亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        樁周土開挖條件下鋼管樁屈曲穩(wěn)定性試驗(yàn)研究

        2016-09-21 06:19:07賈強(qiáng)欒樹李際平張?chǎng)?/span>
        關(guān)鍵詞:回轉(zhuǎn)半徑周土屈曲

        賈強(qiáng),欒樹, 李際平,張?chǎng)?/p>

        (1.山東建筑大學(xué) 土木工程學(xué)院,山東 濟(jì)南,250100;2. 山東省建筑結(jié)構(gòu)鑒定加固與改造重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東 濟(jì)南,250100)

        ?

        樁周土開挖條件下鋼管樁屈曲穩(wěn)定性試驗(yàn)研究

        賈強(qiáng)1,2,欒樹1,2, 李際平1,2,張?chǎng)?,2

        (1.山東建筑大學(xué) 土木工程學(xué)院,山東 濟(jì)南,250100;2. 山東省建筑結(jié)構(gòu)鑒定加固與改造重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東 濟(jì)南,250100)

        既有建筑物增設(shè)地下空間時(shí),需要運(yùn)用樁基礎(chǔ)支撐上部建筑物,才可開挖建筑物下面的土方。隨著樁周土減少,樁的屈曲穩(wěn)定性會(huì)相應(yīng)減少。文章在模型箱內(nèi)利用杠桿加載的方式對(duì)不同開挖深度條件下的鋼管樁的屈曲承載力進(jìn)行了研究和測(cè)試,分析了其相應(yīng)的穩(wěn)定系數(shù)。結(jié)果表明:當(dāng)樁頂加載達(dá)到極限荷載時(shí),樁身會(huì)出現(xiàn)突然的屈曲破壞;開挖比較小時(shí),屈曲位置出現(xiàn)在樁土交界面附近,隨著開挖比的增加,屈曲位置明顯上移;隨著樁周土開挖深度增加,樁的穩(wěn)定系數(shù)隨之減小,當(dāng)鋼管樁下端處于嵌固狀態(tài)時(shí),其穩(wěn)定系數(shù)比處于非嵌固狀態(tài)時(shí)明顯要大;鋼管樁中部增設(shè)了水平拉接桿件后,其穩(wěn)定性明顯提高;樁周土的開挖比>0.5時(shí),回轉(zhuǎn)半徑較大的鋼管樁穩(wěn)定性系數(shù)較大;當(dāng)其值<0.5時(shí),回轉(zhuǎn)半徑較大的鋼管樁穩(wěn)定性系數(shù)較小。

        樁周土開挖;屈曲穩(wěn)定性;穩(wěn)定系數(shù)

        0 引言

        目前,有序、合理、綜合、高效地開發(fā)利用既有建筑物地下空間資源,成為擴(kuò)充基礎(chǔ)設(shè)施容量,提高城市綜合防災(zāi)能力,提高土地利用效率與節(jié)約土地資源的最為有效的途徑之一[1]。既有建筑物地下空間開發(fā)的核心技術(shù)是樁基礎(chǔ)托換和土方開挖。在既有建筑物下方興建地下室時(shí),需要運(yùn)用原樁基礎(chǔ)或增設(shè)新的樁基礎(chǔ)支撐上部建筑物,才可開挖建筑物下面的土方[2]。土方開挖過(guò)程中,隨著樁周土減少和樁基礎(chǔ)的暴露,被開挖托換樁周邊側(cè)阻力相應(yīng)減少,同時(shí)樁周土的挖除會(huì)減少對(duì)樁的水平約束,進(jìn)而降低其穩(wěn)定性[3-4]。

        在北京市音樂(lè)堂改建工程中,將獨(dú)立柱基礎(chǔ)框架結(jié)構(gòu)的觀眾廳新增一層高為6.5 m的地下室。為了防止樁基失穩(wěn),選用了深為8 m的人工挖孔端承樁的方案,其樁徑達(dá)到1 m[5]。淮安15層(局部17層)框—剪結(jié)構(gòu)商住樓,采用長(zhǎng)度為21 m、直徑為0.8和1 m兩種鉆孔灌注樁支撐上部結(jié)構(gòu),增設(shè)兩層地下室[6]。濟(jì)南商埠區(qū)某歷史建筑地下增層中,采用了微型鋼管樁托換支撐既有建筑的方案,為了保證樁的穩(wěn)定性,樁周土每開挖一定深度,鋼管間就設(shè)置一道拉結(jié)支撐桿件[7]。在此類既有建筑地下增層工程中,由于托換荷載大,如何保證樁周土開挖過(guò)程中托換樁的穩(wěn)定性成為關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題。

