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2、徐州工程部指挥学院的毕业证书可以在教育网络上申请认证,然后通过认证
3、如何表示反梁图
一、徐州工程兵学院怎么样??
首先,学院的正确名称叫工程兵指挥学院,这都是军队改革以前的事了,现在已经没有这个学校了。军事改革后,新建陆军工程大学,驻地南京、徐州工程兵指挥学院降级为旅级,定性为陆军工程大学训练基地。军事改革后,新建军事工程大学,位于南京,徐州工程师指挥学院降级为旅级,定性为军事工程大学培训基地。工程师指挥学院成立于1986年,位于江苏省北部城市徐州。是培养中级军政指挥官、高校教官、高水平军事学术研究人才和工程师指挥人才的中级指挥学院。它是工程师指挥官的最高机构。
中国人民解放军工程兵指挥学院成立于1986年,现更名为中国人民解放军工程兵学院。位于江苏省徐州市历史文化名城,是培养中级军政指挥官、高校教官、高水平军事学术研究人才和工程分队指挥人才的中级指挥机构。它是工程师指挥官的最高机构。学院有60多年的办学历史和经验,是一所传统光荣、校风优良的工程兵教育学院。学院是优秀的军事教学单位,学科专业布局合理,师资力量雄厚,主要培养军政指挥干部和教学科研人才,是军事指挥人才培训摇篮、军事理论创新中心、新装备作战试验示范基地,为总部和部队提供服务智库。
主管部门:中国人民解放军总参谋部。工程兵指挥军官最高学府7个硕士点
学校地址:徐州东郊东店
二、徐州工程部指挥学院的毕业证书可以在教育网络上申请认证,然后通过认证
可查询。
根据中国人民解放军高校学历证书管理暂行规定,军校学历和军队成人教育函授学历均属于国家认可学历。但军事成人系列毕业证一般直接拿到地方也不能直接使用,因为查询号在军事内网-军训网。
而且这个网站的地方是打不开的,所以要做学历认证报告,才能拿到真正的本地生文凭。经认证后,教育部出具的学历认证报告可在学信网查询,但学信网查询不到。两者同时符合国家公务员注册条件。
师资力量
学院拥有一支教学风格严谨、教学现场深厚、结构合理的教师队伍。一批学术造诣深厚的副教授和高级工程师担任硕士和博士导师。数十名教师被评为全国优秀教师和全军优秀教师。
经过长期的教学实践和改革,形成了计算机科学、建筑设计、道路桥梁、工程机械、防水工程、爆破工程、工程战术、工程指挥、战役战术工程安全和军事政治工作的教学体系。
解放军工程兵学院
三、如何表示反梁图
在梁边上标( xx)例如梁截面为200400。比标高高100mm,可以写成200400( 0.中国矿业大学
(1)徐州工程兵指挥学院副教授
[摘要]混凝土徐变不仅影响结构的变形和内力,而且直接影响结构的长期性能。影响混凝土徐变的因素很多,变化规律复杂。本文主要讨论了预应力混凝土徐变的原因,可以吸引设计、施工、维护等相关单位和人员的注意,尽量减少损失。
关键词:混凝土预应力混凝土徐变
1.引言
近年来,我国桥梁建设发展迅速,大跨度预应力桥梁得到广泛应用。-
混合结构具有混凝土结构和钢结构的优点。但是预应力桥有一个不容忽视的问题——徐变。在连续荷载的作用下,随着时间的推移,混凝土变形的增加称为徐变。由于混凝土徐变的性质,预应力混凝土桥梁的徐变效应贯穿于桥梁施工至整个服务期,其效应随时变化。混凝土徐变不仅显著增加了桥梁的长期变形,而且造成了预应力钢束的预应力损失,对结构体系产生了很大的影响。本文重点分析了预应力桥梁的徐变和影响预应力桥梁徐变的因素。
2.预应力混凝土
预应力混凝土是近几十年发展起来的一项新技术,已广泛应用于世界各地,
特点明显。首先,混凝土的抗裂性可以随意控制。根据人们的要求,预应力混凝土可以通过施加不同尺寸的预应力来控制抗裂性。二是能充分利用材料的强度。预应力混凝土不仅充分利用了混凝土的抗拉强度,而且充分利用了钢筋的抗拉强度,使高强度材料,特别是高强度钢筋的应用成为可能。三是能够使混凝土截面全部参加工作。预应力混凝土通过预加一定的应力来增加其储备,使整个截面在使用。第四,材料和施工质量可以提前鉴定。预应力过程是对预应力筋和混凝土的考验。假如质量不好,往往经不起考验而损坏;假如经得起预加应力的考验,在以后的使用中,也会安全可靠。
3.影响混凝土徐变的外部因素
影响混凝土徐变的因素有很多。外部因素主要是指荷载年龄、荷载应力比(荷载应力与混凝土强度之比)、荷载时间、环境相对湿度和温度、结构尺寸等。
3.1加荷龄期
随着加载年龄的增长,混凝土缓变减少。在早期,由于水泥水化正在进行进行中,强度很低,所以变化很大。随着年龄的增长,水泥不断水化,强度不断提高,所以年龄较小。若以
28天龄加荷徐为基准,3天龄加荷徐为28天龄1.6~2.3倍。7天龄加荷的徐变为28天龄1.5倍;90
28天龄期为70%,1年龄为35%~50%。
3.2加荷应力
当混凝土力不超过0强度时.4倍时,一般都假定徐变与应力成正比。苏联学者K.C.卡拉别加通过试验得出应力不超过强度的0.5倍时,徐变与应力成正比。
