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更新日期: 2025-05-25

水泥灌漿料套筒連接接頭拉伸極限承載力試驗研究

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水泥灌漿料套筒連接接頭拉伸極限承載力試驗研究 4.7

裝配整體式框架結構的技術難點在于如何實現預制構件之間的可靠連接。為驗證預制柱、預制梁之間水泥灌漿料套筒連接接頭的可靠性,開展了9個水泥灌漿料套筒連接接頭拉伸承載力試驗,考察了套筒和鋼筋直徑大小對該接頭拉伸承載力的影響。同時,仿真試驗結果亦驗證了采用水泥灌漿料套筒連接接頭的可行性,為推廣水泥灌漿料套筒連接接頭的應用提供了依據。

超細水泥灌漿料

超細水泥灌漿料

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產品優點 1、無毒、無味、對地下水及環境無污染,屬環保型灌漿材料。 2、漿液固化時無收縮現象,結石強度高,耐久性好,不老化,抗滲性能佳。 3、漿液流動性好,材料的比表面積在800㎡/㎏以上,平均粒徑5μm以下,因而其穩 定性及可灌性高。 4、漿液凝固時間:可按工程需要進行調節。 5、漿液施工工藝簡單,操作方便,能大規模使用。 應用范圍 1.水利工程中大壩壩體及壩基裂縫灌漿; 2.灌筑地下防水帷幕,截斷滲透水源,整體抗滲堵漏; 3.加固和提高松軟土及巖石的力學強度,修復砼結構和恢復其整體性; 4.糾正因地層不穩定引起不均勻沉降而導致的大壩和高層建筑物的開裂、傾斜; 5.公路、橋梁、機場跑道等地基下陷的補漿加固; 6.各種地下建筑物開挖前的預處理以及地質鉆探中復雜地層鉆孔中的護孔固壁,止涌 堵漏等工程; 7.復雜地層的流沙層固沙及淤泥質土層的固結。 技術指標 1.注漿料的物理

焊接接頭拉伸試驗

焊接接頭拉伸試驗

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焊接接頭拉伸試驗 原理 拉伸試驗按gb/t228進行 除非另有規定,試驗應在環境溫度為23℃±5℃條件下進行。 樣品制備 取樣位置 試樣應從焊接接頭垂直于焊縫軸線方向截取,試樣加工完成后,焊縫的軸線 應位于試樣平行長度部分的中間,對小直徑管試樣可采用整管。相關標準或協議 未做特殊規定時,“小直徑管”是指外徑小于或等于18mm的管子。 標記 每個試件應做標記以便識別其他產品或接頭中取出的位置。 如果相關標準有要求,應標記機加工方向。 每個試樣應做標記以便識別其在試件中的準確位置。 熱處理及/或時效 焊接接頭或試樣一般不進行熱處理,但相關標準標準規定或允許被試驗的焊 接接頭進行熱處理除外,這時應在試驗報告中詳細記錄熱處理的參數。對于會產 生自然時效的鋁合金,應記錄焊接至開始試驗的間隔時間。 取樣 一般要求 取樣所采用的機械加工方法或加工方法不得對試樣性能產生影響。 鋼

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加固用水泥基灌漿料拉伸黏結強度試驗研究 加固用水泥基灌漿料拉伸黏結強度試驗研究 加固用水泥基灌漿料拉伸黏結強度試驗研究

加固用水泥基灌漿料拉伸黏結強度試驗研究

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加固用水泥基灌漿料拉伸黏結強度試驗研究 4.7

通過測試不同配合比的用于工程加固改造的水泥基灌漿料與舊混凝土的14d拉伸黏結強度,研究膠砂比、水膠比以及塑性膨脹劑等對灌漿料拉伸黏結強度的影響規律。試驗結果表明:灌漿料的拉伸黏結強度隨著膠砂比的增大呈近似線性增長,當膠砂比從0.70提高至0.94,拉伸黏結強度提高89.1%;灌漿料的拉伸黏結強度隨著水膠比的提高先線性增長后趨于穩定;當塑性膨脹劑用量的增加時,灌漿料的拉伸黏結強度呈近似線性下降,其用量從0增至0.24%時,黏結強度降低49.1%。

