更新日期: 2025-05-24

TMY_矩形截面铜排和电缆选用表

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TMY_矩形截面铜排和电缆选用表 4.5

TMY 矩形截面铜排选用表 金属排尺寸 (宽度 *厚度 ) 安 全 载 流 量 ( 安 ) 铜排 TMY 一片 二片 三片 15*3 185 20*3 230 25*3 300 30*3 355 30*4 420 40*4 550 40*5 615 50*5 755 50*6 840 60*5 900 60*6 990 1530 1970 60*8 1160 1900 2460 60*10 1300 2250 2900 80*6 1300 1860 2390 80*8 1490 2300 2970 80*10 1670 2730 3510 100*6 1590 2170 2790 100*8 1830 2690 3460 100*10 2030 3180 4090 120*8 2110 2900 3820 120*10 2220 3

TMY矩形截面铜排选用表

TMY矩形截面铜排选用表

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矩形截面惯性矩及抗弯截面系数

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矩形截面惯性矩及抗弯截面系数: 圆形环形截面抗弯模量及惯性矩公式: 抗扭截面系数:

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电缆铜排选用表

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电缆铜排选用表 4.8

tmytmy 环境40 度温度 70度 环境40 度温度 70度 环境35 度温度 70度 环境40度 温度85度 环境35度 温度85度 环境35 度温度 80度 10*3809083 15*3162127134205170155 20*3212166179270220182 25*3264205222330270246 30*3314236255 30*4368283306465375342 40*4485372402610495452 40*5540417450685550500 50*5665515555840685625 50*6740573620935765700 60*5795620670 60*68746757301100/1700900/1390

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矩形截面顶管工艺进出洞风险控制

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矩形截面顶管工艺进出洞风险控制 4.6

矩形截面顶管工艺进出洞风险控制

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矩形截面深梁的一个新理论及其应用——综合考虑梁截面转动、相邻截面剪切变形和横向压力等影响推导出弯曲矩形截面深梁的新理论。作为算例,应用虚拟功的互等法具体求解了在均布载荷作用下两端简支深梁的弯曲问题,给出了这种情况的数值计算结果,与ansys有限元...

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壁挂式矩形截面水箱应力分析

壁挂式矩形截面水箱应力分析

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壁挂式矩形截面水箱应力分析 4.6

壁挂式矩形截面水箱应力分析 作者:胡淑兰,张敏 作者单位:广西工学院汽车工程系,广西柳州,545006 刊名:桂林航天工业高等专科学校学报 英文刊名:journalofguilincollegeofareospacetechnology 年,卷(期):2011,16(4) 引用本文格式:胡淑兰.张敏壁挂式矩形截面水箱应力分析[期刊论文]-桂林航天工业高等专科学校学报2011(4)

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矩形截面箱梁动力反应的力学特性

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矩形截面箱梁动力反应的力学特性 4.4

为了研究薄壁箱梁的动力反应特性,考虑了剪力滞后和剪切变形效应的影响,利用能量变分原理建立了矩形截面箱梁动力反应关于w(x,t),u(x,t)和θ(x,t)的控制微分方程和自然边界条件。据此对薄壁箱梁的动力反应特性进行了研究,获得了相应广义位移的闭合解,揭示了箱形梁桥动力反应的规律。算例中,本文解析解与有限元数值解作了比较,结果说明了本文动力分析方法的有效性。

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矩形截面顶管工艺进出洞风险控制 矩形截面顶管工艺进出洞风险控制 矩形截面顶管工艺进出洞风险控制

矩形截面顶管工艺进出洞风险控制

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矩形截面顶管工艺进出洞风险控制 4.7

矩形截面顶管进出洞工序是顶管工艺的关键环节。结合西祠堂巷地下过街通道工程介绍了矩形顶管进出洞环节可能遇到的问题以及所采取的施工技术措施,对矩形顶管进出洞口支护形式、洞口土体加固、洞口密封圈的安装、坑外降水井布设、洞口间隙的密封等施工技术作了相应的介绍。所采取的技术措施较好地控制了矩形截面顶管进出洞风险。