        目前,對(duì)埋置在土體中的混凝土樁在計(jì)算樁身軸心抗壓強(qiáng)度時(shí),一般不考慮壓曲的影響,即取穩(wěn)定系數(shù)φ=1.0,但對(duì)于上部處于沒(méi)有土體約束的自由狀態(tài)的高承臺(tái)樁,應(yīng)對(duì)樁的壓曲穩(wěn)定性進(jìn)行驗(yàn)算。JGJ 94—2008《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》[8]第5.8.4條的規(guī)定,應(yīng)根據(jù)樁頂約束情況、樁身露出地面的自由長(zhǎng)度、樁的入土長(zhǎng)度、樁側(cè)和樁底的土質(zhì)條件確定樁身壓屈計(jì)算長(zhǎng)度。早在 20世紀(jì)20年代,F(xiàn)orsesn提出了拼柱式高橋墩的穩(wěn)定性研究難點(diǎn)在于樁周土體的約束作用不易確定,胡人禮首先基于“m”法提出一組樁身計(jì)算長(zhǎng)度的經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式,現(xiàn)仍被有關(guān)規(guī)范采用[9]。之后,許多學(xué)者采用引入最小勢(shì)能原理、變分法、伽遼金法能量法等對(duì)樁的屈曲穩(wěn)定性進(jìn)行了理論研究[10-12]。另有部分學(xué)者采用鋼軌樁、鋼管樁、銅樁、木樁以及鋁樁對(duì)樁的屈曲穩(wěn)定性進(jìn)行試驗(yàn)研究,取得大量的研究成果[11-13]。賈強(qiáng)等針對(duì)地下增層中鋼管托換樁的受壓穩(wěn)定性進(jìn)行了初步試驗(yàn)研究,提出了底端固定、頂端鉸接的鋼管計(jì)算長(zhǎng)度系數(shù)為0.616。但該試驗(yàn)缺少不同開挖深度的對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)[12-14]。

        文章針對(duì)樁周土體開挖卸荷條件下的鋼管樁樁身穩(wěn)定性進(jìn)行試驗(yàn)研究,通過(guò)測(cè)試樁身極限承載力及應(yīng)力分布規(guī)律,分析不同開挖深度和不同的約束形式對(duì)鋼管樁屈曲穩(wěn)定性的影響,提出其穩(wěn)定性系數(shù),為地下增層托換樁的設(shè)計(jì)提供理論支持。

        1 模型試驗(yàn)的準(zhǔn)備

        1.1模型箱設(shè)計(jì)

        試驗(yàn)?zāi)P拖溥呴L(zhǎng)為1 m×1 m、高為1.5 m上面開口,由三塊厚度為10 mm的鋼板和L75×5的等邊角鋼組裝焊接而成。為了裝卸土方便,箱體一側(cè)安裝可拆卸式擋板,擋板對(duì)面鋼板頂端焊接一U型套箍,作為杠桿加載裝置的支點(diǎn)。模型箱示意圖如圖1所示。

        1.2試驗(yàn)加載裝置

        文中試驗(yàn)采用杠桿加載法,杠桿由2個(gè)16號(hào)槽鋼對(duì)焊而成,一端穿入箱頂套箍?jī)?nèi),中部通過(guò)套管向鋼管樁加載,杠桿荷載放大系數(shù)為3,加載裝置示意圖如圖2所示。

        1.3鋼管樁的選用

        根據(jù)工程中常用鋼管樁長(zhǎng)徑比,選用試驗(yàn)樁樁長(zhǎng)分別為1.2 m,外徑分別為16和20 mm,壁厚為1.0 mm,材料強(qiáng)度等級(jí)為Q235。為準(zhǔn)確獲得鋼材的極限抗拉強(qiáng)度值,在鋼管上截取材料加工成寬度為4 mm、長(zhǎng)度為400 mm的三組試件進(jìn)行拉伸試驗(yàn),得到其極限抗拉強(qiáng)度見(jiàn)表1。

        在樁側(cè)面垂直于杠桿加載平面上粘貼應(yīng)變片,沿樁身等間距(200 mm)布設(shè),通過(guò)靜態(tài)應(yīng)變儀測(cè)出鋼管樁樁身應(yīng)變(如圖3所示)。

        圖1 模型箱示意圖/mm(a) 平面圖;(b) 立面圖

        圖2 加載裝置示意圖/mm

        圖3 樁身應(yīng)變片布置圖

        組號(hào)123極限拉力/kN2.0301.9662.046抗拉強(qiáng)度值/MPa270262272

        1.4樁周土參數(shù)

        樁周土選用中砂,其物理力學(xué)參數(shù)見(jiàn)表2。為測(cè)試代表樁周土對(duì)鋼管樁的約束程度的水平抗力系數(shù)的比例系數(shù),將樁長(zhǎng)1000 mm鋼管樁埋入模型箱,在樁頂通過(guò)彈簧測(cè)力計(jì)施加水平拉力,用百分表測(cè)得樁頂位移,得到樁的水平力—位移曲線如圖4所示。

        利用JGJ 94—2008《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》[8]附錄E.0.8條公式,計(jì)算得到樁周土的水平抗力系數(shù)的比例系數(shù)值為6.93 MN/m4。

        表2 樁周土物理力學(xué)參數(shù)

        1.5試驗(yàn)工況

        鋼管樁樁長(zhǎng)1.2 m,樁周土的開挖深度分別為0、0.35、0.55、0.75和1.20 m,相應(yīng)開挖深度與樁長(zhǎng)的比值(以下簡(jiǎn)稱“開挖比”)為0、0.29、0.46、0.63和1。樁兩端的約束方式:樁的頂端通過(guò)轉(zhuǎn)軸于杠桿相連,可視為鉸接;樁的底端有非嵌固和嵌固兩種

