雙軸對(duì)稱工字鋼單伸臂梁的彈性彎扭屈曲
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4.7
該文對(duì)雙軸對(duì)稱工字鋼單伸臂梁伸臂端和簡(jiǎn)支段跨中均受集中力作用時(shí)的彎扭屈曲進(jìn)行了分析;運(yùn)用能量法推導(dǎo)了單伸臂梁伸臂端和簡(jiǎn)支段跨中受集中力作用時(shí)簡(jiǎn)支梁的臨界彎矩計(jì)算公式,并用ANSYS有限元對(duì)單伸臂梁進(jìn)行了特征值屈曲分析,將其分析結(jié)果與理論公式計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析比較,結(jié)果表明計(jì)算公式具有較高的精度。
雙軸對(duì)稱楔形工字鋼梁的彈性彎扭屈曲
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本文利用基于板殼屈曲理論的有限元方法對(duì)楔形薄壁構(gòu)件的彎扭屈曲進(jìn)行了分析,對(duì)兩種基于薄壁桿件理論的楔形工字鋼梁彎扭屈曲分析方法進(jìn)行了對(duì)比。基于較精確的楔形薄壁構(gòu)件屈曲理論,對(duì)承受線性變化端彎矩作用的楔形梁的彎扭屈曲進(jìn)行了大量分析,并提出了新的楔形工字鋼梁臨界彎矩計(jì)算公式。該公式形式與等截面梁的相同,便于工程應(yīng)用。
單軸對(duì)稱楔形工字鋼梁的平面外穩(wěn)定
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該文推導(dǎo)了楔形變截面梁彎扭屈曲的非線性應(yīng)變能,并依據(jù)得到的總應(yīng)變能進(jìn)行有限元分析公式的推導(dǎo)。對(duì)楔形懸臂梁,中間截面最大的楔形變截面簡(jiǎn)支梁承受集中荷載和均布荷載的情況進(jìn)行了分析,與ansys基于板殼理論的有限元分析結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,驗(yàn)證了該文理論的正確性和精度。最后依據(jù)該文理論分析了兩端簡(jiǎn)支的楔形工字鋼梁受不等端彎矩作用下的臨界彎矩,擬合了高精度的臨界彎矩計(jì)算公式,該公式形式與等截面梁的相同,物理意義明確,便于工程應(yīng)用。
工字鋼-混凝土組合梁彈性約束畸變屈曲研究
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4.8
約束畸變屈曲是不同于側(cè)向屈曲和畸變屈曲的一類特殊的屈曲形式,通常發(fā)生在組合梁負(fù)彎矩區(qū)?;趶椥缘鼗鶋簵U方法對(duì)組合梁彈性約束畸變屈曲進(jìn)行了研究。將svensson壓桿模型進(jìn)行改進(jìn),考慮了腹板參與部分,并推導(dǎo)了兩種基于改進(jìn)壓桿模型的變軸力穩(wěn)定計(jì)算表達(dá)式。借助于有限元方法,分析了現(xiàn)有變軸力彈性地基壓桿方法用于組合梁約束畸變屈曲的求解精度,研究結(jié)果表明:彈性地基壓桿方法對(duì)組合梁作用純彎矩及三角形負(fù)彎矩情況符合良好,但對(duì)非線性彎矩分布情況精度較差。對(duì)約束畸變屈曲引入等效彎矩假設(shè),并對(duì)其適用性進(jìn)行了分析,提出了約束畸變屈曲等效彎矩假設(shè)臨界長(zhǎng)度簡(jiǎn)化公式,進(jìn)而通過(guò)三步簡(jiǎn)化實(shí)現(xiàn)了連續(xù)組合梁彈性約束畸變屈曲計(jì)算。
組合雙軸對(duì)稱工字形鋼梁截面優(yōu)化設(shè)計(jì)
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組合雙軸對(duì)稱工字形鋼梁截面優(yōu)化設(shè)計(jì)——提出雙軸對(duì)稱鋼梁截面設(shè)計(jì)中判別強(qiáng)度控制和剛度控制的臨界跨高比的概念,并推導(dǎo)了組合雙軸對(duì)稱工字形鋼梁在不同腹板高厚比下的腹板高度與截面模量、截面慣性矩的關(guān)系式。在此基礎(chǔ)上,給出了組合雙軸對(duì)稱工字形鋼梁截面的...