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壁挂式矩形截面水箱应力分析 壁挂式矩形截面水箱应力分析 壁挂式矩形截面水箱应力分析

壁挂式矩形截面水箱应力分析

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壁挂式矩形截面水箱应力分析 4.8

矩形截面水箱的受力状态比圆形截面复杂,但其制造方便、成本低、且平稳性好。为了解决其应力计算问题,针对某一尺寸矩形截面容器,根据结构力学中超静定结构和弹性力学中矩形薄板小挠度弯曲理论,进行了应力分析计算,得出了侧板、底板最大应力值;在此基础上,采用ansys有限元理论进行了分析计算,并与前述分析结果进行了分析对比。结果表明:理论解析值与ansys数值解吻合较好,从而为工程设计提供了可参照方法。

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矩形截面小偏心受压构件对称配筋的直接计算

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矩形截面小偏心受压构件对称配筋的直接计算 4.5

通过复杂的数学推导,得出矩形截面小偏心受压构件对称配筋的直接计算公式,使得手算和电算都很方便,对于初学者和工程设计人员最为适用,具有推广使用价值。

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矩形截面螺旋通道内弹状流的流动特性 4.5

对水平放置矩形截面螺旋通道内弹状流的流动特性进行了实验研究。通过实验获得了不同周角下的气弹演变过程和局部流动特征,结果表明,其流动特性会随着螺旋周角位置的变化而变化。根据实验数据分析发现,同一工况下,不同转角气弹的运动速度、频率和长度分布不尽相同。重力和离心力的相对大小决定着内外壁面液膜的厚度,给出了同一条件下,不同时刻的液膜厚度的演变过程。最后对下降液膜的运动速度展开了分析研究,在螺旋上升过程中,液膜下降速度逐渐减小,在螺旋下降段,液膜速度明显增大。

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矩形截面对称配筋小偏心受压构件截面设计图算法

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矩形截面对称配筋小偏心受压构件截面设计图算法 4.4

缔湎,硇衔i艇土槲.岛手稚硼.白斑.固雩 | z3j,2 矩形截面对称配筋小偏心受压 构件截面设计图算法t“j。 方和(江苏盐城市规划设计皖,盐城 三一—,扛苏大丰县建筑总公司,太丰 (江苏大丰县自米水公司,太丰 矩形截面钢筋砼构件对称配筋小偏心受压的截 面设计,通常要求解一个关于{的三次方程 n1-0_5~-(1s 式中。=/1 =/0}(1) :(-dd/.~。j 往常为了避免解三次方程,用简化公式计算{ 图算法不用简化公式,减少了误差。 图算依据:将上述三次方程化成 {。一(2+)+[2(d+)一2(一0.8)]+ [2v(一0.8)一2{d]一0 根据规范取矗一0544 设b2(n+0.5{)一2(0544—0.8) =20512y+1.088

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YJV电缆选用表

YJV电缆选用表

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YJV电缆选用表 4.7

电缆 规格2 芯 空气 40℃ 埋地 25℃ 电缆 参考 外径 电管 尺寸 电缆规 格3芯 空气 40℃ 埋地 25℃ 电缆 参考 外径 电管 尺寸 电缆规格3+1 芯 空气 40℃ 埋地 25℃ 电缆 参考 外径 电管 尺寸 电缆规格3+2 芯 空气 40℃ 埋地 25℃ 电缆 参考 外径 电管 尺寸 电缆规格4+1 芯 空气 40℃ 埋地 25℃ 电缆 参考 外径 电管 尺寸 102*1.519309.4203*1.523229.9203*2.5+1*1.5253011.6253*2.5+2*1.512.2254*2.5+1*1.512.42513.148 152*2.5264010.2203*2.5303010.7203*2.5+1*1.5253011.6253*2.5+2*1.512.2254