佛劳登斯尔等人通过试验得出结论,只有加荷应力与强度之比(应力比)为0.20~0.26以下时,徐变与应力成线性关系,有人认为应力比0.3~0.4
下面,徐变与应力成正比。因此,在一定的应力范围内,徐变与应力形成线性关系是肯定的。
3.3持荷时间
随着持荷时间的增加,混凝土徐变增加。但随着持载时间的增加,徐变速率降低。混凝土徐变可以持续很长时间,但大多数徐变可以在1~2年内完成。根据国内8
根据水利水电工程15个比例的徐变试验数据(28天加荷),如果以持荷180天为准,持荷20天的徐变为持荷180天的50%,持荷90天
持为85%,持有365天为180天.15倍。
研究表明,持荷20年后仍有徐变,但很小。以持有20年的徐变为准,持有1年的徐变为持有20年的76%。20年徐变的
18~35%在14天内完成;40~70%在3个月内完成;64~83%在1年内完成。由此可见,短期徐变计算极限徐变误差较大。
3.4湿度
影响混凝土徐变的最重要的外部因素之一是其周围环境的相对湿度。对于某一给定的混凝土,相对湿度越低,徐变越大。随着相对湿度的增加,混凝土的徐变速率也随着相对湿度的增加而降低,但两年后,徐变速率与相对湿度基本无关。这是因为加荷同时经受干燥使混凝土产生附加徐变
干燥徐变,然后试件湿度与空气相对湿度达到平衡,不产生干燥徐变。因此,只要加载前试件的湿度与周围环境的相对湿度平衡(无湿度交换),相对湿度就不会影响徐变。
由于风吹日晒的影响,暴露在野外的混凝土结构会提高其蒸发速度。这里的日晒主要是由于太阳辐射温度升高导致相对湿度降低。由于太阳辐射温度升高,相对湿度降低,干燥迅速。当然,这种影响也受到渗出率的限制。桥梁的位置和方向会受到风吹日晒的影响,从而影响桥梁结构的徐变。虽然干燥混凝土的徐变较小,但再浸泡可以增加其徐变和徐变的恢复这种浸泡后增加的徐变称为湿徐变。
3.5温度
温度也是影响混凝土徐变的主要外部因素之一。近年来,由于混凝土用于建造预应力混凝土核电站压力容器,温度对徐变的影响日益增加。即使外积混凝土结构中,即使外部温度保持不变,其内部仍有周期性温度变化。
一般来说,温度升高降低了混凝土的粘度和弹性模量,即弹性提高。英格兰特()和罗斯在1962年进行了密封试件
20~125℃徐变试验。试件在水中养护3天,然后在相对湿度为90%的环境中养护6天,直到第10天
试验结果表明,最大的徐变发生在100左右℃温度左右。
徐变速率随温度升高(约70℃)而提高,此时徐变速率约为21℃时的3.5倍。而温度在70~96℃徐变速率降低到21℃时的1.7
倍。这种特性可能是由于水从凝胶体表面去除吸附,使凝胶体本身逐渐成为单相物质,承受分子扩散和剪切流变,从而降低徐变速率。
3.6试件的尺寸、形状和异性
一般认为试件尺寸越小,徐变越大。其原因有两个:一是构件尺寸小,混凝土中的水分蒸发快,产生附加的干燥徐变;另一个是构件尺寸小,不能容纳较大粒径的骨料,单位体积内灰浆率增加,故徐变大。研究认为,当构件厚度超过时
90㎝构件尺寸对徐变的影响可以忽略不计。
混凝土构件的形状可以用其体积与表面积之比来表示,体积与表面积之比对混凝土徐变系数(徐变与弹性变形之比)有影响。随着体积和表面积比的增加,混凝土的徐变系数减小。
沿混凝土试件浇筑方向和垂直于浇筑方向的性能不同,即所谓的各向异性问题。试验结果表明,沿浇筑方向的压缩徐变大于垂直于浇筑方向的压缩徐变复则相反,即沿浇筑方向的徐变恢复小于垂直于浇筑方向的徐变恢复。
4.7浸泡的介质
浸泡在不同介质(矿物油、石蜡油、碳氢化合物、海水等)中的混凝土徐变是不同的。锡罗萨奈()发现砂浆梁试件储存在矿物油中的徐变比储存在水中的徐变小得多,特别是在应力比中
0.前者根本没有徐变。
碳氢化合物(石油、戊烷)对混凝土徐变的影响大于海水,浸泡在碳氢化合物中的徐变大于浸泡在海水中的徐变。这可能是由于碳氢化合物中自由水较少。
4.结论和展望
与普通混凝土相比,预应力结构需要更强的混凝土。在大跨度混凝土梁工程中,采用高强度混凝土时,应考虑混凝土梁的徐变问题或梁的线性问题。如果混凝土的设计强度和温度基本相似,在保证混凝土浇筑后养护时间的情况下,使混凝土达到设计强度或超过设计强度,施加混凝土预应力,控制混凝土梁的加载年龄,实际混凝土梁的徐变值相对较小。能满足设计要求。
预应力混凝土结构比普通钢筋混凝土更严格,预应力工程设计中规定的混凝土强度应在施工过程中真正达到。
对于混凝土强度和均匀性的要求,预应力混凝土结构比普通钢筋混凝土更严格,预应力工程设计中规定的混凝土强度应在施工过程中真正达到。这是因为预应力构件比钢筋混凝土构件承受高应力的部分更多。若混凝土在施加预应力时未被压碎,则应能承受以后的荷载。由于混凝土的强度也会随着时间的推移而增加,而且许多结构也不会过载。因此,只要设计合理,施工精心,就能保证混凝土的强度和均匀性。
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