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张晋; 陆川; 梅方; 王卫昌; 李维滨;
东南大学混凝土及预应力混凝土结构教育部重点实验室 江苏南京211189;
旭辉控股(集团)有限公司 上海201106;
正交胶合木(CLT); 零强度层; 耐火极限; 炭化深度; 剩余截面法; 抗火设计;
机译:在极限强度计算的地表放大系数Gs沉降中设置工程基础条件(层厚度,剪切波速度,坡度等)和Cs下限1.23的依据是什么?
机译:RC楼板和CLT复合楼板系统的开发。第1部分。RC-CLT复合楼板用钢板粘接剂的全尺寸弯曲试验。
机译:稠密烧结高纯度菱镁矿的新的胶束-尖晶石耐火材料和基于尖晶石的新合成成分。第1部分。压缩中的矿物成分,微观结构,热膨胀和极限强度的研究
机译:核电站厂房楼板极限抗剪强度研究:第五部分荒川县的极限抗剪强度评估方法
机译:南部黄松交叉层压木材(CLT)和CLT-Glulam复合梁的强度和使用性能
机译:对人颈动脉斑块中动脉粥样硬化组织的极限物质强度和极限扩展性的单方面研究
机译:研究了高温暴露后各种混凝土高温曝光机械性能各种混凝土的机械性能。考虑到高层建筑中垂直元件的抗压强度要求,测试了35,80,100和150MPa各种设计强度的混凝土试样。特别是,在这项研究中,掺入钢纤维对耐火性的影响。实验结果表明,耐火性取决于设计强度和钢纤维含量。在暴露于100-400°C的温度时,80-100MPa的设计强度为35MPa或高性能混凝土(HPC)的正常强度混凝土(NSC)不会击落。然而,当HPC含有1体积的钢纤维的百分比时,爆炸性剥落发生在300℃。超高性能混凝土(UHPC)的设计强度为150 MPa和1.5 Vol。钢纤维的百分比也显示出300℃的剧烈剥落。本研究中发现的实验结果可以有助于更好地了解在火灾中的HPC和UHPC的行为以及钢纤维对耐火性的作用。
机译:CLT中的卷积度量和收敛速度(中心极限定理)
机译:计算建筑物的极限强度的方法和程序,建筑物的存储中存储极限强度计算程序,讨论建筑物的极限强度的系统以及建筑物的设计方法
机译:高强度,低渗流率对镀锌钢板的强度极限的比值低,高渗流率与渗碳钢板渗入的强度极限的比值的比率低的率,高产量的生产方法渗碳钢板涂层的强度极限的流动极限和渗碳钢板涂层退火涂层的强度极限的流动性极限比低的低强度的高强度生产方法
机译:高强度/极限系数的高强度钢板,高强度/极限系数的高强度冷轧钢板,高强度/极限系数的高强度镀锌钢板,高强度/高强度镀锌高强度钢板/终极因素,高强度/终极高强度退火浸镀锌钢板,高强度/终极高强度冷轧钢板制造方法,高强度浸镀锌钢板制造方法高强度/最终因子,以及高强度/最终因子的高强度退火浸镀锌钢板的制造方法
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