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國立臺灣科技大學 營建工程系 邱建國所指導 莊育泰的 劣化RC牆生命週期耐震能力研究 (2011),提出vcr接頭介紹關鍵因素是什麼,來自於鋼筋混凝土、剪力牆、被覆材料、劣化、鹽害、非線性塑鉸。。

而第二篇論文國立臺灣大學 機械工程學研究所 鄭榮和所指導 許嘉元的 金屬密封塑性變形研究 (1999),提出因為有 金屬墊片密封、氣密性、表面粗糙度、塑性變形、有限元素分析的重點而找出了 vcr接頭介紹的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了vcr接頭介紹,大家也想知道這些:

劣化RC牆生命週期耐震能力研究

為了解決vcr接頭介紹的問題,作者莊育泰 這樣論述:

  本研究主要目的為探討劣化RC剪力牆表面採被覆材料下之耐震能力,其結果可為執行劣化建築物耐震能力評估時RC剪力牆力學性質折減之依據。首先,分別針對不同鹽害環境、不同被覆材料及劣化後之被覆材料提出鋼筋開始腐蝕時間之計算模型,其中表面被覆條件一般分為:無被覆、水泥砂漿及樹脂材料等。關於劣化RC剪力牆之強度與位移部分,本研究將鋼筋腐蝕後之力學性質結合軟化壓拉桿模型進行評估,評估結果並與實驗比對及探討其差異原因。最後,配合結構分析軟體ETABS將劣化RC剪力牆視為劣化RC牆等值寬柱模型,定義其非線性塑鉸性質,透過實際案例評估不同地區、不同被覆材料及環境條件之非線性塑鉸折減方式,以提供工程師評估劣化

RC剪力牆時之參考依據。

金屬密封塑性變形研究

為了解決vcr接頭介紹的問題,作者許嘉元 這樣論述:

金屬墊片密封技術因擁有低洩漏量及耐溫特性等優點,被應用在要求高真空度的的氣體控制系統中。金屬墊片密封洩漏來源是材料表面粗糙接觸所引起,表面粗糙變形的配合情形影響氣體洩漏量。以往氣密性實驗處理密封特性時,主要以力為參數處理洩漏量曲線,造成應用範圍的侷限,在面對新的設計要求時,必須再進行實驗以保證氣密性,導致成本增加與效率的降低;而模擬表面粗糙變形與微小孔隙的洩漏行為,仍有一定的困難性與適用性。 本研究對表面粗糙變形進行觀察與假設,建立以變形為考量的洩漏預測模型。針對一面粗度組合的特定墊片密封結構進行實驗求得洩漏曲線,並因應實驗條件進行有限元素分析,模擬表面光滑材料變形,以墊

片表面等效塑性應變,作為面粗度變形指數與決定洩漏量的關鍵因素。利用實驗與分析結果配合,建立以表面最大等效塑性應變與洩漏量組成的洩漏預測模型,並成功的應用於其他墊片密封結構。 此模型可應用在一面粗度組合的各種墊片密封結構上,增加單一密封結構實驗的應用範圍,並適用於各種材料的組合。面對不同的設計時,僅需透過電腦的快速分析,對應洩漏預測模型,即可求出洩漏量的變化。利用本研究的流程,可建立由多種面粗度組合的洩漏測模型。