鋼構(gòu)件彈塑性彎扭屈曲荷載的數(shù)值解
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4.7
對(duì)受彎構(gòu)件在彎矩作用平面內(nèi)作彈塑性分析,以便確定沿構(gòu)件縱軸各截面彈性區(qū)的分布范圍,再通過(guò)建立平面外彎曲與扭轉(zhuǎn)的平衡方程求解構(gòu)件的臨界彎矩。求解得到的mcr與給定的m之間的差值應(yīng)滿足精確度|δm/m|≤10-3,解得的彎矩即為臨界彎矩。
巖層上非均質(zhì)彈性地基軸對(duì)稱問(wèn)題求解
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巖層上非均質(zhì)彈性地基軸對(duì)稱問(wèn)題求解——假設(shè)地基土體為彈性,不可壓縮,剪切模量隨深度線性變化,采用hankel變換,得到了下臥為巖層,表面分布一般軸對(duì)稱荷載的地基土體應(yīng)力位移積分形式解,應(yīng)用數(shù)值方法,就地基的非均質(zhì)性、巖層深度對(duì)位移的影響進(jìn)行了討論。...
角鋼_剖分T型鋼壓桿的彎扭屈曲
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角鋼_剖分T型鋼壓桿的彎扭屈曲
上覆單相彈性層的飽和地基上彈性圓板軸對(duì)稱豎向振動(dòng)分析
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上覆單相彈性層的飽和地基上彈性圓板軸對(duì)稱豎向振動(dòng)分析——基于彈性層和飽和土半空間軸對(duì)稱彈性波動(dòng)方程,運(yùn)用hankel積分變換方法,得到它們?cè)谧儞Q空間內(nèi)的解.進(jìn)而由層間完全接觸條件及圓板底面的混合邊值條件,構(gòu)造一組描述上覆單相彈性層的飽和地基上彈性圓...
焊接雙軸對(duì)稱工字梁的穩(wěn)定承載力研究
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4.4
對(duì)長(zhǎng)細(xì)比較大的簡(jiǎn)支邊界條件的焊接雙軸對(duì)稱工字梁穩(wěn)定承載力進(jìn)行分析,分別計(jì)算了理論解、規(guī)范解及ansys有限元分析解,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比。在此基礎(chǔ)上,選取不同的翼板寬厚比和腹板高厚比,探討了局部穩(wěn)定對(duì)梁整體穩(wěn)定承載力的影響。
同軸對(duì)稱電纜
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4.7
射頻電纜國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化的新進(jìn)展 「摘要〕近年來(lái),射頻電纜在信息和通信領(lǐng)域內(nèi)獲得了廣泛應(yīng)用,本文概述它 在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化方面的新進(jìn)展。[ 關(guān)鍵詞」標(biāo)準(zhǔn)化;射頻電纜;測(cè)試方法 1前言 射頻電纜專業(yè)在國(guó)際上屬國(guó)際電工委員會(huì)(iec)第46a分技術(shù)委員會(huì)(sc46 a),1961年6月成立時(shí)其名稱為“射頻電纜及附件”,1989年以來(lái)為適應(yīng)計(jì)算機(jī) 及信息通信的新發(fā)展,改名為“同軸電纜”至今。sc46a正式成立以來(lái),至今已召 開了24次國(guó)際會(huì)議,最近一次是1999年10月28日在日本京都召開的,參加會(huì) 議的有sc46a主席、秘書,iec總會(huì)代表及中、英、德、法、日、意、俄、波、 加、瑞典、芬、荷等14個(gè)國(guó)家的20位代表。作者之一有幸參加了這次會(huì)議并親 身感受到射頻電纜國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化事業(yè)的發(fā)展盛況。射頻電纜主要用于信息基礎(chǔ)設(shè)施g ii(globeinform
波形鋼腹板的彈性剪切屈曲強(qiáng)度
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4.7