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膠層厚度對膠連接接頭承載力的影響機理與控制 膠層厚度對膠連接接頭承載力的影響機理與控制 膠層厚度對膠連接接頭承載力的影響機理與控制

膠層厚度對膠連接接頭承載力的影響機理與控制

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膠層厚度對膠連接接頭承載力的影響機理與控制 4.3

為了明晰膠層厚度對膠連接接頭承載力的影響機理,采用試驗、數值模擬和理論分析相結合的方法研究了膠連接接頭承載力與膠層厚度的關系,據此提出了控制技術,并通過試驗證明了該技術的有效性。試驗發現,隨著膠層厚度的增加,初期承載力增加,但是進一步增加膠層厚度,接頭破壞模式由剪切破壞變為剝離破壞,承載力明顯下降。研究表明,當膠層較薄時,剪應力是接頭破壞的控制因素,膠層厚度增加會降低剪應力集中,故承載力提高;而當膠層厚度增加到一定程度時,剝離應力成為接頭破壞的控制因素,剝離應力明顯增加,故承載力下降。

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焊接接頭橫向拉伸試驗結果分析 焊接接頭橫向拉伸試驗結果分析 焊接接頭橫向拉伸試驗結果分析

焊接接頭橫向拉伸試驗結果分析

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焊接接頭橫向拉伸試驗結果分析 4.4

通過一系列對比試驗,研究分析了q345焊接試板焊接接頭橫向拉伸性能與全焊縫和焊板母材之間的差異,探索接頭橫向拉伸所得屈服強度與斷后伸長率的合理性。結果表明,接頭橫向拉伸所獲得的屈服強度值介于母材與全焊縫的值之間,且試驗結果受所用引伸計標距的影響較為顯著;接頭橫向拉伸斷裂位置雖在母材上,但抗拉強度值要高于母材強度近20mpa,斷后伸長率則比母材低了近10%,但仍高于全焊縫的值。

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鋼制灌漿套筒連接性能試驗研究

鋼制灌漿套筒連接性能試驗研究

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鋼制灌漿套筒連接性能試驗研究 4.3

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深基坑新型鋼斜撐接頭承載力試驗研究 深基坑新型鋼斜撐接頭承載力試驗研究 深基坑新型鋼斜撐接頭承載力試驗研究

深基坑新型鋼斜撐接頭承載力試驗研究

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深基坑新型鋼斜撐接頭承載力試驗研究 4.4

提出一種深基坑新型鋼斜撐接頭形式,它可以即插即用,允許有一定的轉動角度,可施加預應力,克服原有斜撐接頭焊接施工增加基坑暴露時間、傾斜角度固定給斜撐安裝帶來不便、焊接后無法施加預應力等缺點,可使軟土地區深基坑施工受時空效應影響明顯減小。配合接頭試驗制作自平衡式試驗架。按照實際尺寸,對該新型支撐接頭進行承載力試驗,加載到設計軸力2500kn時,接頭承載力滿足設計要求,加載到3000kn時接頭局部達到屈服狀態,預埋鋼匣子前方混凝土局部出現壓碎現象,但結構整體穩定。用有限元法進行加載過程數值模擬計算,計算曲線與實測吻合較好,這種新型斜撐接頭可以進一步推廣應用。

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水泥基灌漿料試驗研究 水泥基灌漿料試驗研究 水泥基灌漿料試驗研究

水泥基灌漿料試驗研究

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水泥基灌漿料試驗研究 4.8

通過試驗研究多元復合水泥基灌漿材料由于用水量多而造成的離析、泌水及早期強度過低等問題

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栓釘連接件極限承載力及剪切剛度的試驗 栓釘連接件極限承載力及剪切剛度的試驗 栓釘連接件極限承載力及剪切剛度的試驗

