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预制密肋模板是装配整体式叠合楼盖永不拆除的结构构件,是由平板和密肋交叉梁组成.通过对其平板和密肋梁之间耦合作用的研究,建立了预制密肋模板.等效平板刚度的计算数学物理方程,并基于刚度最小的原则,确定了密肋模板等效平板的弯曲中心平面,将预制密肋板等效成平板,建立了简化的预制密肋模板竖向承载的理论计算方法.研究结果表明模板的跨度、肋梁间距、肋梁高度和模板的厚度对其力学响应具有明显的影响. 相似文献
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格构式密肋轻质砌块组合墙板是由格构式钢筋混凝土密肋和轻质砌块组成的组合式墙板.在轴心压力荷载作用下,该墙板的密肋和肋间的轻骨料砌块共同承担荷载,其的稳定性对于墙体结构的承载性能的发挥起到至关重要的作用.基于该墙板的边界条件,确定了墙板的计算单元.通过单元内力平衡方程,给出了该墙板单元等效刚度方程.基于挠度控制方程,确定组合墙板的临界压应力,分析了影响其稳定主要因素.并算例分析表明:格构式密肋轻质砌块组合墙板的厚度,密肋截面尺寸和间距,砌块弹性模量对轴心受压的墙板临界压应力有明显的影响. 相似文献
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大核树枝状大分子的合成及其凝血、溶血性能研究 总被引:3,自引:0,他引:3
从 8 0年代中期开始 ,Tomalia、Newkome、Frechet等对树枝状大分子开展了卓有成效的研究 ,合成了多种结构的树枝状大分子[1 ] ,并对它们的应用进行了积极的探讨 .在数枝状大分子的合成方面 ,寻找新的多官能团引发核就是一个研究热点 ,例如采用大分子核 ,Frechet等采用聚乙二醇作为核用收敛法合成了聚芳醚和聚芳酯树枝状大分子[2 ,3] ,为嵌段共聚增添了新的内容 .而Tomalia等以氨和乙二胺等小分子为核合成的聚酰胺 胺类树枝状大分子呈粘糊状[4] ,取样、称量等操作很麻烦 ,其应用也受到限制 .聚乙二醇无毒… 相似文献
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利用灰色系统理论分析方法,根据2010-2015年的发电量统计数据对我国可再生能源的发展态势进行研究.对包括水能、太阳能、风能、生物质能、海洋及地热能、核能等进行关联度分析.分析结果表明,这些因素中,核能及水能是可再生及非化石能源发电量的主要影响因素,生物质能是潜在的发展因素核能、水能及生物质能源的发电量都将呈现增长的趋势,太阳能则对可再生能源系统发电量影响力最小,在未来需加快发展. 相似文献
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