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白云石化灰岩及重结晶灰岩常保存有灰岩的部分原始结构,这部分结构被称作为残余结构,如在结晶灰岩和白云岩中,时可见到的残余生物结构、残余鲕粒结构、残余砂屑结构和残余生物礁结构等。 残余结构,是原岩在变质作用过程中,由于重结晶、变质结晶不完全,原岩的结构特征被部分保留下来的部分。
原岩在变质作用过程中,由于重结晶、变质结晶不完全,原岩的结构特征被部分保留下来,称为变余结构。如变余斑状结构、变余砂质结构、变余砾状结构、变余泥质结构等。
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控制变形及减小消除焊接应力的方法 一、控制焊接变形的方法 1、设计措施 (1)选择合理的焊缝尺寸: 焊缝尺寸增加,变形随之增大,但是过小的焊缝尺寸将降低结构的承载能力,并使焊接接头的冷却速度加快,热影...
钢结构消除残余应力的方法:实际上一些高要求的建筑大型烧焊钢结构上已采用了时效工艺,包括有技术标准支持的热时效、振荡时效、TIG重熔和锤击工艺,以及研发中的振荡烧焊、超声冲击、爆炸法技术。 钢结构消除残...
焊件焊后的热应力超过弹性极限,以致冷却后焊件中留有未能消除的应力。焊接温度场消失后的应力称为残余焊接应力焊接过程的不均匀温度场以及由它引起的局部塑性变形和比容不同的组织是产生焊接应力和变形的根本原因。
钢结构焊接残余应力及变形控制分析
在钢结构行业中,焊接作为至关重要的应用技术,其应用的范围非常广泛,具有许多显著的优势,但是也具有一定的缺陷,钢结构焊接的残余应力和焊接中出现的变形问题。在钢结构焊接作业中,如果出现钢材结构的温度不均匀,就会导致钢材结构出现许多焊接残余应力,从而造成焊接的钢结构产生变形以及开裂问题,影响了钢结构焊接施工质量。本文主要针对钢结构焊接作业中残余应力产生的原因进行了深入分析,并对残余应力的影响展开了探讨,并提出了控制钢结构残余应力和变形的方法。
钢结构焊接中残余应力及变形控制分析
在科学技术快速发展的推动下,为了有效控制钢结构焊接残余应力与变形问题,需要加强应用先进的操作技术,注重保护钢结构的强度、刚度与稳定性,延长使用寿命,减少裂缝问题,才能促进钢结构焊接加工朝着精细化发展。
结构在经受地震动作用后会发生变形和位移,其中在震动结束后不能恢复的这一部分,即为残余变形或永久变形。残余变形取决于结构本身的动力性能和输入地震波的特性以及场地条件等。残余变形能够提供震害评估的信息,同时也是震后加固修复的指标。
近年来的震害情况表明,尽管地震能量通过结构的弹塑性变形耗散了大部分,基本保证了“大震不倒”的安全目标,但是结构的地震损伤却十分严重,过大的残余变形使得结构难以修复且基本上丧失正常使用功能,造成严重的经济损失。因此,考虑残余变形的影响因素及计算方法对于抗震设计是有一定帮助的。同时,结构的地震残余变形对于震后损失评估和修复非常重要。
对于残余变形的计算有2种方案:第一种是弹塑性时程分析,对于桥墩柱等比较重要的构件可以通过时程分析来得到某一地震波输入下的残余变形;第二种则是以大量试验和计算数据为依据建立残余变形谱。
在加载试验中,残余变形是指已进入塑性阶段的材料在卸载后不可恢复的变形。对于理想弹塑性模型来说,残余变形等于塑性变形。而对于超静定结构来说, 残余应变不等于塑性应变,在卸去外荷载后,残余应变包括弹性应变和塑性应变。
例如右图《理想弹塑性材料的三杆桁架结构》的三杆结构,三根杆的截面面积均为A,并且假设其均为理想弹塑性材料,材料的屈服强度为
当
若加载至
则杆1的残余应变