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pro vyhledávání: '"高强钢"'
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Pp 1-15 (2024)
为量化端部加劲肋对圆高强钢管超高性能混凝土柱(round ultra-high performance concrete filled high strength steel tube column,RUHPCFHSSTC)抗震性能的影响,以加劲肋的高度、宽度、数量为参数,进行了8个
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https://doaj.org/article/36f552e9d8d543f48cffd37bfebb92f8
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Vol 25, Pp 12-20 (2023)
为研究超出规范范围材料强度的高强钢管高强混凝土短柱承载力在规范范围外拓展应用的相关问题,搜集61组试验及有限元数据,利用神经网络智能技术研究了在不同的截面尺寸、高强材料
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https://doaj.org/article/0b71ca4fae3546aeb4dd44154379dd88
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Vol 25, Pp 20-31 (2023)
通过13个Q460C、Q550D和Q690D钢中长柱的双向偏压试验,研究了高强钢焊接薄壁箱形截面双向压弯构件的局部-整体相关屈曲性能和极限承载力;将极限承载力与美国、欧洲规范以及新提出的计算
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https://doaj.org/article/01e68024a7f2489f8653928034c7302b
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Vol 25, Pp 1-9 (2023)
为研究内置钢筋笼高强钢管混凝土柱双向偏心受压的力学性能,以偏心率(两种)、钢筋笼构造(两种)、钢管壁厚(两种)为变量,设计并制作了8个高强钢管混凝土试件,对其开展双向偏
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https://doaj.org/article/565af1a11ec745b69bc2b9c3fdb9fddb
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Vol 25, Pp 51-57 (2023)
高强钢在建筑结构中的应用越来越广泛,高强螺栓连接是钢结构常见的连接方式。火灾作用下,高强螺栓的预紧力由于钢材强度退化、热膨胀变形和高温蠕变的影响会发生变化,从而影响连
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https://doaj.org/article/813a1d2f980448f69c4d314410fd7d05
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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 56-71 (2022)
开展高温后水冷Q690高强钢的材性试验研究,明确高温对Q690高强钢力学性能的影响规律。在考虑材料非线性和几何非线性的基础上,将高温后水冷Q690高强钢的材性引入数值分析模型,在ABAQUS
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https://doaj.org/article/8855df7f68ec4bf1876994e8cca7c05c
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Vol 24, Pp 40-50 (2022)
设计了10个高强钢T形件的单向拉伸试验,分别研究了螺栓直径、螺栓线距、螺栓端距和钢材强度对T形件受拉力学性能的影响,试验结果表明:在试验参数范围内,T形件共产生螺栓破坏、联
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https://doaj.org/article/ae4bb766d0bc41eca6f4e3b8f896bb22
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Vol 24, Pp 31-40 (2022)
高强钢组合K形偏心支撑结构是指耗能梁段采用普通钢材(如Q345钢),而框架梁、柱采用高强度钢材(如Q460钢)的结构。耗能梁段在大震作用下剪切屈服耗散能量,而梁柱构件基本处于弹性
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https://doaj.org/article/6d18f07c4a3f4a5b861b97355c02b934
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Jianzhu Gangjiegou Jinzhan, Vol 24, Pp 24-30 (2022)
相比于《钢结构设计规范》(GB 50017—2003),《钢结构设计标准》(GB 50017—2017)取得了较大的进步,允许板件先于构件发生屈曲,并利用了板件屈曲后强度。GB 50017—2017对轴心受压构件、
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