波形鋼腹板的剪切屈曲模式主要包括局部剪切屈曲模式、整體剪切屈曲模式和合成剪切屈曲模式。彈性局部剪切屈曲強(qiáng)度和彈性整體剪切屈曲強(qiáng)度雖然已經(jīng)有明確的計(jì)算公式,但與實(shí)際數(shù)值結(jié)果相比尚存一定偏差,而對(duì)于實(shí)際橋梁中可能發(fā)生的合成剪切屈曲模式則無(wú)準(zhǔn)確的計(jì)算方法。該文首先建立了計(jì)算波形鋼腹板彈性剪切屈曲強(qiáng)度的有限元模型,用以研究波形鋼腹板的剪切屈曲行為。隨后討論了影響彈性剪切屈曲強(qiáng)度的關(guān)鍵因素,同時(shí)對(duì)已有建議公式的準(zhǔn)確性和合理性進(jìn)行了評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。最后通過(guò)大量數(shù)值分析,建議了可以綜合考慮三種剪切屈曲模式的波形鋼腹板彈性剪切屈曲強(qiáng)度計(jì)算公式,公式精度較高,可供工程設(shè)計(jì)參考,同時(shí)為進(jìn)一步研究波形鋼腹板的抗剪強(qiáng)度奠定理論基礎(chǔ)。
輸電鐵塔軸心受壓構(gòu)件應(yīng)考慮彎扭屈曲
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4.5
基于單軸對(duì)稱的軸心受壓構(gòu)建有可能發(fā)生彎扭屈曲,本文對(duì)由等邊角鋼組成的鐵塔軸心受壓構(gòu)件進(jìn)行了彎扭屈曲分析,發(fā)現(xiàn)在某一個(gè)計(jì)算長(zhǎng)度范圍內(nèi),當(dāng)繞平行軸彎曲同時(shí)繞縱軸扭轉(zhuǎn)的彎扭屈曲會(huì)有可能變?yōu)樽钚≥S彎曲屈曲,如果構(gòu)件中間沒(méi)有支撐,而最小軸彎曲屈曲有可能會(huì)繞對(duì)稱軸彎曲同時(shí)繞縱軸扭轉(zhuǎn)屈曲,這一結(jié)果將有助于設(shè)計(jì)者對(duì)構(gòu)件失穩(wěn)的判別。
鋼管混凝土軸壓中長(zhǎng)柱的非彈性屈曲荷載
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鋼管混凝土軸壓中長(zhǎng)柱的非彈性屈曲荷載——基于“鋼管混凝土統(tǒng)一理論”,應(yīng)用切線模量理論推導(dǎo)出了鋼管混凝土軸壓中長(zhǎng)柱的非彈性屈曲荷載的計(jì)算公式,并將理論計(jì)算結(jié)果和文獻(xiàn)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比,理論計(jì)算結(jié)果和試驗(yàn)結(jié)果符合良好。
考慮翼緣約束的工字形截面腹板的彈性屈曲
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考慮翼緣約束的工字形截面腹板的彈性屈曲——利用有限元方法(fem)分析了非均勻受壓的單塊矩形板的彈性屈曲,總結(jié)了非均勻受壓簡(jiǎn)支矩形板屈曲系數(shù)的各國(guó)規(guī)范計(jì)算公式;在此基礎(chǔ)上,改變有限元模型的邊界條件,提出了非均勻受壓的非加載邊固支矩形板的屈曲系數(shù)公...
成層多孔粘彈性地基在軸對(duì)稱荷載作用下的解
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成層多孔粘彈性地基在軸對(duì)稱荷載作用下的解——給出一種有效的解析方法求解成層多孔粘彈性地基在軸對(duì)稱荷載作用下的同結(jié)問(wèn)題。通過(guò)關(guān)于時(shí)間的拉普拉斯變換和關(guān)于半徑的亨克爾變換。將控制偏微分方程轉(zhuǎn)化為常微分方程。從而得到用常微分矩陣方程形式表示的控制方...
穩(wěn)態(tài)荷載下軸對(duì)稱成層飽和粘彈性地基動(dòng)力響應(yīng)
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穩(wěn)態(tài)荷載下軸對(duì)稱成層飽和粘彈性地基動(dòng)力響應(yīng)——基于biot動(dòng)力固結(jié)方程,完整地考慮了水和土體的慣性作用和耦合作用,利用hankel變換求解了下臥基巖飽和粘彈性地基的穩(wěn)態(tài)振動(dòng)問(wèn)題,得到變換域內(nèi)的解。通過(guò)數(shù)值hankel逆變換,得出不同頻率下地表最大豎向位移...
