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螺旋管为纵筋板大批量生产奠定实验基础

浏览: 发表时间:2021-05-13 09:17:37

  众所周知,用传统的材料力学求解钢筋混凝土偏压承载能力,会遇到一定的困难,螺旋管例如在计算小偏心受压下的柱轴线挠度时,远离外力作用点的钢筋限应力的不确定等。这在钢管混凝土偏压柱的计算中更为严重。因此,要完全用理论推导解决钢管混凝土偏压柱的强度计算问题,在目前还存在不少问题。现有的一些理论求解中,也不得不采用经验方法作一些修正。一般利用修正系数q。表示偏心率对限承载能力的影响:因此,可以利用式1-8估计钢管混凝土柱承受弯矩的情况。此外,钟善桐等人还从理论上分析了温度对钢管混凝土结构承载能力的影响以及钢管混凝土结构性能,还利用有限元法对其强度进行了解析,这为钢管混凝土结构的推广应用打下了较为坚实的理论基础然而,由纵筋板制成的内螺旋凸筋焊管,内灌混凝土,综合了钢管的高韧性和混凝土的高耐压强度的优点。

  钢管混凝土结构与钢结构相比,可以节省钢材,与钢筋混凝土结构相比,可以节省水泥,所以,它是一种既经济又可靠的建筑结构。有关内螺旋凸筋钢管混凝土结构投入使用时的抗弯、抗压、承载能力以及稳定性计算尚无报道。实际上,它的计算对于其推广使用具有重要的理论和现实意义。著者针对某一钢管厂现有设备,在理论上探讨了内螺旋凸筋焊管成形的可行性,并付之以实践的检验,生产出合格的内螺旋凸筋焊管;同时,对内螺旋凸筋焊管混凝土结构的抗弯、抗压、承载能力以及稳定性作了理论上的探讨。为了在实际生产过程中成功地轧制纵筋板,作者首先在实验室里,分别采用4300轧机和120两机架连轧机进行纵筋板轧制和连轧的实验研究

  探索纵筋板的成形规律;然后用实验室的结果指导生产实践,在国内某厂1700mm连轧机组上进行纵筋板轧制的工业性试生产,螺旋管为纵筋板大批量生产奠定实验基础。从上述纵筋板连轧实验研究可以看出,对于具有局部严重畸变的纵筋板轧制过程,通过采用合理的辊型参数和相应的工艺措施,可以减少成品机架筋偏移问题,成功地实现了连轧,并提出了纵筋板连轧时的佳工艺参数。纵筋板连轧时,随筋底压下率的增加,纵筋板的筋高也增加,其延伸率相应增加,但是延伸率小于相同筋底压下率的平板轧制。筋底压下率对宽展的影响不明显。连轧总筋底压下率达到57时,可得到基板厚度h2=2.0mm、筋高h1=1.5mm的纵筋板。


螺旋管为纵筋板大批量生产奠定实验基础
众所周知,用传统的材料力学求解钢筋混凝土偏压承载能力,会遇到一定的困难,螺旋管例如在计算小偏心受压下的柱轴线挠度时,远离外力作用点的钢筋限应力的不确定等。这在钢管混凝土偏压柱的计算中更为严重。因此
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