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2、徐州工程部指揮學院的畢業證書可以在教育網絡上申請認證,然后通過認證
3、如何表示反梁圖
一、徐州工程兵學院怎么樣??
首先,學院的正確名稱叫工程兵指揮學院,這都是軍隊改革以前的事了,現在已經沒有這個學校了。軍事改革后,新建陸軍工程大學,駐地南京、徐州工程兵指揮學院降級為旅級,定性為陸軍工程大學訓練基地。軍事改革后,新建軍事工程大學,位于南京,徐州工程師指揮學院降級為旅級,定性為軍事工程大學培訓基地。工程師指揮學院成立于1986年,位于江蘇省北部城市徐州。是培養中級軍政指揮官、高校教官、高水平軍事學術研究人才和工程師指揮人才的中級指揮學院。它是工程師指揮官的最高機構。
中國人民解放軍工程兵指揮學院成立于1986年,現更名為中國人民解放軍工程兵學院。位于江蘇省徐州市歷史文化名城,是培養中級軍政指揮官、高校教官、高水平軍事學術研究人才和工程分隊指揮人才的中級指揮機構。它是工程師指揮官的最高機構。學院有60多年的辦學歷史和經驗,是一所傳統光榮、校風優良的工程兵教育學院。學院是優秀的軍事教學單位,學科專業布局合理,師資力量雄厚,主要培養軍政指揮干部和教學科研人才,是軍事指揮人才培訓搖籃、軍事理論創新中心、新裝備作戰試驗示范基地,為總部和部隊提供服務智庫。
主管部門:中國人民解放軍總參謀部。工程兵指揮軍官最高學府7個碩士點
學校地址:徐州東郊東店
二、徐州工程部指揮學院的畢業證書可以在教育網絡上申請認證,然后通過認證
可查詢。
根據中國人民解放軍高校學歷證書管理暫行規定,軍校學歷和軍隊成人教育函授學歷均屬于國家認可學歷。但軍事成人系列畢業證一般直接拿到地方也不能直接使用,因為查詢號在軍事內網-軍訓網。
而且這個網站的地方是打不開的,所以要做學歷認證報告,才能拿到真正的本地生文憑。經認證后,教育部出具的學歷認證報告可在學信網查詢,但學信網查詢不到。兩者同時符合國家公務員注冊條件。
師資力量
學院擁有一支教學風格嚴謹、教學現場深厚、結構合理的教師隊伍。一批學術造詣深厚的副教授和高級工程師擔任碩士和博士導師。數十名教師被評為全國優秀教師和全軍優秀教師。
經過長期的教學實踐和改革,形成了計算機科學、建筑設計、道路橋梁、工程機械、防水工程、爆破工程、工程戰術、工程指揮、戰役戰術工程安全和軍事政治工作的教學體系。
解放軍工程兵學院
三、如何表示反梁圖
在梁邊上標( xx)例如梁截面為200400。比標高高100mm,可以寫成200400( 0.中國礦業大學
(1)徐州工程兵指揮學院副教授
[摘要]混凝土徐變不僅影響結構的變形和內力,而且直接影響結構的長期性能。影響混凝土徐變的因素很多,變化規律復雜。本文主要討論了預應力混凝土徐變的原因,可以吸引設計、施工、維護等相關單位和人員的注意,盡量減少損失。
關鍵詞:混凝土預應力混凝土徐變
1.引言
近年來,我國橋梁建設發展迅速,大跨度預應力橋梁得到廣泛應用。-
混合結構具有混凝土結構和鋼結構的優點。但是預應力橋有一個不容忽視的問題——徐變。在連續荷載的作用下,隨著時間的推移,混凝土變形的增加稱為徐變。由于混凝土徐變的性質,預應力混凝土橋梁的徐變效應貫穿于橋梁施工至整個服務期,其效應隨時變化?;炷列熳儾粌H顯著增加了橋梁的長期變形,而且造成了預應力鋼束的預應力損失,對結構體系產生了很大的影響。本文重點分析了預應力橋梁的徐變和影響預應力橋梁徐變的因素。
