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pro vyhledávání: '"角钢"'
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Vol 26, Pp 34-44 (2024)
为研究冷弯薄壁不等肢复杂卷边角钢屈曲性能和稳定承载力设计方法,对24根不同截面、长细比、宽厚比的不等肢复杂卷边角钢进行了轴压试验。试验结果表明,长细比较大且宽厚比较小的
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https://doaj.org/article/6cab17c12de4468b89b1f1e0e1286dd2
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Pp 1-9 (2024)
通过10组轴压试验对双剪拼接角钢主材的轴心受力性能进行了研究,探究了不同节点螺栓连接长度(120 mm、180 mm、240 mm)和包钢面积比(1.08、1.22、1.31)的影响,从试验构件的受压极限破坏
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https://doaj.org/article/1782b30d5c874d55b221ed384273cca5
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Pp 1-10 (2024)
依托输电线路实际工程,选取输电铁塔主材与横担连接处钢管角钢组合节点为研究对象,采用数值软件ABAQUS建立了钢管角钢组合节点精细化有限元模型,基于静力加载试验验证了有限元模型
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https://doaj.org/article/15ad66b282fb4b29972ab1237d6f4ca0
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Pp 1-10 (2024)
由于一直暴露在大气环境中,输电塔中的角钢在服役过程中常会受到腐蚀。针对在输电塔结构中常用的Q355单肢连接等边角钢开展了受拉试验,通过机械切削的方法来模拟角钢腐蚀,设计了21
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https://doaj.org/article/d490bc21cc1c4e25b8546e663d57e8e3
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Vol 25, Pp 32-41 (2023)
耐候钢角钢K形节点是输电铁塔中的重要节点,其受力性能直接影响耐候钢输电铁塔的承载能力。以输电塔角钢K形节点的试验数据为依据,通过增大有限元模型单元接触面摩擦系数以及螺栓
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https://doaj.org/article/8285e83cf3d84f86b8c25f657e9ab216
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Vol 25, Pp 57-64 (2023)
从材料力学原理出发,基于剪力互等定理和轴压构件的二阶弯曲效应,结合十字形双组合角钢构件受压时的实际破坏形态,推导了十字形双组合角钢构件填板连接的理论计算方法,给出了填
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https://doaj.org/article/e6490a1fbb0a4f3c81b4bc4a554492bb
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Vol 24, Pp 47-55 (2022)
为分析Q690和Q275双排螺栓连接角钢的块剪破坏承载性能,采用ABAQUS软件建立非线性有限元计算模型,结合已有角钢螺栓连接受拉块剪破坏的试验数据,验证了模型的准确性。在此基础上,建
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https://doaj.org/article/9cdfde6804ac411da6b8f653bff70e06
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Vol 24, Pp 82-91 (2022)
结合特高压工程数据对中冰区和重冰区输电塔典型挂线角钢节点在控制工况作用下的受力特点进行了数值模拟研究。研究结果表明:悬垂塔挂线角钢节点的变形受挂点垂直荷载控制,耐张塔
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https://doaj.org/article/ca88414ca8c340feb59f8f636313e020
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Pp 47-55 (2021)
我国在电力行业的涉外工程日益增多,中外国际设计标准的比较是一个重要的课题。模拟等边角钢在输电塔中的轴心受压荷载状况,完成了66根典型截面的Q345等边角钢构件在轴压下的稳定性试
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https://doaj.org/article/837df815afa24bf0a220f3cef11f5134
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Pp 78-84 (2020)
国内外规范中关于单角钢轴压承载力的计算理论及计算值不尽相同,按照ASCE 10-97计算所得的承载力安全保障不足,而按照国内规范设计则安全裕度较大,偏保守。针对国内外规范计算得到的单角
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