型鋼屈曲約束支撐的彈塑性模型
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4.4
在受扭和受壓條件下,允許屈曲約束支撐采用其核心材料的本構(gòu)模型,但核心材料的局部性能不能完全反映屈曲約束支撐的整體性能。通過(guò)試驗(yàn)可發(fā)現(xiàn)兩者的主要不同之處,整體結(jié)構(gòu)的受壓承載力更高,各向同性硬化性能更顯著,必須建立特殊的本構(gòu)模型來(lái)模擬屈曲約束支撐。除要恰當(dāng)描述屈曲約束支撐的性能,還應(yīng)使塑性變形部分的計(jì)算為顯式,像屈曲約束支撐承載力模型一樣;彈-塑性之間的轉(zhuǎn)化應(yīng)平滑,以提高收斂性;輸入的參數(shù)應(yīng)簡(jiǎn)單、數(shù)目有限,以方便使用。為解決這些問(wèn)題,采用基于流變學(xué)方案的一致方法建立彈塑性模型。流變學(xué)方案只含一個(gè)內(nèi)部變量,能得出簡(jiǎn)潔的本構(gòu)關(guān)系。本公式的物理解釋、模型本構(gòu)參數(shù)的確定及有關(guān)破壞和耗能的顯式計(jì)算,均通俗易懂。本模型計(jì)算結(jié)果與文獻(xiàn)中試驗(yàn)結(jié)果吻合很好,包含了不同應(yīng)變下的不同屈曲約束支撐。
《美麗的軸對(duì)稱圖形》_模板
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4.6
《美麗的軸對(duì)稱圖形》_模板 教學(xué)過(guò)程設(shè)計(jì)與分析: 一、觀察激趣: 1、實(shí)物投影出示軸對(duì)稱圖形的一半,讓學(xué)生猜一猜。 2、初步感知:這些圖形好看嗎?你能說(shuō)說(shuō)這些圖形有一個(gè)怎樣的共同特征嗎? 二、操作明理: 1、小小裁剪師: (1)師出示課前做好的小衣服,激發(fā)學(xué)生想做的興趣。 (2)學(xué)生設(shè)計(jì)制作有創(chuàng)意的小衣服。 (3)學(xué)生作品展示。 (4)討論:制作的小衣服是軸對(duì)稱圖形嗎? 2、發(fā)現(xiàn)特征、揭示概念,并由電腦顯示: 如果一個(gè)圖形沿著一條直線對(duì)折,兩側(cè)的圖形能夠完全重合,這樣的圖形就是軸對(duì)稱圖形。 這條折痕所在的直線就是這個(gè)圖形的“對(duì)稱軸”。 3、找出蝴蝶、羽毛球、五角星的對(duì)稱軸。 4、舉例找生活中的軸對(duì)稱圖形,并說(shuō)說(shuō)對(duì)稱軸有幾條。 三、強(qiáng)化新知: 1、判斷數(shù)字0-9是否是軸對(duì)稱圖形,它們的對(duì)稱軸各有幾條 2、小博士研究所: (1)小組合作研究以前學(xué)過(guò)的平面圖形是否是軸對(duì)稱圖
軸對(duì)稱飽和地基豎向振動(dòng)分析
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軸對(duì)稱飽和地基豎向振動(dòng)分析——基于biot動(dòng)力固結(jié)方程,考慮了土體和水體的慣性力以及水土之間的耦合作用,采用laplace—hankel積分變換求解耦聯(lián)合方程組,得到動(dòng)荷載下飽和地基振動(dòng)問(wèn)題的解答.根據(jù)下邊界 為不透水基巖的邊界條件,獲得了地基表面作用圓形...
鋼梁彎扭屈曲臨界彎矩通用公式研究
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4.6
為研究鋼梁彎扭屈曲總勢(shì)能方程中的各勢(shì)能項(xiàng)對(duì)臨界彎矩mcr通用公式中各系數(shù)取值的影響,由總勢(shì)能方程推導(dǎo)臨界彎矩mcr的通用公式及3種典型總勢(shì)能方程下各系數(shù)的計(jì)算式,揭示各勢(shì)能項(xiàng)與各個(gè)系數(shù)的聯(lián)系,計(jì)算無(wú)側(cè)向支撐簡(jiǎn)支鋼梁臨界彎矩mcr通用公式中各系數(shù)的數(shù)值,并分別分析現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)gb50018—2002和gb50017—2003的整體穩(wěn)定系數(shù)φb設(shè)計(jì)公式存在取值各異的問(wèn)題。結(jié)果表明:系數(shù)c1、c2和c3的取值除都與非線性正應(yīng)變能和非線性剪應(yīng)變能有關(guān)外,系數(shù)c1的取值還與圣維南扭轉(zhuǎn)應(yīng)變能有關(guān),系數(shù)c2的取值還與外荷載勢(shì)能有關(guān),而影響系數(shù)c3取值的勢(shì)能項(xiàng)則因總勢(shì)能方程而異;現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)gb50018—2002和gb50017—2003的φb設(shè)計(jì)公式應(yīng)采用統(tǒng)一的形式,且應(yīng)統(tǒng)一φb設(shè)計(jì)公式中系數(shù)c3的取值。
