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南京葛南实业生产的振弦式荷载计由应变计、测量弹性钢体、承载板、信号传输电缆等组成。
规格代号 |
VWL-200~3000 |
|
测力筒高L: mm |
80/90 |
|
尺寸参数 |
荷载计有效直径d: mm |
|
荷载计最大外径d: mm |
||
额定载荷P: kN |
0~200~3000 |
|
最大载荷Pm: kN |
0~250~3600 |
|
性能参数 |
应变计支数: |
2~6 |
灵敏度: %F.S |
≤ 0.05 |
|
测量精度: F.S |
±0.25% |
|
温度测量范围: ℃ |
-40~ 150 |
|
温度测量精度: ℃ |
±0.5 |
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耐水压: MPa |
≥0.5 |
|
绝缘电阻: MΩ |
≥50 |
注:频率模数F=Hz×10
当荷载计上部承受荷载时,测量弹性钢体将受力压缩并产生变形,变形使弹性钢体内的应变计感受压缩变形,此变形传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出荷载计所承受的荷载力。同时可同步测量埋设点的温度值。2100433B
【结构工程师】如果是墙体。8.0x0.2x高度=线荷载其中,8.0是加气砌块容重考虑砖缝混凝土、抹灰等折合0.2是墙厚,单位:米高度为墙体高度,单位:米,按照你的墙高来希望回答对你有帮助!有问题或者是...
4.5米是每榀框架受风荷载的横向宽度,一般是建筑物每间的宽度。
面荷载的单位是KN/�,线荷载是KN/m,面荷载换算成线荷载时用面荷载除以长边长度就可以。
荷载计算
3.2.1.1 板厚尺寸的估算 根据《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002)知:现浇钢筋混凝土双向板的厚度要满 足一下几点: ①一般情况,现浇钢筋混凝土双向板的最小厚度为 80mm; ②现浇钢筋混凝土框架结构的楼板板厚不宜小于 100 mm,且要求双向板的板厚不小于 跨度的 1/45(简支), 1/50(连续);单向板的板厚不小于跨度的 1/35(简支), 1/40(连 续)。 由于本方案中双向板的最大跨度为 3900 mm,计算得板的厚度不小于 100 mm,所以根 据板的厚度确定的一般原则,结合该建筑物各板的受力情况,取板厚均为 100 mm,但由于 走廊、楼梯、卫生间处的恒载相对较大,所以将走廊的楼板厚取为 110 mm,将楼梯、卫生 间的楼板厚取为 120 mm。 3.2.1.2 主梁尺寸的估算 根据《高层建筑混凝土结构设计规范》 6.3.1 框架结构的主梁截面高度
楼面荷载计算
水磨石面层 总厚度33 名 称 做 法 厚度(mm) 容重(KN/m3) 重量KN(m2) 白水泥大理石子面 15 25 0.38 1:3水泥砂浆找平 18 20 0.36 纯水泥浆一道 2 20 0.04 钢筋混凝土楼板 120 25 3.00 板底20厚粉刷抹平 20 17 0.34 静载分项系数 1.2 楼面静载 4.1 活载分项系数 1.4 楼面活载 2.0 设 计 值 7.7 水泥砂浆面层 总厚度25 名 称 做 法 厚度(mm) 容重(KN/m3) 重量KN(m2) 1:1.5 水泥砂浆面 13 20 0.26 1:2.5 水泥砂浆底 12 20 0.24 纯水泥浆一道 2 20 0.04 钢筋混凝土楼板 120 25 3.00 板底20厚粉刷抹平 20 17 0.34 静载分项系数 1.2 楼面静载 3.9 活载分项系数 1.4 楼面活载 2.0 设 计 值 7.5 铺地砖面
隧道衬砌荷载计算理论及岩溶处治技术
拼音题名
sui dao chen qi he zai ji suan li lun ji yan rong chu zhi ji shu
其它题名
并列题名