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矩形截面超高层建筑风致脉动扭矩的基本特征

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矩形截面超高层建筑风致脉动扭矩的基本特征 4.6

利用刚性模型的同步测压风洞试验,研究了矩形截面超高层建筑脉动扭矩的基本特征。研究内容包括扭矩系数的根方差、功率谱密度、竖向相关性以及横风向脉动风力-扭矩相干函数,另外还考察了厚宽比和风场类别这两个参数对脉动扭矩的影响。研究结果表明,脉动扭矩系数随高度增加递减,随厚宽比增加而增加;脉动扭矩谱具有两个谱峰,谱峰形状随厚宽比改变发生很大变化;相对横风向风力,扭矩的竖向相关系数随距离衰减更快;脉动扭矩与横风向风力具有较强的相关性。

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矩形截面超高层建筑风致脉动扭矩的数学模型 4.5

利用风洞试验结果,对矩形截面超高层建筑风致脉动扭矩数学模型进行研究。以厚宽比和风场类别为基本变量,采用最小二乘法得到了风致脉动扭矩系数根方差、功率谱密度、竖向相关性系数以及横风向基底弯矩-基底扭矩相干函数闭合计算公式。这些公式的计算结果与原始试验数据吻合较好,说明计算公式具有较高精度。此外,利用结构随机振动方法,用提出的公式以及直接采用试验风压数据计算一栋实际超高层建筑的扭转动力响应,对比了扭转广义力谱、顶层扭转响应谱以及扭转响应根方差等计算结果,对比结果表明两者吻合较好,从而验证了公式的适用性。

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矩形截面轨道发射器电感梯度影响因素研究 矩形截面轨道发射器电感梯度影响因素研究 矩形截面轨道发射器电感梯度影响因素研究

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矩形截面轨道发射器电感梯度影响因素研究 4.8

电感梯度是影响轨道发射器性能的重要指标之一,针对轨道发射器电感梯度影响因素众多的问题,对其进行合理的设计能够使轨道炮性能达到优化的效果,从毕奥-萨法尔定律出发,建立了矩形截面轨道发射器模型并求得电感梯度解析表达式;运用单参数灵敏度方法对模型中几种影响因素进行仿真分析并与常见电感梯度计算方法进行对比。结果表明:与常规计算电感梯度方法相比,该模型结果较为理想,验证了准确性;与常规方法的不同点在于引入电枢位置作为电感梯度影响因素之一并说明其影响方式。该研究可为轨道发射器设计提供一定参考。

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矩形截面L形不锈钢弯管冷推弯成形工艺研究 矩形截面L形不锈钢弯管冷推弯成形工艺研究 矩形截面L形不锈钢弯管冷推弯成形工艺研究

矩形截面L形不锈钢弯管冷推弯成形工艺研究

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矩形截面L形不锈钢弯管冷推弯成形工艺研究 4.6

u形管是聚变堆实验中比较重要的一类管件,但其整体成形难度比较大,研究了u形管的一半,即矩形截面l形管件的冷推弯成形。为了防止管坯起皱,在推弯过程中,使用了3种不同的柔性芯棒形式:低熔点合金、轴承滚珠、聚氨酯橡胶。实验结果表明,采用低熔点合金芯棒,在管坯表面润滑、尾部焊接封口的情况下,可获得截面畸变小、尺寸符合、内表面品质良好的矩形截面l形弯管。聚氨酯橡胶作为芯棒的弯管弯头部分出现了内凹现象,轴承滚珠作为芯棒的弯管虽然外表面品质良好,但内表面却出现了很多压痕。

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母线与铜排截面载流量表

母线与铜排截面载流量表

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母线与铜排截面载流量表 4.8

母线与铜排截面载流量表(35°)60元/kg 导线 (mm2) 开关电流段 (a) 母排截面 (mm2) 最大允许电 流(a) 单价 (元/m) 母排截面 (mm2) 最大允许 电流(a) 单价 (元/m) 2.516及以下10*41502180*81480341 420/2515*31852480*101654472 63215*419032100*61594320 1040/5020*324232100*81820427 166320*525053100*102025534 2580/10020*635064100*122110640 3512525*329940120*102340640 5016025*4300532*40*101323 70