栓釘連接件極限承載力及剪切剛度的試驗

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栓釘連接件極限承載力及剪切剛度的試驗 4.6

對焊接圓柱頭栓釘連接件,考慮栓釘直徑、混凝土強度及鋼纖維配置三個因素,進行三因素三水平正交推出試驗。試驗數據的極差和方差分析表明,在混凝土中配置鋼纖維不影響栓釘的抗剪承載力和剪切滑移剛度,但栓釘的剪切剛度隨混凝土強度的提高而增大,剪切剛度與滑移量呈雙曲函數關系;并給出栓釘極限承載力及剪切剛度的計算公式。重復加載試驗表明,即使在剪力很小時,對栓釘卸載其滑移變形仍不能恢復。

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水泥灌漿料套筒連接接頭拉伸極限承載力試驗研究精華文檔

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鋼結構T型接頭抗拉承載力研究 鋼結構T型接頭抗拉承載力研究 鋼結構T型接頭抗拉承載力研究

鋼結構T型接頭抗拉承載力研究

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鋼結構T型接頭抗拉承載力研究 4.7

螺栓抗拉連接中撬力減少了連接節點的強度,對結構的性能產生不利影響。我國《鋼結構高強螺栓連接技術規程》通過限制端板厚度來減少撬力的影響,文章通過有限元方法對t型連接接頭抗拉性能進行分析,變換多個參數分析影響t型接頭t承載力的因素,并和規范進行比對,分析規范的可靠程度。

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卵石地基樁基極限承載力試驗研究 卵石地基樁基極限承載力試驗研究 卵石地基樁基極限承載力試驗研究

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卵石地基樁基極限承載力試驗研究 4.3

對拉林鐵路扎繞特大橋進行樁基承載力試驗.運用自平衡法測試樁基極限承載力,測出樁基極限側摩阻力以及極限端阻力.根據試驗結果,結合地勘資料與設計資料,對樁長與樁徑進行優化設計.通過現場試驗,獲得該卵石地區極限側摩阻力和極限端阻力,以供該地區其他工程借鑒使用.

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橋梁基樁豎向極限承載力試驗研究

橋梁基樁豎向極限承載力試驗研究

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橋梁基樁豎向極限承載力試驗研究 3

橋梁基樁豎向極限承載力試驗研究——為確定基樁的豎向扳限承載力,設計了一種新穎的豎向靜載試驗系統,其加載體系具有結構輕巧、制做安裝方便、受力合理、穩定性好的優點,較好地解決了靜載試驗加載的困難;介紹了采用逆斜率法與指數方程尋優分析法由試驗p-s曲...

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卵石地基樁基極限承載力試驗研究 4.6

對拉林鐵路扎繞特大橋進行樁基承載力試驗。運用自平衡法測試樁基極限承載力,測出樁基極限側摩阻力以及極限端阻力。根據試驗結果,結合地勘資料與設計資料,對樁長與樁徑進行優化設計。通過現場試驗,獲得該卵石地區極限側摩阻力和極限端阻力,以供該地區其他工程借鑒使用。

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高強鋼焊接箱形柱軸心受壓極限承載力試驗研究 高強鋼焊接箱形柱軸心受壓極限承載力試驗研究 高強鋼焊接箱形柱軸心受壓極限承載力試驗研究

高強鋼焊接箱形柱軸心受壓極限承載力試驗研究

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高強鋼焊接箱形柱軸心受壓極限承載力試驗研究 4.7

為了研究高強鋼中厚板焊接箱形柱的極限承載力,以11mm厚國產q460高強鋼中厚板制作了7個焊接箱形柱進行軸心受壓試驗。試件共包含寬厚比8、12、18三種截面,長細比分別為35、50、70。根據試件的實測尺寸、鋼材的力學性能建立有限元模型,以初始缺陷的形式考慮了試件的初始撓度、初始偏心及焊接殘余應力,分析預測了試件的極限承載力。試驗結果表明,高強鋼焊接箱形柱穩定系數采用gb50017—2003《鋼結構設計規范》中的c類截面柱子曲線偏保守,試驗結果平均曲線更接近b類截面曲線,但仍需進一步驗證。分析結果表明,考慮了初始缺陷的有限元模型可準確預測柱的極限承載力,可以作為試驗數據的補充。