附注
摘要
本书共两部分内容,第一部分从岩体结构的观点出发,介绍了不同围岩类别隧道衬砌荷载计算的理论。第二部分针对渝怀线的干溪沟隧道,采取地质雷达超前预报该隧道前方地段为填充性岩溶,确定岩溶的位置、边界、形状大小,提出了该岩溶处治的复合地基技术等。
唯一标识符 2100433B
内 容 简 介
本书详细的介绍了有关风荷载计算的一般理论,如风荷载的
概率论处理方法,极值渐近分布理论,气动力学一般理论,风洞实
验方法简介,风压沿结构的分布等。对工程实际问题,介绍了桥梁
设计风荷载的计算理论及方法。本书理论结合实际,一些新的方法
都是结合我国具体情况提出的。适合于桥梁与结构工程技术人员
及高等学校师生参考。
目 录
1总 论
1.1风对结构的作用
1.2桥梁结构抗风设计方法的进展
1.3风荷载计算方法的进展
1.4应用风荷载规范时的补充问题
参考文献
2风荷载的概率论的处理方法
2.1原始风速资料的处理
2.1.1风速沿高度的变化
2.1.2不同观测次数和时距的换算
2.1.3次时换算的统计分析
2.1.4风速值的空气密度订正
2.1.5缺测资料的处理方法
2.1.6原始数据的处理程序(DORD)
2.2年最大风速及风压的概率分布
2.2.1年最大风速的分布类型概述
2.2.2极值I型与Ⅱ型分布的关系
2.2.3分布曲线拟合度的检验方法
2.2.4顺序统计量的分布及其中值
2.2.5不完全β函数的求值
2.2.6判别最优拟合分布的程序(CHKFIT)的编制
及说明
2.2.7程序的使用及结果分析
2.3基本风压的分布与参数估计
2.3.1重现期与风压T年期望值的关系
2.3.2极值I型与极值Ⅱ型分布的参数估计
2.3.3参数估计的程序实现及T年重现期的风压期
望值
2.3.4极值的渐近分布
参考文献
3脉动风的影响
3.1概 述
3.2脉动风的频率分布与紊流强度
3.3脉动风的极值分布
3.4脉动风的相关函数与功率谱
3.4.1相关函数
3.4.2功率谱
3.5风压脉动系数
3.6阵风系数
3.6.1阵风系数
3.6.2阵风风压分布系数
参考文献
4空气力系数
4.1概 述
4.2钝体绕流特性
4.2.1边界层的概念
4.2.2绕流的流动分离与再附着
4.2.3钝体绕流的尾流和旋涡流动
4.3影响空气力系数的因素
4.3.1结构物的截面特性
4.3.2结构物在流场中的姿态
4.3.3三维流效应
4.3.4摩擦效应
4.3.5紊流度的影响
4.3.6动态效应
4.3.7干涉效应
4.3.8尺寸效应
4.4典型构件与桥梁截面的空气力系数
4.4.1实腹与薄壁截面的阻力与升力系数
4.4.2实腹双截面的阻力与升力系数
4.4.3桁架的阻力系数
4.4.4桥梁结构截面的空气力系数
4.5风洞实验
4.5.1风洞实验的相似律与模型设计
4.5.2实验设备
4.5.3试验方法与数据处理
4.5.4实验结果与分析
参考文献
5风压沿结构物的变化
5.1概 述
5.2平均风沿高度的变化
5.2.1对数分布
5.2.2指数分布
5.2.3风压高度变化系数
5.3风压沿长度的变化
5.3.1脉动风速的空间相关性
5.3.2空间相关与紊流尺度
5.3.3风压沿横向的变化
参考文献
6桥梁设计风荷载
6.1普通桥梁结构标准风载计算方法及参数
6.1.1概 述
6.1.2横向标准风载
6.1.3纵向标准风载
6.1.4竖向标准风载
6.1.5标准设计的风载标准强度
6.1.6桥梁架设时应考虑的风荷载
6.2风向对年最大风速及风压分布参数计算的影响
6.2.1概 述
6.2.2气象台站的选取
6.2.3气象资料的选取
6.2.4原始风速资料的处理
6.2.5沿风向年最大风速的概率分布
6.2.6风向对结构设计的影响
6.2.7不同重现期年最大风压之间的比例关系
附件 经一致化处理后的上海气象台沿风向年最大
风速
参考文献
7附 录
附录I桥梁风荷载规范部分建议条文
附录Ⅱ桥梁风荷载规范部分建议条文说明
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