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槽式電纜橋架
試驗研究了4種(表觀)密度的EPS(發泡聚苯乙烯)混凝土的靜態壓縮性能和劈裂性能,建立了較低密度EPS混凝土的應力-應變關系模型,賦予了各參數相應的物理意義.結果表明:當EPS混凝土密度較高時,其呈現出明顯的準脆性材料特性;當EPS混凝土密度較低時,其呈現出明顯的泡沫吸能材料特性.所建立的較低密度EPS混凝土應力-應變關系模型能較好地擬合試驗結果.相同相對密度的EPS混凝土,其相對劈裂強度表現出明顯的粒子尺寸效應.隨EPS混凝土相對密度的降低,其相對劈裂強度粒子尺寸效應逐漸減小.
玻璃鋼電纜支架:安裝方便,但對電纜溝壁要求特別平整。對電纜層數變化無法應對。直埋電纜支架:安裝
方便,但對電纜溝壁要求特別平整,對設計不同層數的電纜溝都能施工。插入式電纜支架:安裝不方便,對
電纜溝壁要求平整,對設計不同層數的電纜溝都能施工。螺栓式電纜支架:安裝方便,對電纜溝壁要求平整,
對設計不同層數的電纜溝都能施工。
槽式電纜橋架 1.電纜溝,電纜渠道的凈寬及電纜型號大小選擇支架規格。TDL –3/300/540支架適用于放置三根電纜,
TDL-2/200/320支架適用安置二根電纜。如有特殊要求,可根據實際情況定制。
2.環境適宜溫度范圍:-20℃——+70℃。
3.安裝宜水平走向,如傾斜則需采用其他措施固定電纜。
4.要求平衡、豎直,同側支架水平間距80厘米,雙側支架錯開安裝,保證支架均衡承載。
5.支架預埋時須保證支架基座與砌墻混凝土充分咬合、密實、與固定墻面保持直角狀態,保證底座受
力面積,避免扭曲。鋪設電纜時,宜采用自上而下鋪設,拖動電纜時宜水平拖動。
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槽式電纜橋架
選取了不同類型、不同尺寸木節的興安落葉松規格材,分別截取清材試樣和足尺試樣進行抗彎測試.通過對試驗數據回歸分析,足尺抗彎彈性模量Ef采用其平均密度ρa和測試跨距內所有木節信息擬合效果,R2為0.674,均方根RMSE為1.15.根據足尺抗彎彈性模量中獨立變量密度和木節信息擬合參數值的分析,相對于密度的影響,木節對足尺抗彎彈性模量的影響較小.建立了足尺抗彎彈性模量、清材抗彎彈性模量和木節信息之間的理論模型.
根據氯離子在混凝土中的傳輸機制,從交變荷載作用下混凝土的疲勞損傷入手,基于裂紋面積來表征氯離子擴散系數,從微觀角度定量分析了疲勞損傷對混凝土裂紋面積擴展值的影響;根據Fick第二定律建立了交變荷載作用下損傷混凝土中的氯離子傳輸模型,并給出了其解析解.結果表明:所建模型計算結果與室內試驗結果吻合良好,說明交變荷載作用下損傷混凝土中氯離子傳輸模型所應用的理論和提出的假設具有一定的合理性和科學性.