Q420雙角鋼組合截面偏壓構(gòu)件彈塑性彎曲屈曲
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4.4
通過(guò)試驗(yàn)研究了特高壓輸電塔塔身主材規(guī)格為l160×12、l160×14、l160×16的3種q420高強(qiáng)雙角鋼十字組合截面偏壓構(gòu)件的破壞模式,試驗(yàn)結(jié)果表明此種構(gòu)件均以整體彈塑性彎曲屈曲破壞為主?;诟倪M(jìn)逆算單元長(zhǎng)度法編制相應(yīng)程序,計(jì)算得到了這3種角鋼規(guī)格在不同長(zhǎng)細(xì)比并考慮殘余應(yīng)力情況下截面的彎矩軸力相關(guān)曲線,提出適用于此類截面形式的彎矩作用平面內(nèi)穩(wěn)定的建議計(jì)算公式及柱子曲線。引用的非線性冪函數(shù)模型能較好的反映此類偏壓構(gòu)件在等端彎矩受力作用下桿件端部彎矩與桿端轉(zhuǎn)角的彎矩轉(zhuǎn)角關(guān)系。
軸心受壓CFRP—鋁合金組合管彈塑性屈曲性能分析
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4.4
cfrp管具有輕質(zhì)高強(qiáng)的特點(diǎn),適合于建造大跨度空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu),但其破壞呈脆性,且以節(jié)點(diǎn)連接破壞為主,不能充分發(fā)揮cfrp材料的優(yōu)點(diǎn),為此建議將cfrp與鋁合金組合形成cfrp-鋁合金組合管來(lái)改善其受力性能和構(gòu)件連接性能。首先對(duì)cfrp-鋁合金組合長(zhǎng)管進(jìn)行了軸心受壓穩(wěn)定試驗(yàn)研究,得到其基本受力性能與破壞模式。利用有限元方法對(duì)組合管的特征值屈曲進(jìn)行分析,研究不同cfrp鋪層角度、厚度和順序的影響。根據(jù)特征值屈曲的分析結(jié)果,引入初始幾何缺陷,對(duì)組合管進(jìn)行了彈塑性屈曲分析,并將分析結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比,確定了有限元分析模型的合理性,進(jìn)一步研究了不同長(zhǎng)細(xì)比、鋪層角度和厚度對(duì)組合管彈塑性穩(wěn)定性能的影響機(jī)理。最后基于試驗(yàn)結(jié)果與數(shù)值分析結(jié)果,通過(guò)修正perry穩(wěn)定計(jì)算公式,得到了cfrp-鋁合金組合長(zhǎng)管屈曲荷載的計(jì)算公式。
基于有限元法的工字形軸壓組合鋼梁屈曲分析
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基于有限元法的工字形軸壓組合鋼梁屈曲分析——對(duì)于鋼結(jié)構(gòu)中的工字形軸壓組合鋼梁,利用有限元法分別進(jìn)行了特征值屈曲分析和非線性屈曲分析,并將分析結(jié)果與材料力學(xué)中的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行比較,從而驗(yàn)證了有限元分析的正確性。
屈曲約束支撐在帶伸臂高層建筑中的應(yīng)用
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4.7
在高層和超高層建筑結(jié)構(gòu)中,設(shè)置帶伸臂桁架的加強(qiáng)層是減少結(jié)果側(cè)移的有效方法,但在地震作用下,普通支撐受失穩(wěn)限制,截面剛度往往很大,這時(shí)加強(qiáng)層的設(shè)置將會(huì)引起結(jié)構(gòu)剛度、內(nèi)力突變,并易形成薄弱層,結(jié)構(gòu)的損壞機(jī)理難以呈現(xiàn)延性屈服機(jī)制。本文針對(duì)某工程實(shí)例探討屈曲約束支撐(brb)在帶伸臂高層建筑結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用,對(duì)普通支撐方案和耗能型brb方案在多遇地震和罕遇地震下的結(jié)構(gòu)性能進(jìn)行了分析和比較,并嘗試引入承載型brb,使之與耗能型brb在伸臂中混合布置,將混合布置方案與前兩種方案結(jié)構(gòu)性能進(jìn)行了分析和對(duì)比。結(jié)果證明:brb不受失穩(wěn)影響,截面選擇上更加靈活,調(diào)節(jié)加強(qiáng)層剛度更容易達(dá)到希望的性能目標(biāo),并且在罕遇地震作用下,起到消能減震的作用;根據(jù)結(jié)構(gòu)性能目標(biāo)的設(shè)定,耗能型brb和承載型brb混合使用,可以使結(jié)構(gòu)剛度分布更加合理,解決結(jié)構(gòu)的扭轉(zhuǎn)問(wèn)題。
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職位:建筑師
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