2.預應力混凝土
預應力混凝土是近幾十年發展起來的一項新技術,已廣泛應用于世界各地,
特點明顯。首先,混凝土的抗裂性可以隨意控制。根據人們的要求,預應力混凝土可以通過施加不同尺寸的預應力來控制抗裂性。二是能充分利用材料的強度。預應力混凝土不僅充分利用了混凝土的抗拉強度,而且充分利用了鋼筋的抗拉強度,使高強度材料,特別是高強度鋼筋的應用成為可能。三是能夠使混凝土截面全部參加工作。預應力混凝土通過預加一定的應力來增加其儲備,使整個截面在使用。第四,材料和施工質量可以提前鑒定。預應力過程是對預應力筋和混凝土的考驗。假如質量不好,往往經不起考驗而損壞;假如經得起預加應力的考驗,在以后的使用中,也會安全可靠。
3.影響混凝土徐變的外部因素
影響混凝土徐變的因素有很多。外部因素主要是指荷載年齡、荷載應力比(荷載應力與混凝土強度之比)、荷載時間、環境相對濕度和溫度、結構尺寸等。
3.1加荷齡期
隨著加載年齡的增長,混凝土緩變減少。在早期,由于水泥水化正在進行進行中,強度很低,所以變化很大。隨著年齡的增長,水泥不斷水化,強度不斷提高,所以年齡較小。若以
28天齡加荷徐為基準,3天齡加荷徐為28天齡1.6~2.3倍。7天齡加荷的徐變為28天齡1.5倍;90
28天齡期為70%,1年齡為35%~50%。
3.2加荷應力
當混凝土力不超過0強度時.4倍時,一般都假定徐變與應力成正比。蘇聯學者K.C.卡拉別加通過試驗得出應力不超過強度的0.5倍時,徐變與應力成正比。
佛勞登斯爾等人通過試驗得出結論,只有加荷應力與強度之比(應力比)為0.20~0.26以下時,徐變與應力成線性關系,有人認為應力比0.3~0.4
下面,徐變與應力成正比。因此,在一定的應力范圍內,徐變與應力形成線性關系是肯定的。
3.3持荷時間
隨著持荷時間的增加,混凝土徐變增加。但隨著持載時間的增加,徐變速率降低?;炷列熳兛梢猿掷m很長時間,但大多數徐變可以在1~2年內完成。根據國內8
根據水利水電工程15個比例的徐變試驗數據(28天加荷),如果以持荷180天為準,持荷20天的徐變為持荷180天的50%,持荷90天
持為85%,持有365天為180天.15倍。
研究表明,持荷20年后仍有徐變,但很小。以持有20年的徐變為準,持有1年的徐變為持有20年的76%。20年徐變的
18~35%在14天內完成;40~70%在3個月內完成;64~83%在1年內完成。由此可見,短期徐變計算極限徐變誤差較大。
3.4濕度
影響混凝土徐變的最重要的外部因素之一是其周圍環境的相對濕度。對于某一給定的混凝土,相對濕度越低,徐變越大。隨著相對濕度的增加,混凝土的徐變速率也隨著相對濕度的增加而降低,但兩年后,徐變速率與相對濕度基本無關。這是因為加荷同時經受干燥使混凝土產生附加徐變
干燥徐變,然后試件濕度與空氣相對濕度達到平衡,不產生干燥徐變。因此,只要加載前試件的濕度與周圍環境的相對濕度平衡(無濕度交換),相對濕度就不會影響徐變。