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水泥灌漿料套筒連接接頭拉伸極限承載力試驗研究最新文檔

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鋼筋機械連接接頭拉伸檢驗報告

鋼筋機械連接接頭拉伸檢驗報告

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鋼筋機械連接接頭拉伸檢驗報告 4.8

0.9×鋼筋母材抗拉強度實測值為a級接頭; 3、抗拉強度實測值大于或等于1.35×屈服強度標準值為b級接頭; 4、破壞形態僅作記錄備查,不作為評定依據。 備注 1、抗拉強度實測值大于或等于抗拉強度標準值,并且大于或等于 0.95×鋼筋母材抗拉強度實測值為sa級接頭; 2、抗拉強度實測值大于或等于抗拉強度標準值,并且大于或等于 接頭類型接頭等級生產廠 母材抗 拉強度 標準值 (mpa) 母材抗 拉強度 實測值 (mpa) 件極限 拉力 (kn) 接頭試件 抗拉強度 實測值 (mpa) 接頭 破壞 形態 結 送樣日期:見證人: 樣品編號 公稱直徑 (mm)代表數量 實測橫 截面積 母材屈 服強度 標準值 (mpa) 工程名稱:檢評依據: 構件名稱:報告日期: 鋼筋機械連接接頭拉伸檢驗報告 gd2102007 有見證送檢 委托單位:報告編號:

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7鋼筋機械連接接頭拉伸檢驗報告 (2)

7鋼筋機械連接接頭拉伸檢驗報告 (2)

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7鋼筋機械連接接頭拉伸檢驗報告 (2) 4.6

(2)現場檢驗: 1)接頭的現場檢驗按驗收批進行。 3.取樣方法與代表批量: (1)工藝檢驗: 數量可擴大一倍。 2)同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同形式、同規格的接頭每500個 為一驗收批。不足500個接頭也按一批計。 3)每一驗收批必須在工程結構中隨機截取3個試件做單向拉伸試驗。在現場連 續檢驗10個驗收批,其全部單向拉伸試件一次抽樣均合格時,驗收批接頭 說明 gd2102007 1.本報告適用于錐螺紋連接、套筒擠壓接頭、鐓粗直螺紋鋼筋接頭等各類機械連接接頭的檢驗; 在正式施工前,按同批鋼筋、同種機械連接形式的

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7鋼筋機械連接接頭拉伸檢驗報告

7鋼筋機械連接接頭拉伸檢驗報告

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7鋼筋機械連接接頭拉伸檢驗報告 4.5

鋼筋機械連接接頭拉伸檢驗報告 gd2102007 有見證送檢 委托單位:報告編號: 工程名稱:檢評依據: 構件名稱:報告日期: 送樣日期:見證人: 樣品編號公稱直徑(mm)代表數量 接頭類型接頭等級生產廠 實測橫 截面積母材屈服 強度標準 值(mpa) 母材抗 拉強度 標準值 (mpa) 母材抗拉 強度實測 值(mpa) 接頭試件 極限拉力 (kn) 接頭試件 抗拉強度 實測值 (mpa) 接頭破 壞形態 結論 1、抗拉強度實測值大于或等于抗拉強度標準值,并且大于或等于 0.95×鋼筋母材抗拉強度實測值為sa級接頭; 2、抗拉強度實測值大于或等于抗拉強度標準值,并且大于或等于 備注 0.9×鋼筋母材抗拉強度實測值為a級接頭; 3、抗拉強度實測值大于或等于1.35×屈服強度標準值為b級接頭; 4、破壞形態僅作記錄備查,不作為評定依據。 注:未經本

