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1)  Aseismic design based on damage property
基于损伤性能抗震设计
2)  performance-based seismic design
基于性能的抗震设计
1.
Application of ductility demand spectra in performance-based seismic design;
延性需求谱在基于性能的抗震设计中的应用
2.
Deformation capacity and performance-based seismic design for reinforced concrete shear walls
钢筋混凝土剪力墙的变形能力及基于性能的抗震设计
3.
According to the analysis of relationship between displacement and damage,inter-story drift ratio is selected as quantization indexes in performance-based seismic design of reinforced concrete(R.
通过分析结构变形与损伤的关系,选取层间位移角作为钢筋混凝土框架结构基于性能的抗震设计指标。
3)  performance based seismic design
基于性能的抗震设计
1.
Method of performance based seismic design for vertically irregular reinforced concrete frame structures;
竖向不规则钢筋混凝土框架结构基于性能的抗震设计方法
2.
A simplified yet effective design procedure for viscous dampers was presented based on improved capacity spectrum method using the concept of performance based seismic design.
在基于性能的抗震设计框架内,提出了粘滞阻尼器基于改进能力谱法的直观设计法。
4)  performance based seismic design
基于性能抗震设计
1.
More attention has been paid to inelastic design spectra with the development of performance based seismic design,because it can be used to estimate the maximum displacement demand of structures.
在基于性能抗震设计中弹塑性反应谱在计算结构地震位移反应方面越来越受到重视。
5)  performance-based seismic design
基于性能抗震设计
1.
The difference and relation between performance-based seismic design and normal seismic design is applied,to improve the seismic behavior and reliability of the buildings.
针对建筑抗震设计的重要性,主要介绍了建筑结构抗震设计方法的研究与发展,重点阐述了基于性能抗震设计理论与现行抗震设计方法的区别和联系,以提高建筑物的抗震性能和可靠度。
2.
The analysis method for inelastic structures is an important role in Performance-Based Seismic Design.
本论文的研究结果将为基于性能抗震设计提供一定的参。
3.
The philosophy and methodology of performance-based seismic design (PBSD) has been an extensive topic discussed by earthquake engineering experts at home and abroad.
随着基于性能抗震设计理论的发展,越来越多的研究者认为,位移和能量同时作为结构性能指标可较全面的评估结构抗震性能。
6)  Displacement/performance-based seismic design
基于位移/性能抗震设计
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