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墙梁

墙梁的相关文献在1985年到2023年内共计324篇,主要集中在建筑科学、水利工程、公路运输 等领域,其中期刊论文111篇、会议论文4篇、专利文献148653篇;相关期刊71种,包括黑龙江科技信息、林业科技情报、长春工程学院学报(自然科学版)等; 相关会议4种,包括2006全国钢结构学术年会、2003年全国结构计算理论与工程应用学术会议、中国钢协钢-混凝土组合结构分会第九次年会等;墙梁的相关文献由767位作者贡献,包括李明、何博奥、何志强等。

墙梁—发文量

期刊论文>

论文:111 占比:0.07%

会议论文>

论文:4 占比:0.00%

专利文献>

论文:148653 占比:99.92%

总计:148768篇

墙梁—发文趋势图

墙梁

-研究学者

  • 李明
  • 何博奥
  • 何志强
  • 杨文超
  • 雷红兵
  • 杨永强
  • 赵唯坚
  • 丁大钧
  • 姚谦峰
  • 师圣杰
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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年份

    • 张涛; 冀慧
    • 摘要: 钢墙梁已广泛应用于以轻型板材维护的工业与民用建筑中,文章对墙梁强度及稳定计算中的关键问题进行阐述及讨论。新版《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)对于风吸力作用下的墙梁稳定验算,取消了原规程附录E的计算方法,通过ANSYS软件进行实例计算,并对两种方法作以对比。通过研究发现,高频焊接薄壁H型钢在设计时,需注意翼缘是否超限,以选择合理的计算方法;从截面型式和受压翼缘支撑两方面考虑是否需要计算弯扭双力矩B;对于C型墙梁,当拉条设置于受压侧腹板hw/4范围内时,拉条对于墙梁扭转变形约束作用较为明显;墙梁内翼缘在风吸力作用下的稳定计算,15《门刚规范》(GB51022-2015)较02《门刚规程》(CECS 102:2002)附录E计算方法偏保守,按新版规范计算时需考虑阵风作用的系数β,否则可能会造成稳定应力偏小,偏于不安全。
    • 张佳利
    • 摘要: 结合实际项目,介绍了砌体结构加固改造中常用的托梁拆墙形式,并对各形式的适用情况和优缺点进行阐述。以某学校宿舍楼改造为办公楼,通过拆除局部承载砖墙以获得大空间为例,对托梁拆墙设计过程进行了梳理总结;利用通用有限元软件sap2000进行有限元建模,采用非线性阶段施工工况对整个托梁施工、墙体拆除的施工过程进行模拟分析,直观展现上部墙体荷载在施工过程中各构件间的转移传递,并对各个施工步骤下的托换构件内力和原墙体的应力进行总结分析,从而总结托梁拆墙设计过程中需要注意的事项和需要着重进行加强部位。通过有限元阶段施工分析,验证了框架托换方式的可行性,通过加强重点关键部位确保框架托换拆墙安全可靠。为结构工程师进行类似项目设计提供参考。
    • 罗洪光; 张婵韬; 蔡诚秀
    • 摘要: 中国《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)在冷弯薄壁型钢墙梁强度计算中,忽略弯扭双力矩以及墙梁和墙板自重的影响.上述规范在该计算问题方面与现行的中国《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)存在明显的差别.本文运用理论分析和算例研究方法,对上述问题开展分析研究,指出相关规范中存在的不足,并提出相应建议,可为有关设计计算提供参考.
    • 康民启; 魏世辉; 刘广轩
    • 摘要: 新版门式刚架规范提高了风荷载和雪荷载的取值,对维护结构的设计影响较大.本文总结了几点檩条和墙梁设计的措施要点,希望对同行们有所借鉴.
    • 康民启1; 魏世辉2; 刘广轩1
    • 摘要: 新版门式刚架规范提高了风荷载和雪荷载的取值,对维护结构的设计影响较大。本文总结了几点檩条和墙梁设计的措施要点,希望对同行们有所借鉴。
    • 张海彦
    • 摘要: In this paper,the feasibility and safety of construction scheme for intersection between mined tunnel on Line No. 8 of East Bid Section of Red Line light rail in Israel and Em Hamshavot Station with an sharp angle of 12° are studied;and then the stability of the connection section,diaphragm wall,irregular C-shaped cross-section and retaining wall of adjacent Road No.4 is studied and analyzed by 3D finite element software and stiffness equivalent theory. The analytical results show that: 1)The displacement calculated by finite element method is smaller than the monitoring date;and the monitoring date is smaller than the allowable values of structure. 