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不锈钢管已查明漏汽点后,应当立刻进行漏汽管道的检修,根据304不锈钢钢管的原材料、漏汽原因和漏汽的较为严重水准,确立维修方案。304不锈钢钢管插口漏汽,检修304不锈钢钢管承插式插口漏汽时,应事先把握插口填充物的种类,如果是青铅(外观:带暗蓝色的银白色)插口松动造成的漏汽,修复前先把相接处土壤层干净整洁,接着用灰凿锤子把铅口捻紧就可以。 若铅口凹坑时,可加上一些铅条捻通道内,直至铅口完全不漏水才行。倘若混泥土原料:粉状掺合料无机化合物引气剂)插口松动,则应除去再度打口。若由于地面下经常遭到震动而使混泥土插口松动,改为青铅插口,即可以 加快修补速度,又可以改善插口的特点。 304不锈钢钢管沙孔、间隙漏汽是可以用开洞攻英制螺纹防水堵漏法检修,若由于腐蚀(释意:指腐烂、消散、浸蚀等)破孔、间隙、裂开(等原因,在管的的身上造成漏汽时,为迅速生产事故。可采用“急修箍”方式处理,在通过的厚度损坏点上置放由可塑性原料如铅片或纺织原料制成的密封垫片,用盖板和U型地脚螺丝(组成:头部和螺杆组成)的建筑钢材箍拧紧固定不变就可以。 这类方法可以用以底压不锈钢板材然料管路上,若用于髙压不锈钢板材然料管路,则仅有做短时间的暂时性检修,接着应降血脂焊住结构加固碳钢板。若自来水管间隙较长,在开洞止裂后,可运用两个半圆型的套筒规格,套筒规格与壁厚的间隙用密封填料捻口堵漏,拧紧套筒规格扭紧地脚螺丝就可以。
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准确的材料滞回本构模型是保证弹塑性地震反应预测准确性的基本前提,如果本构模型选取不当,会对计算结果产生较大影响。为此该文提出了奥氏体不锈钢管考虑循环强化作用的单轴滞回本构模型,包括骨架准则及滞回准则。建立数学模型描述奥氏体不锈钢管在循环荷载作用下的受力性能。根据提出的理论模型并利用ABAQUS用户材料子程序UMAT,采用Fortran语言二次开发了能够进行循环荷载下奥氏体不锈钢管计算分析的程序。通过与试验结果进行对比,表明提出的模型能够准确描述奥氏体不锈钢管的滞回行为,兼顾计算精度和效率,为奥氏体不锈钢管结构体系强震分析提供有力工具。不锈钢管具有良好的耐腐蚀性、耐久性、较高的延性、优良的抗火性能以及冲击韧性,并兼具美观环保等特点,是一种高性能钢材,能够很好地适应严苛的外部环境,因此,越来越被广泛应用于建筑及桥梁结构中。基于目前强烈地震频发的现状,结构的抗震性能是研究的热点。在强震作用下,结构主要依靠材料自身的弹塑性滞回行为来抵御外荷载,表现为超低周疲劳特征,为此,一些学者进行了不锈钢管弹塑性疲劳试验研究,探讨不锈钢管材的循环受力特征。由于结构在强烈地震作用下的动力响应过程十分复杂,考察结构在罕遇地震作用下的真实状态时,常用的方法包括振动台动力试验或弹塑性动力时程分析。由于振动台试验费用高且加载工况有限,因此目前多采用弹塑性时程模拟方法来预测结构在强烈地震作用下的动力响应。在数值模拟中,准确的材料滞回本构模型是保证弹塑性地震反应预测准确性的基本前提,如图1所示,如果本构模型选取不当,会对计算结果产生较大影响。普通钢材已经具有较成熟的滞回本构模型,但不锈钢管的本构模型与普通钢材有明显的不同。普通钢材的材料单调加载曲线具有明显的屈服点和屈服平台,而不锈钢管则表现出强烈的非线性特征,如图2(a)和图2(b)所示。此外,不锈钢管的循环强化特征以及再加载软化行为也与普通钢材有较大区别,如图2(c)和图2(d)所示。不锈钢管性能的特殊性必然会导致整体结构的滞回行为与普通钢结构有明显不同,因此,需要根据不锈钢管的受力特征,提出适用于此种材料的准确滞回本构模型。