 作者單位:中交四航局第二工程有限公司,廣東,廣州,510300 刊名:水運工程 英文刊名:port&waterwayengineering 年,卷(期):2010(6) 被引用次數:1次 參考文獻(3條) 1.武漢水利電力學院建筑力學教研組材料力學1961 2.哈爾濱工業大學理論力學教研室理論力學1961 3.清華大學建筑工程系結構力學1974 引證文獻(1條) 1.李偉華.張傳龍抱箍托架在橋梁加固維修中的應用研究[期刊論文]-山東交通科技2011(1) 本文鏈接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/periodical_sygc201006006.aspx
熱風爐爐殼力學分析
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熱風爐爐殼力學分析 熱風爐是高爐煉鐵生產中的關鍵沒備,它是一種蓄熱式的熱交換器。按照燃燒室和蓄熱 室的布置形式不同,熱風爐分為內燃式、頂燃式及外燃式[1]。熱風爐爐殼采用厚度不等的 鋼板制成,內襯為耐火材料,同時亦承受內壓,在菜種意義上來說熱風爐爐殼亦屬于壓力容 器范疇的工藝鋼結構。 由于熱風爐爐殼結構形式及受力狀況復雜,開孔多且大,按現有kd經驗公式很難 進行精確計算。近年來,隨著冶煉強度的不斷提高,對熱風爐提出了更高的要求,既要滿足 工藝的高溫(拱頂最高溫度可達l450℃)、高壓(可達0.45mpa)要求,又要滿足長壽要求。目前, 國內熱風爐大都使用兩代爐齡以上,達25~30年。因此,有必要對熱風爐爐殼受力狀況進行 系統分析,優化爐型構造,以滿足冶煉工藝的要求,并按照《鋼鐵企業冶煉工藝爐技術規范》 (討論稿)的要求,采用有限元進行分析,
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職位:BIM工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林