[分享]弹性模量与变形模量关系资料下载

发表于2021-08-31    

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[硕士]土体动弹性模量与动剪切模量关系对比研究 立即下载

等级:弹性模量与变形模量关系资料下载_1      文件 3MB 格式 pdf

内容简介 [硕士]土体动弹性模量与动剪切模量关系对比研究   学科专业: 岩土工程   授予学位: 硕士   学位授予单位:大连理工大学   学位年度:2008   对于受动力荷载作用如地震荷载和波浪循环荷载的建筑物,地基土层条件对抵抗动荷载破坏有十分显著的影响。土层的动力变形特性是构成地基土层条件的重要因素。   动模量(E,G)是表征土的动力变形特性的重要参数,对于动模量的研究主要包括初始动模量的确定和动模量非线性衰减关系。   最大动剪切模量是非常重要的设计参数。动三轴仪相对于动扭剪仪和循环耦合试验,操作方便,制样简单。它采用竖直动弹性模量换算动剪切模量来模拟现实状况,动泊松比
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英国和中国标准混凝土弹性模量对比 查看详情

浏览数:941 弹性模量与变形模量关系资料下载-英国和中国标准混凝土弹性模量对比

影响混凝土弹性模量最重要的因素是使用的骨料。对于给定的骨料,弹性模量随混凝土特征强度增加而增加。弹性模量也受骨料水泥比及混凝土龄期的影响,但因为这些因素引起的变化在普通结构设计不需要考虑。BS 8110-2规定普通重量混凝土的弹性模量平均值按下式确定,具体值见表1,在结构分析确定内力分布时,平均值被认为充分精确。  Ec,28=K0+0.2fcu,28 式中:Ec,28-28天静弹性模量;  fcu,28-28天混凝土特征强度(N/mm2);  K0-与骨料弹性模量关联的常数(普通重量混凝土取20kN/mm2)。 中标GB
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地基变形计算中粗粒土压缩模量的确定 查看详情

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关键词: 地基变形计算 粗粒土压缩模量

弹性模量与变形模量关系资料下载-地基变形计算中粗粒土压缩模量的确定
 【提要】本文分析了土的压缩模量、变形模量的物理含义和物理关系,提出了根据砂土、碎石土等粗粒土承载力特征值进行其压缩模量估算的方法。  1、前言 在地基变形计算中,常常遇到砂土、碎石土等粗粒土地层,通常,对于粘性土、粉土来说,其压缩模量的取值可以根据其取样固结试验曲线,按照实际压力段,进行取值[1]。但对于砂土、碎石土等粗粒土来说,往往因为勘察阶段未进行取样固结试验,不能像粘性土、粉土一样,根据其固结试验曲线,按照实际压力段进行压缩模量取值。有时,勘察报告也同步给出了砂土、碎石土等粗粒土的压缩模量计算值(经验值),按其计算地基变形,有些时候,感觉计算结果
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土的模量与沉降探讨 查看详情

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关键词: 土的模量与沉降探讨 压缩模量回弹模量 地基规范回弹再压缩

弹性模量与变形模量关系资料下载-土的模量与沉降探讨
 土力学之所以本质是经验科学,是因为土具有非常大的离散性。根本上说,我们将永远无法得到某块地基某个确定的结构作用下的地基受力和变形。我们的一切努力都是为了预测某地基在某结构下的地基的状态,并希望控制在我们允许的范围之内。 可以设想一下,土如果真的像橡胶或钢材那样的均匀特性,土力学本身就不存在了,一个布氏公式就解决了几乎所有的一切问题。钢材材料虽然均匀,但其变化无穷的结构形式产生了钢结构学科,土力学的理论公式也就是布氏解、明德林解等有限的几个,但其离散性的特点让专家们穷经皓首,成就了土力学。世界就是这样子的神奇。  一:压缩模量及回弹模量 1、压
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地基基础设计思考与实践——土的模量与沉降 查看详情

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关键词: 建筑地基基础设计 压缩模量和回弹模量 地基回弹再压缩 土体三轴试验 桩基础计算软件

弹性模量与变形模量关系资料下载-地基基础设计思考与实践——土的模量与沉降
  可以设想一下,土如果真的像橡胶或钢材那样的均匀特性,土力学本身就不存在了,一个布氏公式就解决了几乎所有的一切问题。钢材材料虽然均匀,但其变化无穷的结构形式产生了钢结构学科,土力学的理论公式也就是布氏解、明德林解等有限的几个,但其离散性的特点让专家们穷经皓首,成就了土力学。世界就是这样子的神奇。土力学之所以本质是经验科学,是因为土具有非常大的离散性。根本上说,我们将永远无法得到某块地基某个确定的结构作用下的地基受力和变形。我们的一切努力都是为了预测某地基在某结构下的地基的状态,并希望控制在我们允许的范围之内。   一:压缩模量及回弹模量 1、压缩模量
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建筑工程钢结构焊接过程模拟与焊接变形、焊接Ansys应力有限元分析(详细图解分析) 立即下载

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关键词: 全融透T形接头焊接 厚板对接焊接

弹性模量与变形模量关系资料下载-建筑工程钢结构焊接过程模拟与焊接变形、焊接Ansys应力有限元分析(详细图解分析)
内容简介  【钢结构焊接变形原因】:    焊接时,加热和冷却循环总会导致一定程度的变形。    在钢结构焊接中,焊接工艺会使构件温度场产生不均匀变化,从而在构件中产生复杂的残余应力分布。残余应力是一种自相平衡的力系,当构件承受荷载时,如受拉、受压等,荷载引起的应力将与截面残余应力相叠加,从而使构件某些部位提前达到屈服强度,并发生塑性变形,故会严重降低构件的刚度和稳定性以及结构疲劳强度。    对构件进行焊接,在焊件上产生局部高温的不均匀温度场,高温区的钢材会发生较大程度的膨胀伸长,但受到相邻钢材的约束,从而在焊件内引起较高的温度应力,并在焊接过程中,随时间和温度而不断变化,称其为焊
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