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残余结构

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。

残余结构简介

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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残余结构造价信息

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压阀

  • YA-YYF
  • 佛山建艺
  • 13%
  • 佛山市建艺通风设备有限公司
  • 2022-12-07
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压阀

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  • 亚绿太
  • 13%
  • 佛山市亚绿太通风设备有限公司
  • 2022-12-07
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连年有

  • 品种:挂件;材质:GRC;规格(mm):Ф380×32;
  • 地中海
  • 13%
  • 二道区地海园林景观装饰行
  • 2022-12-07
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连年有

  • 品种:挂件;材质:GRC;规格(mm):500×2385×50;
  • 地中海
  • 13%
  • 二道区地海园林景观装饰行
  • 2022-12-07
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在线氯PH温度分析仪

  • XRP-CL8132H2M
  • 南京新锐鹏
  • 13%
  • 株洲中车机电科技有限公司
  • 2022-12-07
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结构

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  • 建筑工程
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结构

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  • 潮州市2016年2季度信息价
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结构

  • 双组份
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  • 汕头市澄海区2015年4季度信息价
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结构

  • 双组份
  • kg
  • 潮州市2015年3季度信息价
  • 建筑工程
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结构

  • 双组份
  • kg
  • 潮州市2015年2季度信息价
  • 建筑工程
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残余变形测量装置

  • CYBXA 测量范围:50-250mm 校准不确定度:Urel=0.5m+0.10%,k=2
  • 1台
  • 1
  • 深圳万测试验设备有限公司
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-09-07
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残余变形测量装置

  • XYBXA 测量范围:- 校准不确定度:Urel=0.5μm+0.10%,k=2
  • 1台
  • 1
  • 深圳万测试验设备有限公司
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-09-07
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型材结构

  • 型材结构
  • 12.96m²
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-01-06
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结构

  • 安装结构,包边装饰,国标钢材(槽钢/角铁/方通)
  • 15m²
  • 1
  • 全彩屏配套
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-12-03
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结构

  • 结构
  • 100支
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-09-01
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残余结构常见问题

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残余结构文献

钢结构焊接残余应力及变形控制分析 钢结构焊接残余应力及变形控制分析

钢结构焊接残余应力及变形控制分析

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大小:1.3MB

页数: 2页

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 钢结构焊接中残余应力及变形控制分析

钢结构焊接中残余应力及变形控制分析

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大小:1.3MB

页数: 1页

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。

残余变形工程应用

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。

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残余变形概念

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。

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残余变形例题

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

,荷载P作用在A点,根据力的平衡原理,可求得在弹性阶段,结构的弹性极限荷

时,杆2进入塑性状态,当杆1、杆3也进入塑性状态时,其塑性极限荷载

若加载至

再卸载至0,可求得杆1的残余应力

则杆1的残余应变

,杆2的残余应变
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