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1.
地铁车站型式选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
对地铁车站型式进行了分析总结,提出了各种型式车站的适用条件及应用范围,希望对类似工程设计有一定的借鉴作用。  相似文献   
2.
为研究圆管翼缘组合梁的抗弯性能, 进行了3根圆管翼缘组合梁静力加载抗弯破坏性试验, 分析了试验梁的抗弯破坏过程与破坏特征; 考虑混凝土损伤塑性本构及栓钉滑移与断裂, 建立了圆管翼缘组合梁非线性数值模型, 基于试验结果分析了数值模型的适用性; 以钢梁下翼缘宽度、混凝土翼板厚度与圆管管径为主要结构参数, 计算了48根正交设计的圆管翼缘数值模型组合梁的力学性能; 依据试验梁与数值模型梁的抗弯受力性能, 提出了基于简化塑性理论的圆管翼缘组合梁极限抗弯承载力计算公式; 应用数值模型梁位移延性系数计算结果, 回归得到了圆管翼缘组合梁位移延性系数计算公式。计算结果表明: 数值模型组合梁与试验梁承载力比值为0.99~1.03, 挠度比值为0.87~1.09, 因此, 弯矩-挠度计算曲线与试验曲线吻合良好, 可采用数值模型组合梁准确模拟圆管翼缘组合梁的抗弯全过程受力行为; 圆管翼缘组合梁极限抗弯承载力随钢梁下翼缘宽度、混凝土翼板厚度的增大而增大, 随圆管管径的改变变化较小, 位移延性系数随混凝土翼板厚度与圆管管径平方的增大呈线性增大, 随钢梁下翼缘宽度的增大呈线性减小; 不同塑性发展程度的各类模型梁位移延性系数为3.16~7.19, 体现了较好的延性; 采用极限抗弯承载力简化计算公式与圆管翼缘数值模型组合梁计算的极限抗弯承载力比值为0.91~1.09, 平均比值为0.98, 因此, 公式计算结果准确; 为使圆管翼缘组合梁具有一定延性, 建议位移延性系数大于3.5。   相似文献   
3.
地铁车站方案设计探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
崔志强 《隧道建设》2005,25(3):30-34
分析了地铁建筑方案设计的特点,归纳了方案设计的前期准备工作,探讨了方案设计的方法及流程,并进行了实例分析,对地铁车站方案设计有一定的借鉴意  相似文献   
4.
结合广州地铁5号线换乘枢纽站——沥滘站的设计,对地铁换乘站提出了一些设计思路,希望对类似工程有一定的借鉴作用。  相似文献   
5.
文章针对某款可变机油泵的四种不同的优化方案,应用ANSYS Product v11–CFX 11软件进行模型的CFD分析,并进行机油泵单体台架效率的对比分析。分析结果证明,方案三可变泵效率更高,即压力损失更小。  相似文献   
6.
1 前言 广东建峰钢绳索具有限公司生产的起重、吊装、牵引索具,采用了先进的铝合金套管冷挤压固技术.在生产中执行ISO/DP7531-81国际标准和GB6946-93、GB/T8918-96国家标准,产品通过专业检验部门检验,其各项技术指标均已达到或超过国外同类产品的水平.  相似文献   
7.
本文对地铁车站防火分区的划分,站厅与站台间楼梯设计以及地铁车站地面出入口设置等问题,提出了个人的看法,供探讨和参考。  相似文献   
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