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博文
(2011-04-01 16:58)
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知识

历史

统计学

分类: 只言片语

在终极的分析中,一切知识都是历史;在抽象的意义下,一切科学都是数学;在理性的基础上,所有的判断都是统计学。

——C.R.劳《统计与真理——怎样运用偶然性》

 

第二句话是不难理解的,曾经毕达哥拉斯学派把“一切都是数字”作为理论依据,提出整个宇宙就是音阶和数字组成。数学是所有自然科学中的皇冠,像数学那样细致的、需要理论性和创造力的领域,在自然科学和社会科学中无以匹敌。我认为,几乎所有的科学问题最终都可以表达为数学形式,各种科学基础问题的解决方法都是建立一个准确的数学模型,然后寻求这个数学模型的最优解答。所以,“在抽象的意义下

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杂谈

分类: 建筑结构

在设计院遇到一个项目需要对独立基础加防水板的基础进行设计,看了一些相关资料,中国建筑设计研究院副总工朱炳寅老师的这两篇文章对这个问题探讨比较深入。

1、《对独基加防水板基础的设计》,建筑结构·技术通讯,2007

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三. 问题解决建议

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钢结构

分类: 建筑结构

3个概念:

时效硬化:简单地说就是钢材仅随时间的增长而变脆。纯铁体中常留有一些数量极少的碳氮固熔物质析出,形成自由的碳化物和氮化物散步在晶粒的滑移面上,阻碍晶格滑移,约束纯铁体发展塑性变形。

应变硬化:材料经过屈服阶段之后,又增强了抵抗变形的能力。这时,要使材料继续变形需要增大应力。经过屈服滑移之后,材料重新呈现抵抗继续变形的能力,称为应变硬化。也叫冷作硬化。《钢结构基本原理》(同济编)中写道:“在重复荷载作用下,钢材弹性极限有所提高的现象称为硬化。”我觉得不太妥当,“钢材在经历塑性变形后,弹性极限有所提高的的现象称作应变硬化。”比较好一些。

应变时效:应变硬化加上时效作用。

 

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钢结构

分类: 建筑结构

钢材在常温静载条件下单向拉伸表现出来的性能最具有代表性:

                                 图一 拉伸试验曲线

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杂谈

分类: 建筑结构
结构构件的基本受力状态总结
 
一、轴心受拉 
      外力通过截面中心,截面上各点应力均匀,材料强度可以被充分利用。所以,对于适合抗拉的材料如钢材,还有桥梁工程中大量使用的钢索悬索等,现在兴起的膜结构…,轴心受拉是最经济合理的受力状态。在结构设计中充分利用受拉的方案通常是最节省材料和受力最合理的结构。
 
二、轴心受压 
      对于适合受压的材料(如混凝土、砌体以及钢材等)也是很好的受力状态。但是受压构件较细长时会有稳定问题,附加偏心会降低构件承载力。压杆失稳总是在截面回转半径最小的方向发生(应该是长细比最大的方向最容易失稳!考虑计算长度可能不同,注意失稳概念中长细比是本质),所以对于轴心受压构件环形,圆形或方形截面较为合理。工字型截面、角钢或双角钢等也可以做压杆使用,但由于两个方向的回转半径不同,往往首先在回转半径小的方向引起失稳。  
  

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