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41.
为分析快开门式蒸压釜釜齿的齿侧出现裂纹的成因,并探讨合理的修复方案.采用有限元法对某台蒸压釜的快开门结构进行了分析计算,根据JB4732-1995对结构进行强度评定,对齿侧裂纹区进行打磨处理,考察了打磨结构的应力状况、疲劳寿命与打磨圆弧半径的关系.计算结果表明:打磨圆弧半径在一定范围内可满足强度要求,疲劳寿命随打磨圆弧半径的增大先增后降,并存在最佳打磨圆弧半径.对一定深度范围内的齿侧裂纹进行这种非焊接打磨处理,可以降低修复费用,提高修复效率.  相似文献   
42.
砌体在受到竖向荷载作用时,裂缝沿竖向灰缝位置展开并贯通,直至破坏﹒基于此种破坏形态,并结合实际工程中竖向灰缝质量无法得到保证这一特点,本文认为砌体在受到竖向荷载作用时,与竖向灰缝相连的上部砌块实际上是受到弯矩作用,因此砌体的抗压强度远低于砌块﹒目前学者们对砌体的抗压强度研究较多,但关于砌体抗裂强度的研究尚未得见﹒为此,本文建立了砌块竖向灰缝处悬空,两端弹性支承的受力模型,由公式推导确定了蒸压粉煤灰砖砌体抗裂强度计算公式,并与其它相关文献试验结果进行对比,吻合较好﹒  相似文献   
43.
蒸压灰砂加气混凝土砌体通缝抗剪强度的试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
为研究蒸压灰砂加气混凝土承重砌体的抗剪性能,对8组砌体进行了沿通缝截面的抗剪试验.对比不同的加载方法,分析了砌体的受力机理和破坏特征,讨论了砂浆强度、加载方法、砌筑质量和砌块尺寸等因素对抗剪强度的影响.通过统计回归的方法,提出蒸压灰砂加气混凝土砌体通缝抗剪强度平均值的计算公式,计算结果与试验值吻合较好,有一定的安全储备.  相似文献   
44.
为研究不同冷却方式下ALC在高温处理后性能劣化损伤情况,通过对不同温度、不同冷却方式处理后的ALC试件进行超声无损检测试验、静态力学性能试验、毛细吸水试验的方法研究了温度、冷却方式对其质量损失率、纵波波速、抗压强度、弹性模量、应力应变关系、能量耗散、毛细吸水性的影响。研究结果表明:ALC内各种水化产物受热分解,水分消散,体积膨胀,微裂隙增加,纵波波速减小,抗压强度减小,弹性模量降低,塑性提高,峰值应变增加,能量耗散不断提高,最大毛细吸水量增大;其应力-应变曲线的形状与普通混凝土相似,都经历了压密阶段、弹塑性阶段、破坏阶段、残余阶段。喷淋冷却试件相对于自然冷却试件在300℃前损伤较小,性能劣化程度较低,300~600℃时劣化损伤明显增大,毛细吸水性增长显著,600~800℃时不同冷却方式对ALC性能影响逐渐减小。可见,不同的冷却方式对高温处理后ALC有一定的影响,但随着温度升高,影响逐渐降低。  相似文献   
45.
本文通过对两种蒸压粉煤灰砖机机架的有限元分析(FEA)比较,展示不同结构、不同受力状态下的算例仿真和创新设计思路。实践在基于虚拟样机设计的仿真平台上使用分析工具的方法和流程。  相似文献   
46.
以P.O.42.5级水泥为主要胶凝材料,碎渣砂、陶砂为骨料,并加入适量的粉煤灰、硅灰辅助胶凝材料和复合外加剂及聚丙烯纤维,以增加砂浆的流动性、匀质性、稳定性、保水性和减少收缩性,研制出具有一定强度和保温性能的保温砌筑砂浆,完全满足蒸压加气混凝土砌块自保温承重或非承重墙体砌筑要求.  相似文献   
47.
粉煤灰蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝分析和防治   总被引:2,自引:1,他引:2  
何杰 《工程与建设》2010,24(1):126-128
依据现行施工规范、规程分析了粉煤灰蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝形成原因,提出了解决墙体裂缝的技术措施,并以工程实例探讨加气混凝土砌块墙体新材料、新工艺的施工防裂技术及管理要点。  相似文献   
48.
脱碳粉煤灰-磷石膏蒸压砖的制备研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用经过浮选碳后的粉煤灰、工业废渣磷石膏、生石灰、骨料为原料制备蒸压砖。实验结果表明:含有残留浮选药剂的脱碳粉煤灰制备蒸压砖是可行的,当脱碳粉煤灰掺入量70%,磷石膏掺入量3%时,在自然养护3d,蒸压温度200℃,保温时间10h的工艺条件下制备蒸压砖,该制品抗压强度为17.5MPa.达到JC239-2001《粉煤灰砖》中MU15的强度指标要求。  相似文献   
49.
为了研究适用蒸压粉煤灰砌体模拟的损伤塑性模型,确定使用损伤塑性模型模拟时的参数设置,基于ABAQUS的损伤塑性本构(CDP)模拟了5片蒸压粉煤灰砌体墙片的加载试验。通过骨架曲线模拟值与试验值对比,验证了损伤塑性模型模拟的可靠性。同时进行了参数分析,比较了不同砂浆强度、不同竖向压应力时砌体墙片的非线性性能。结果表明,基于ABAQUS的损伤塑性模型能够较为准确模拟蒸压粉煤灰砌体墙片在外力作用下的非线性性能特征,砂浆强度、竖向压应力对墙片非线性性能影响显著。  相似文献   
50.
加气混凝土砌块具有轻质、保温隔热隔音、易加工、施工方便等优点。但在使用过程中会出现裂缝,造成抹灰面开裂、空鼓、墙体渗水等质量通病,本文通过监理质量控制,旨在提高砌体整体质量。  相似文献   
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