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鋼筋機械連接接頭拉伸性能檢驗報告

鋼筋機械連接接頭拉伸性能檢驗報告

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鋼筋機械連接接頭拉伸性能檢驗報告 4.3

01 樣 品 接頭 試件 抗拉 強度 技術 要求 檢測單位地址:聯系電話: 批準:審核:主檢: 結論 備注 聲明:1、本檢驗報告涂改、換頁無效。未經本單位書面批準,不得部分復制本檢驗報告。(完全復制除外) 2、對本報告如有異議,應在收到報告15日內以書面形式向本單位提出,過期不予受理。 接頭試件實際抗拉強度 (mpa) 破壞形態 抗拉強度(mpa) 屈服強度(mpa) 接頭類型 代表數量(個) 生產單位 接頭等級 母材牌號 公稱直徑(mm) 樣品編號 見證人員: 監督登記 號: 送檢日期:年月日檢驗日期:年月日報告日期:年月日 檢評依據: 見證單位:檢驗類別: 工程名稱:1 工程部位:5.2.9、鋼筋機械連接接頭拉伸性能檢驗報告報告編號: 鋼筋機械連接接頭拉伸性能檢驗報告 委托單位:檢驗

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鋼筋機械連接接頭拉伸檢測報告

鋼筋機械連接接頭拉伸檢測報告

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鋼筋機械連接接頭拉伸檢測報告 4.3

xxxxxx工程質量檢測鑒定中心 鋼筋機械連接接頭拉伸檢測報告 魯建檢字第02007號共1頁第1頁 委托單位報告編號 工程名稱委托日期 樣品名稱鋼筋直螺紋機械連接接頭檢測日期 檢測類別委托檢測委托人 檢測依據jgj107-2016、gb/t228.1-2010樣品狀態無銹蝕,外漏絲扣不大于2扣 檢測設備1、wew1000a萬能試驗機2、鋼直尺環境條件 實驗室地址 檢測內容 樣品編號 接頭數量 工程部位 鋼筋牌號接 頭等級規格 檢驗型式 接頭類型 接頭抗拉強 度(mpa) 殘余變形值 (mm) 破壞形態 hrb400e i級 c32 現場檢驗 直螺紋連接 605 / 鋼筋拉斷 595鋼筋拉斷 600鋼筋拉斷 結論依據jgj107-2016標準評定,該組鋼筋接頭所檢項目合格。 以下空白 檢測說明 見證單位:見證

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基于負偏心的鋼管插板連接的極限承載力 基于負偏心的鋼管插板連接的極限承載力 基于負偏心的鋼管插板連接的極限承載力

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基于負偏心的鋼管插板連接的極限承載力 4.4

研究了主管規格為219×6的、有負偏心作用的1/4加肋鋼管插板連接的極限承載力,同時借助有限元法分析了常用主管徑厚比下不同長徑比、不同負偏心距以及定長徑比時主管直徑、厚度以及節點板長度等參數對主管極限承載力的影響,在此基礎上提出了此類節點極限承載力計算的建議公式.結果表明:在常用的主管徑厚比下,負偏心對長徑比大于30的主管的承載力是不利的,對長徑比小于30的主管的承載力是有利的,這主要是由于長徑比大于30時主管整體失穩先于局部屈曲,而長徑比小于30時主管局部屈曲起主要控制作用;主管直徑、厚度以及節點板長度對承載力影響明顯;所得出的建議公式具有一定的適用性.

