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1)  structural performance during prestressing
张拉过程结构性能
2)  stretching process
张拉过程
1.
Simulative analysis of stretching process of monolithic box beam;
整体式箱梁张拉过程的仿真分析
3)  tension structure
张拉结构
1.
In the form-finding process of traditional tension structures supported by elastic bars,such as the cable-web structure and the cable-membrane structure,the interaction between the structure and the elastic supports is usually neglected.
张拉结构与传统的钢、砼等刚性结构不同,是一种柔性的张力体系,其设计计算过程一般分为初始形状的确定(找形)—荷载分析—裁剪分析。
2.
At the same time the application of tension structure in space structure is elaborated too.
通过一些实例分析了实现建筑与结构统一的内涵 ,阐述了张拉结构在空间结构中的应用。
3.
Various numerical methods including mainly the finite element methods with two--nodestraight-line and polynode curved cable element have been presented to analyze the nonlinearity ofthe tension structures which airs playing a great role in structures.
提出适合张拉结构几何非线性分析的两节点曲线单元有限元方法。
4)  tensile structure
张拉结构
1.
Design and construction analysis of cable-strut tensile structures;
索杆张拉结构的设计和施工全过程分析
5)  Tension structures
张拉结构
1.
A finite element method with five node isoparametric element for nonlinear analysis of tension structures;
张拉结构非线性分析的五节点等参单元
2.
On tension structures analysis, form finding is one of the key phrases.
结构的找形问题是张拉结构分析中的关键问题。
3.
The analysis of large-span tension structures represents a highly geometrically non-linear problem,whose analytical solution is very difficult to obtain.
大跨度张拉结构的风致动力响应具有几何非线性明显和风与结构的耦合作用不可忽略等特点 ,对这一问题的研究具有较大的理论难度 ,一直是风工程领域关注的焦点 。
6)  tensioned membrane structure
张拉膜结构
1.
Study on full process experiment of full scale tensioned membrane structure;
张拉膜结构模型全过程试验研究
2.
Force density method is frequently used for form finding of tensioned membrane structure.
力密度法是张拉膜结构找形分析中最常用的方法之一 。
3.
The analysis of a tensioned membrane structure for gymnasium in a university of Hainan is taken as an example to illustrate the design and analysis method of large-scale tensioned membrane structures.
以海南某高校风雨球场张拉膜结构为例,给出了大型张拉膜结构的分析设计方法,探索了张拉膜结构的找形与荷载分析特点,可供类似工程参考。
补充资料:不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能
不锈钢的物理性能


不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。

奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:

1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。

2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。

3)低的热导率,约为碳钢的1/3。

不锈钢的力学性

不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。

不锈钢的耐热性能

耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。

不锈钢国际标准标准

标准 标准名


GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)

KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard

AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute

SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers

ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material

AWS 美国焊接协会规格American Welding Society

ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers

BS 英国标准规格British Standard

DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen

CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin

API 美国石油协会规格American Petroleum Association

KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping

NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki

LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条