2)The pile foundation of the retaining wall is greatly affected by tunnel excavation;but the maximum tensile stress of the pile foundation is still in the range of concrete tensile strength. 3)For the intersection between soil and wall beam,the maximum compressive strength caused by the soil is 0.84 MPa;and the maximum shear stress is 0.29 MPa,which exceeds the cohesion stress(40 kPa); it shows that the interaction should be balanced by cross-brace. 4)The increased compressive stress of diaphragm wall at tunnel portal caused by tunnel excavation is large and still within the range of the concrete compressive strength. 5)The tensile stress of the wall beam exceeds the tensile strength of concrete,but the reinforcement required to provide tensile stress is much less than the actual reinforcement of the wall beam.%为验证以色列红线轻轨东标段8号线矿山法隧道与Em Hamshavot车站12°斜接施工方案的可行性和安全性,利用三维有限元软件和刚度等效理论对车站接口、地下连续墙、不规则C型断面以及邻近4号路挡土墙的稳定性进行研究和分析,同时辅以监测数据进行校核.研究结果表明:有限元位移计算值小于实际监测值,实际监测值小于结构允许值;隧道开挖对挡土墙前排桩基影响较大,但其最大拉应力值仍小于其自身混凝土的抗拉强度;土体对墙梁的最大压应力为0.84MPa,土体与墙梁间的剪应力最大值为0.29MPa,超出二者粘结参数40kPa,其相互作用不能简单的由墙体或者土体自身来平衡,而是需要横支撑对其进行平衡;隧道开挖过程中,洞口处地下连续墙的压应力增值较大,但仍在混凝土自身抗压强度范围之内.墙梁的拉应力超出混凝土自身抗拉强度,但提供拉应力所需的钢筋量远小于墙梁实际配筋量.
    • 张艳玲
    • 摘要: 傍晚,月下散步,遥遥地闻到了橙花香,一缕缕幽幽的香气在夜空中萦绕,橙花正身姿绰约地舞动着裙摆。我踩着晚风悠扬的调子,从橙树下徐徐走过,有一朵花瓣儿轻轻坠下,与大片大片的橙花,一起铺展在泥土之上。这一片橙花的海洋!花儿落到地上,花魂埋进土壤,我也埋入了土壤。像一张巨大的网,
    • 关英
    • 摘要: 结合某厂房墙体裂缝的分布规律,复核审查了该厂房的设计方法与施工质量,并通过理论计算分析,对不同荷载布置形式进行了对比,指出了产生墙体裂缝的主要原因,论证了按国家规范进行建筑结构设计的严肃性和重要性.
    • 张海彦
    • 摘要: 为验证以色列红线轻轨东标段8 号线矿山法隧道与 Em Hamshavot 车站12°斜接施工方案的可行性和安全性,利用三维有限元软件和刚度等效理论对车站接口、地下连续墙、不规则 C 型断面以及邻近4 号路挡土墙的稳定性进行研究和分析,同时辅以监测数据进行校核. 研究结果表明: 有限元位移计算值小于实际监测值,实际监测值小于结构允许值;隧道开挖对挡土墙前排桩基影响较大,但其最大拉应力值仍小于其自身混凝土的抗拉强度;土体对墙梁的最大压应力为0. 84 MPa,土体与墙梁间的剪应力最大值为0. 29 MPa,超出二者粘结参数40 kPa,其相互作用不能简单的由墙体或者土体自身来平衡,而是需要横支撑对其进行平衡;隧道开挖过程中,洞口处地下连续墙的压应力增值较大,但仍在混凝土自身抗压强度范围之内. 墙梁的拉应力超出混凝土自身抗拉强度,但提供拉应力所需的钢筋量远小于墙梁实际配筋量.
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