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焊接工字鋼梁腹板極限承載力的理論計算和試驗 焊接工字鋼梁腹板極限承載力的理論計算和試驗 焊接工字鋼梁腹板極限承載力的理論計算和試驗

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焊接工字鋼梁腹板極限承載力的理論計算和試驗 4.4

為了解焊接工字鋼梁的承載力極限狀態,采用有限元法對焊接工字鋼梁腹板在剪力、彎矩、局部壓力單獨作用和聯合作用下的極限承載力進行了計算,并進行了19根試件的試驗研究.結果表明:高厚比較大的腹板具有很高的屈曲后強度,腹板的高厚比和橫向加勁肋的間距是影響腹板抗剪極限承載力的主要因素;在腹板高厚比滿足一定限值時,受彎腹板的屈曲對梁的抗彎極限承載力幾乎沒有影響;彎剪共同作用的腹板,當彎矩小于翼緣所能承受的彎矩時,彎矩對抗剪極限承載力的影響不大,破壞形式仍為腹板的剪切屈曲破壞.建議實際工程中利用腹板屈曲后強度時腹板高厚比限值為250,橫向加勁肋的間距為(0.8~1.5)h0.

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制作工藝對復合材料膠—螺混合連接接頭傳力機理及承載力的影響分析 制作工藝對復合材料膠—螺混合連接接頭傳力機理及承載力的影響分析 制作工藝對復合材料膠—螺混合連接接頭傳力機理及承載力的影響分析

制作工藝對復合材料膠—螺混合連接接頭傳力機理及承載力的影響分析

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制作工藝對復合材料膠—螺混合連接接頭傳力機理及承載力的影響分析 4.3

根據制作過程中膠層固化的時機,復合材料膠—螺混合連接接頭可分為兩種制作工藝。目前對兩種工藝制作的膠—螺混合連接接頭的研究中均存在傳力機理不清,缺乏承載力計算方法等問題。對于兩種工藝所制作的膠—螺混合連接接頭,對比分析其承載變形過程中傳力機理及膠—螺之間變形協調條件的差異?;诮宇^的傳力機理及膠—螺之間的變形協調條件,分別推導此兩種工藝所制作膠—螺混合連接接頭各自的承載力計算方法。利用該方法對采用兩種工藝分別制作的各一組接頭試件進行承載力計算和試驗對比,理論值與試驗值吻合較好,驗證理論分析的正確性。

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超高強鋼筋接頭灌漿料的試驗研究 超高強鋼筋接頭灌漿料的試驗研究 超高強鋼筋接頭灌漿料的試驗研究

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超高強鋼筋接頭灌漿料的試驗研究 4.6

研究了礦物摻合料、硬骨料、高效減水劑等對超高強接頭灌漿料各項性能的作用和影響,采用復合膨脹劑提高了該接頭灌漿料的早期膨脹性能。通過試驗得到了一種28d抗壓強度可達110mpa以上、具有較高流動度和理想膨脹率的高強鋼筋接頭灌漿料。

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鋼筋焊接接頭拉伸、彎曲試驗記錄

鋼筋焊接接頭拉伸、彎曲試驗記錄

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鋼筋焊接接頭拉伸、彎曲試驗記錄 4.5

資陽市公路工程試驗檢測中心 鋼筋焊接接頭拉伸、彎曲試驗記錄 試驗編號任務單編號 依據標準、規程試驗開始時間 樣品概況試驗完成時間 試驗環境 試驗所用儀器設備 鋼筋產地或生產廠家鋼筋牌號 施工部位或用途鋼筋批號 焊接名稱 試 樣 尺 寸 試樣直徑(mm) 試樣長度(mm) 受試長度(mm) 焊縫長度(mm) 焊口直徑(mm) 母材截面積(mm2) 拉 伸 試 驗 樣品編號 斷口部位 極限荷載(kn) 抗拉強度(mpa) 彎 曲 試 驗 樣品編號 彎心直徑(mm) 彎曲角度(°) 彎曲結果 檢驗結論 備注 試驗:記錄:計算:復核:審核:

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郭玉峰

職位:預結算員造價工程師

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

水泥灌漿料套筒連接接頭拉伸極限承載力試驗研究文輯: 是郭玉峰根據數聚超市為大家精心整理的相關水泥灌漿料套筒連接接頭拉伸極限承載力試驗研究資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 水泥灌漿料套筒連接接頭拉伸極限承載力試驗研究
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