换算截面造句
例句与造句
- 换算截面惯性矩34
- 换算截面模量34
- 换算截面面积
- 根据截面类型的划分而采用以换算截面理论为基础的弹性分析方法。
- 用本文提出的组合梁弹性计算方法和弹塑性计算方法比换算截面法和简化塑性法算出的结果与试验结果吻合更好,在抗剪承载力的计算上本文理论更显优越。
- 用换算截面造句挺难的,這是一个万能造句的方法
- 弹性理论分析的结果表明,在钢梁截面大小相同的条件下,楼板位于钢梁下翼缘的组合梁和楼板位于钢梁上翼缘的组合梁相比,其换算截面刚度降低75 . 1 ,梁的弹性极限抗弯承载力降低47 . 9 ,楼板位于钢梁下翼缘的组合梁和纯钢梁相比,其换算截面刚度提高8 . 0 ,梁的弹性极限抗弯承载力提高0 . 2 。
- 本文在国内外研究成果的基础上,针对压型钢板与混凝土组合板结构在现代桥梁建设中广泛应用前景和研究现状,利用换算截面法导出了压型钢板与混凝土组合板结构的修正等效惯性矩;在此基础上,又推出了考虑压型钢板与混凝土之间的相对粘结滑移影响的压型钢板与混凝土组合板结构极限抗弯承载能力计算理论,并介绍了考虑栓钉、联结件影响的压型钢板与混凝土组合板结构简化实用挠曲变形计算公式,而且通过与传统计算理论的分析比较,表明本文提出的计算理论公式的准确可靠性;此外,采用换算弹性模量比法着重提出了压型钢板与混凝土组合板结构的徐变、收缩效应分析的计算理论和程序,并通过实例分析计算证明了理论的正确性、程序的可靠性和实用性。
- 结果表明:简支组合扁梁,忽略弹性中和轴以下受拉的混凝土的影响,采用等效换算截面方法计算所得的刚度和极限承载力与试验结果比较吻合;悬臂梁只考虑混凝土板中配置的负弯矩钢筋,忽略混凝土,计算所得的刚度和极限承载力比试验结果略微偏小,但相差不大。