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分形地面与半埋矩形截面目标复合电磁散射FDTD研究 分形地面与半埋矩形截面目标复合电磁散射FDTD研究 分形地面与半埋矩形截面目标复合电磁散射FDTD研究

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分形地面与半埋矩形截面目标复合电磁散射FDTD研究 4.7

采用一维带限分形函数模拟实际的粗糙地面,应用时域有限差分法研究了一维分形地面与半埋矩形截面目标复合电磁散射特性,得出了复合散射系数随散射角变化的曲线,分析了分形地面粗糙度参数、土壤介电参数、目标几何参数等对复合散射系数的影响,得到了分形地面与半埋目标复合电磁散射的特性。数值计算结果表明复合散射系数受地面粗糙度参数影响明显,目标表面散射波对表面镜反射方向复合散射系数影响较大。

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新型柔性护栏矩形截面立柱优化 新型柔性护栏矩形截面立柱优化 新型柔性护栏矩形截面立柱优化

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新型柔性护栏矩形截面立柱优化 4.7

为找到新型柔性护栏碰撞安全性最好的护栏立柱截面,据中国新出台的评价标准,通过建立车辆、护栏有限元仿真模型,对新型柔性护栏碰撞安全性进行综合分析。基于ug建模、vpg前处理软件、ls-dyna仿真软件,对所建"汽车-护栏"模型从车辆驶出驶离点后的运动轨迹、车体加速度等方面分析车辆撞击新型柔性护栏的碰撞安全性。并通过多轮数值正交试验设计的方法获得了护栏截面优化设计分析的最优截面,通过长沙理工大学大型结构碰撞试验室实车碰撞试验验证护栏对车辆的导向性。结果表明:仿真计算所得车辆碰撞后运行轨迹、车体加速度等护栏安全评价指标与试验结果一致,满足新法规评定标准要求。

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水平连铸灰铁矩形截面型材的研制 水平连铸灰铁矩形截面型材的研制 水平连铸灰铁矩形截面型材的研制

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水平连铸灰铁矩形截面型材的研制 4.6

以50×90(mm)灰铁矩形型材为对象,在zsl—02型连铸设备上研究了矩形截面型材的生产工艺,指出了矩形截面型材与等截面积圆形截面型材相比,生产率偏低,其控制提高拉拔速度的因素为型材出口温度的不均匀性。通过金相组织观察,石墨主要以点状形式存在,并伴随着大量初生奥氏体枝晶的产生,虽然基体中铁素体含量高,但强度和硬度值仍不低。

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矩形截面建筑风荷载雷诺数效应数值模拟研究

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矩形截面建筑风荷载雷诺数效应数值模拟研究 4.7

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矩形截面混凝土简支梁配筋设计书

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矩形截面混凝土简支梁配筋设计书 4.4

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5矩形截面梁弯曲正应力的测定实验报告

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5矩形截面梁弯曲正应力的测定实验报告 4.3

5矩形截面梁弯曲正应力的测定实验报告 实验日期: 室温: 小组成员: 实验成绩; 指导老师: 5.1实验目的: 5.2实验仪器及设备: 5.3实验原理和过程简述: 5.4实验数据记录处理: 弯曲正应力测量实验记录表 原始数据截面宽度 d=mm 截面高度 h=mm 力作用点至 支座的距离 a=mm 弹性模量 e=75gpa 电阻应变片 灵敏度系数 k= 载荷 f=100(n) 电阻应变仪读数(με) 测点1读数测点2读数测点3读数测点4读数测点5读数 1 2 3 平均应变值 (με) 实验值 (mpa) 理论值 (mpa) 相对误差δ (%) 5.5思考与讨论: 1、电阻应变片是粘贴在梁的表面上,为什么把测得的表面上的应变说成是横截 面上的应变?其依据是什么? 2、如果试样所受之力与试样轴线不垂直,实验结果将会出现什么

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苏椒云

职位:施工项目经理

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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