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收缩应力造句

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  • 我们发现收缩应力随固化温度直线增加。
  • 塑料薄膜的检验.收缩应力的测定
  • 混凝土箱梁桥施工阶段收缩应力及开裂现象分析
  • 由内外温差引起的温度收缩应力是致产生裂缝的主要原因。
  • 用光弹性技术测定电子及类似用途的塑料灌封材料的收缩应力的试验方法
  • 塑料.聚乙烯乙烯共聚物及其混合物的热可缩薄膜.收缩应力的测定
  • 塑料.聚乙烯乙烯共聚物及其混合物的热收缩薄膜.收缩应力的测定
  • 采用钢筋应力计量测钢筋混凝土支撑轴力时,收缩应力和温度应力修正是必要的。
  • 文摘:采用钢筋应力计量测钢筋混凝土支撑轴力时,收缩应力和温度应力修正是必要的。
  • 由此而产生的温度和收缩应力是导致混凝土出现裂缝的主要因素,从而影响基础的整体性、防水性和耐水性,成为结构的隐患。
  • 收缩应力造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 由此建立了碳纤维的四种热应力物理损伤模型,即基体体积收缩应力损伤模型、热应力拉伸损伤破坏模型、热应力弯折损伤破坏模型和热应力剪切损伤破坏模型。
  • 由此而产生的温度和收缩应力是导致混凝土出现裂缝的主要因素,从而影响结构的整体性、防水性和耐久性,成为结构的隐患。
  • 经过工程实践表明,大体积混凝土温度收缩应力计算公式是符合实际的,本文阐述的防止大体积混凝土温度裂缝的五项技术措施是行之有效的。
  • 混凝土湿度变化主要集中于较薄的表层混凝土内,内部湿度场变化极微,这种湿度发展变化的不均衡使得表层混凝土内产生较大的收缩应力,将直接导致裂缝的产生。
  • 混凝土浇注完后对表面进行覆盖或浇水养护,可以很大程度上地减少外界温湿度变化对混凝土内部的影响,减小了混凝土的收缩应力,从而降低混凝土开裂的可能性。
  • 本文对非荷载裂缝,特别是温度?收缩裂缝进行了调查研究,并对两端或四周约束的梁、板和底部约束的地下连续墙进行了收缩应力分析,发现国内外有关文献给出的收缩计算公式没有考虑泵送商品混凝土的水泥用量、外加剂使用、骨料粒径和砂用量等因素的影响,计算出的混凝土收缩量往往偏小;另外, 《规范》中针对温度?收缩裂缝的构造措施不足。
  • 其次本文以唯象理论为基础,根据高层建筑超厚底板大体积混凝土承受的温差主要是均匀温差和均匀收缩的特点,阐述了大体积混凝土温度应力理论计算的简化方法和最大整浇长度的计算方法,同时根据大体积混凝土温度收缩应力基本公式和大体积混凝土结构施工经验,提出了防止大体积混凝土温度裂缝的五项技术措施。最后本文以厦门邮电大厦3 . 5m超厚底板施工为实例,从大体积混凝土温度应力计算、混凝土保温材料厚度计算、混凝土配合比的确定,钢筋工程、模板工程、混凝土的泵送和浇筑以及大体积混凝土内部温度的监测和后期养护等方面进行了理论应用。
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