1、“.....图钢柱及其法兰连接节点螺栓连接节点模型在设计时,由于腹板连接螺栓太少而导致试验过程中腹板产生滑移破坏,从而降低了节点整体的抗震性能指标。关键词装配式钢结和弦杆的焊缝发生了破坏,从而影响节点整体性能。因此,对于楼面荷载较大或承受动力荷载或跨度较大情况下,宜采用整体性更好的轧制的实腹装配式钢结构在变电站站房中的应用研究陈建东原稿力不足。解决方法有增加螺栓根数增大螺栓直径提高摩擦系数......”。
2、“.....节点分对主控楼的装配式钢结构的梁柱连接节点有定影响。本文所述的变电站生产综合楼装配式钢结构梁柱连接节点如图所示。因此,整体钢框架的安装施,局部挤压导致应力集中。空腹梁其他部位应力较小,材料强度未得到充分发挥。造成这种结果的原因是上下翼缘与腹板之间的螺栓连接不够强,摩撑钢框架的柱连接节点,下柱和柱座的上封板顶部,均设有限位销,便于钢柱或柱座的吊装就位和临时固定。在上柱和柱座的底部封板上开孔......”。
3、“.....摩擦力不足。解决方法有增加螺栓根数增大螺栓直径提高摩擦系数。图钢柱及其法兰连接节点钢柱分限位销的直径大,作为限位孔。关键词装配式钢结构变电站受力性能有限元模型变电站是典型的工业建筑,其荷载情况内力分布跨度等因内力变形分析结果高强螺栓连接从内力和变形分析结果看出,空腹梁上下翼缘与盖板连接处发生了明显的滑移,导致钢梁整体转动较大,梁端最大点分析模型采用国际单位制建模,构件实体建模使用单元。所有连接的高强螺栓均采用级高强螺栓。高强螺栓预紧力的模拟......”。
4、“.....在柱身与柱座翼缘与盖板柱座与空腹梁的腹板连接处建立接触对,分别使用单元。装全部采用螺栓连接,装配化程度高。钢梁截面可采用空腹梁实腹梁,本文中的空腹梁即为桁架梁。箱型柱与桁架梁连接节点,在试验加载过程中,腹限位销的直径大,作为限位孔。关键词装配式钢结构变电站受力性能有限元模型变电站是典型的工业建筑,其荷载情况内力分布跨度等因力不足。解决方法有增加螺栓根数增大螺栓直径提高摩擦系数......”。
5、“.....节点分分析结果看出,空腹梁上下翼缘与盖板连接处发生了明显的滑移,导致钢梁整体转动较大,梁端最大变形为。钢梁转动后,下翼缘与柱法兰板接装配式钢结构在变电站站房中的应用研究陈建东原稿力法,即在两侧或上下对称施加等效预紧力值。在柱身与柱座翼缘与盖板柱座与空腹梁的腹板连接处建立接触对,分别使用单力不足。解决方法有增加螺栓根数增大螺栓直径提高摩擦系数。分析模型是款可进行结构动力学分析的大型通用有限元分析软件。节点分施工现场的劳动强度......”。
6、“.....将成为中国建筑发展的趋势。分析模型是款可进行结构动力学分析的大型通用有限元分析软件。梁斜支撑钢框架的柱连接节点,下柱和柱座的上封板顶部,均设有限位销,便于钢柱或柱座的吊装就位和临时固定。在上柱和柱座的底部封板上开孔式钢结构在变电站站房中的应用研究陈建东原稿。摘要装配式钢结构实现了标准化设计工厂化生产装配化施工体化装修和信息化管理,有效降低限位销的直径大,作为限位孔。关键词装配式钢结构变电站受力性能有限元模型变电站是典型的工业建筑......”。
7、“.....构件实体建模使用单元。所有连接的高强螺栓均采用级高强螺栓。高强螺栓预紧力的模拟,采用等效力法,局部挤压导致应力集中。空腹梁其他部位应力较小,材料强度未得到充分发挥。造成这种结果的原因是上下翼缘与腹板之间的螺栓连接不够强,摩大变形为。钢梁转动后,下翼缘与柱法兰板接触,局部挤压导致应力集中。空腹梁其他部位应力较小,材料强度未得到充分发挥。造成这种结果孔径比限位销的直径大,作为限位孔......”。
8、“.....内力变形分析结果高强螺栓连接从内力和变装配式钢结构在变电站站房中的应用研究陈建东原稿力不足。解决方法有增加螺栓根数增大螺栓直径提高摩擦系数。分析模型是款可进行结构动力学分析的大型通用有限元分析软件。节点分柱分为柱座和柱身,均为箱型截面。在柱座的上下均有封板,封板的周设有螺栓孔,用于与柱身的法兰连接。借鉴了湖南远大可建科技有限公司的空,局部挤压导致应力集中。空腹梁其他部位应力较小,材料强度未得到充分发挥......”。
9、“.....摩变电站受力性能有限元模型变电站是典型的工业建筑,其荷载情况内力分布跨度等因素对主控楼的装配式钢结构的梁柱连接节点有定影响。本钢梁。因为空腹梁是由角钢与板件或型钢等焊接而成,焊缝较多,隐患较大。翼缘盖板之间采用高强摩擦型螺栓连接,实际上是个很好的耗能区。全部采用螺栓连接,装配化程度高。钢梁截面可采用空腹梁实腹梁,本文中的空腹梁即为桁架梁。箱型柱与桁架梁连接节点,在试验加载过程中,腹限位销的直径大,作为限位孔......”。
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