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1、我司推薦采光板與鋼板的搭接是從屋脊到屋檐的通長搭接,或者是從屋脊到屋中的檁條處,其原因如下:
(1)、采光板與鋼板的成型工藝不同,眾所周知鋼板是冷軋成型的,其轉角通常較小。而采光板是熱固成型的,其轉角通常偏
大(若轉角做的太小,其應力就會很大,儲存以及使用起來都不是很好)。這就使得采光板扣合在鋼板上就比較適宜。
(2)、由于以上原因,采光板通常其波峰會比鋼板略微偏大。使得采光板扣合在鋼板上更加的貼合。若是上面有鋼板(尤其是
角馳Ⅲ型)搭接在采光板上,扣合起來就不會那么貼合,甚至導致采光板波峰被壓裂,造成漏水隱患。
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纖維增強復合材料的強度取決于微尺度開裂、脫粘和復合材料單元和組分相之間的相互作用。復合材料的損傷程度是影響工程應用中使用壽命失常的重要因素。采用細觀力學模型對復合材料的強度、剛度和使用壽命進行預測,可以實現復合材料結構的宏、細觀一體化分析。在此,總結了纖維增強復合材料斷裂、損傷和變形的細觀力學分析模型的發展,并展望了其發展趨勢。
(3)、連續的采光板橫向排布不宜過寬,因為在現場施工過程中,由于采光帶過寬,施工工人在跨越采光帶的時候,發生踩踏
行為,踩踏一方面很可能會造成采光板的開裂,導致漏水;更有甚者,將采光板踩通后,造成人員跌落,形成安全事故,
則將造成莫大的遺憾!
綜上,我司推薦通條搭接,并且橫向不宜過寬(建議一條采光板不超過一米)。
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利用微量熱儀法研究了細度對水泥水化熱及水化放熱速率的影響規律,利用非接觸式激光位移傳感器和集中約束平板法測試了不同細度水泥混凝土的早期收縮變形與開裂.結果顯示:隨著細度的增加,水泥水化熱與水化放熱速率增加,水化放熱峰值時間明顯提前;水泥比表面積提高,混凝土早期收縮增大,早期單位裂縫面積增加,但混凝土水分蒸發速率與裂縫寬度減小.建議混凝土工程中應限制水泥過細.
通過對水泥粉煤灰穩定碎石中粉煤灰的填充與活性效應的解耦分析,探討了這兩種效應隨材料組成與養生齡期變化的規律,并揭示出填充效應與活性效應在時空上的相互轉換規律.結果表明:結合料填充系數顯著影響粉煤灰的填充效應,當結合料填充系數為1.0時,粉煤灰的填充效應表現得為明顯;粉煤灰的活性效應隨著粉煤灰摻量的提高先增加后降低;隨養生齡期的增長,粉煤灰的填充效應變化不大,而活性效應則逐漸顯現.可采用180 d作為水泥粉煤灰穩定碎石的設計齡期,在保證粉煤灰不超過摻量的情況下,結合料填充系數宜取1.0.
由于受到試驗設備加載能力等研究條件的限制,目前FRP加固鋼筋混凝土柱的破壞機理研究主要都是基于小尺寸試件的破壞試驗,其研究成果對現代大型土木工程常用的大尺寸構件是否適用還沒有得到驗證。在修正尺寸效應律公式的基礎上,對FRP約束圓形混凝土柱的極限強度公式進行調整,推導了反映尺寸效應的FRP約束矩形截面混凝土柱的極限強度計算公式,計算結果與試驗結構吻合較好。