由于風吹日曬的影響,暴露在野外的混凝土結構會提高其蒸發速度。這里的日曬主要是由于太陽輻射溫度升高導致相對濕度降低。由于太陽輻射溫度升高,相對濕度降低,干燥迅速。當然,這種影響也受到滲出率的限制。橋梁的位置和方向會受到風吹日曬的影響,從而影響橋梁結構的徐變。雖然干燥混凝土的徐變較小,但再浸泡可以增加其徐變和徐變的恢復這種浸泡后增加的徐變稱為濕徐變。
3.5溫度
溫度也是影響混凝土徐變的主要外部因素之一。近年來,由于混凝土用于建造預應力混凝土核電站壓力容器,溫度對徐變的影響日益增加。即使外積混凝土結構中,即使外部溫度保持不變,其內部仍有周期性溫度變化。
一般來說,溫度升高降低了混凝土的粘度和彈性模量,即彈性提高。英格蘭特()和羅斯在1962年進行了密封試件
20~125℃徐變試驗。試件在水中養護3天,然后在相對濕度為90%的環境中養護6天,直到第10天
試驗結果表明,最大的徐變發生在100左右℃溫度左右。
徐變速率隨溫度升高(約70℃)而提高,此時徐變速率約為21℃時的3.5倍。而溫度在70~96℃徐變速率降低到21℃時的1.7
倍。這種特性可能是由于水從凝膠體表面去除吸附,使凝膠體本身逐漸成為單相物質,承受分子擴散和剪切流變,從而降低徐變速率。
3.6試件的尺寸、形狀和異性
一般認為試件尺寸越小,徐變越大。其原因有兩個:一是構件尺寸小,混凝土中的水分蒸發快,產生附加的干燥徐變;另一個是構件尺寸小,不能容納較大粒徑的骨料,單位體積內灰漿率增加,故徐變大。研究認為,當構件厚度超過時
90㎝構件尺寸對徐變的影響可以忽略不計。
混凝土構件的形狀可以用其體積與表面積之比來表示,體積與表面積之比對混凝土徐變系數(徐變與彈性變形之比)有影響。隨著體積和表面積比的增加,混凝土的徐變系數減小。
沿混凝土試件澆筑方向和垂直于澆筑方向的性能不同,即所謂的各向異性問題。試驗結果表明,沿澆筑方向的壓縮徐變大于垂直于澆筑方向的壓縮徐變復則相反,即沿澆筑方向的徐變恢復小于垂直于澆筑方向的徐變恢復。
4.7浸泡的介質
浸泡在不同介質(礦物油、石蠟油、碳氫化合物、海水等)中的混凝土徐變是不同的。錫羅薩奈()發現砂漿梁試件儲存在礦物油中的徐變比儲存在水中的徐變小得多,特別是在應力比中
0.前者根本沒有徐變。
碳氫化合物(石油、戊烷)對混凝土徐變的影響大于海水,浸泡在碳氫化合物中的徐變大于浸泡在海水中的徐變。這可能是由于碳氫化合物中自由水較少。
4.結論和展望
與普通混凝土相比,預應力結構需要更強的混凝土。在大跨度混凝土梁工程中,采用高強度混凝土時,應考慮混凝土梁的徐變問題或梁的線性問題。如果混凝土的設計強度和溫度基本相似,在保證混凝土澆筑后養護時間的情況下,使混凝土達到設計強度或超過設計強度,施加混凝土預應力,控制混凝土梁的加載年齡,實際混凝土梁的徐變值相對較小。能滿足設計要求。
預應力混凝土結構比普通鋼筋混凝土更嚴格,預應力工程設計中規定的混凝土強度應在施工過程中真正達到。
對于混凝土強度和均勻性的要求,預應力混凝土結構比普通鋼筋混凝土更嚴格,預應力工程設計中規定的混凝土強度應在施工過程中真正達到。這是因為預應力構件比鋼筋混凝土構件承受高應力的部分更多。若混凝土在施加預應力時未被壓碎,則應能承受以后的荷載。由于混凝土的強度也會隨著時間的推移而增加,而且許多結構也不會過載。因此,只要設計合理,施工精心,就能保證混凝土的強度和均勻性。
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