        方式,非嵌固是將鋼管插入焊接在底板的短鋼筋上,嵌固則上將鋼管下端圍焊在邊長(zhǎng)為0.8 m的正方形鋼板上。另外,為了驗(yàn)證在樁頂部和樁身中部設(shè)置水平拉接桿件對(duì)于提高樁身穩(wěn)定的有效性,模型箱對(duì)角線方向焊接鋼筋在兩側(cè)對(duì)樁身形成約束(如圖5所示)。

        圖4 樁的水平力-位移關(guān)系曲線圖

        圖5 樁身中部增設(shè)水平拉接桿件圖

        1.6加載方法

        試驗(yàn)用砝碼和砂袋加載。加載水平在預(yù)估屈曲極限荷載80%以下時(shí),每級(jí)加載量為極限荷載的10%;超過(guò)80%后每級(jí)加載量為極限荷載的5%。每級(jí)加載待靜態(tài)應(yīng)變儀讀數(shù)穩(wěn)定后5 min讀取應(yīng)變值,記錄數(shù)據(jù)后再進(jìn)行下一級(jí)的加載。

        2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

        2.1試驗(yàn)現(xiàn)象

        當(dāng)樁頂加載達(dá)到極限荷載時(shí),樁身出現(xiàn)突然屈曲破壞。開挖比較小時(shí),屈曲位置出現(xiàn)在樁土交界面附近(如圖6所示);隨著開挖比的增加,屈曲位置明顯上移。

        2.2樁身應(yīng)變

        通過(guò)靜態(tài)應(yīng)變儀測(cè)試了樁身不同埋深處的荷載與應(yīng)變關(guān)系曲線。其中,樁長(zhǎng)為1.2 m、外徑為16 mm、壁厚為1 mm的鋼管樁,約束形式為上端鉸接,下端非嵌固,樁周土開挖350 mm樁頂荷載—應(yīng)變曲線圖如圖7所示。

        圖6 鋼管樁的屈曲破壞位置圖

        圖7 樁身荷載—應(yīng)變曲線圖

        從圖7可以看出,在樁頂荷載達(dá)到極限荷載之前,鋼管樁的荷載應(yīng)變關(guān)系為線性增長(zhǎng),當(dāng)樁頂荷載達(dá)到極限荷載時(shí),屈曲位置附近的應(yīng)變急劇增加。

        2.3鋼管樁穩(wěn)定系數(shù)影響因素分析

        GB 50017—2003《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》中[15],軸心受壓構(gòu)件的穩(wěn)定性按式(1)計(jì)算為

        (1)

        式中:N為軸心壓力,N;A為截面面積,m2;f為材料強(qiáng)度,Pa;φ為穩(wěn)定性系數(shù)。

        通過(guò)試驗(yàn)得到鋼管樁的受壓極限荷載,以及鋼管截面面積和實(shí)測(cè)材料強(qiáng)度,可反算出樁的穩(wěn)定性系數(shù)。

        不同組合工況下,不同開挖比的樁頂極限荷載、穩(wěn)定系數(shù)等試驗(yàn)和計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3。

        表3 鋼管樁不同開挖比穩(wěn)定性試驗(yàn)和計(jì)算結(jié)果

        將表3中不同回轉(zhuǎn)半徑鋼管在樁底為非嵌固和嵌固兩種約束狀態(tài)下的穩(wěn)定系數(shù)—開挖比關(guān)系繪制成曲線,如圖8(a)、(b)所示。

        2.3.1開挖比

        通過(guò)圖8的曲線可以看出,隨著開挖比的增加,鋼管樁的穩(wěn)定系數(shù)明顯下降。這說(shuō)明樁周土的約束作用明顯提高了樁的穩(wěn)定性。

        2.3.2樁端和樁身約束

        比較圖8可知,樁下端處于嵌固狀態(tài)時(shí),穩(wěn)定系數(shù)比處于非嵌固狀態(tài)時(shí)明顯要大。這說(shuō)明鋼管樁下端嵌固在巖石中,對(duì)提高其穩(wěn)定性明顯是有利的。

        鋼管樁中部增設(shè)了水平拉接桿件后,在相同的開挖比(0.625)和樁底約束條件下,穩(wěn)定性系數(shù)提高了1.39倍。這是由于增設(shè)水平拉接桿件后,鋼管樁的計(jì)算長(zhǎng)度明顯減少,從而減少了長(zhǎng)細(xì)比,提高了穩(wěn)定性系數(shù)。

        2.3.3回轉(zhuǎn)半徑

        從圖8中還可以看出,在樁周土的開挖比較大時(shí)(>0.5),回轉(zhuǎn)半徑較大的鋼管樁穩(wěn)定性系數(shù)較大。這是因?yàn)殚_挖比大時(shí),樁周土的約束明顯減弱,相同的計(jì)算長(zhǎng)度回轉(zhuǎn)半徑較大的鋼管長(zhǎng)細(xì)比小,穩(wěn)定性系數(shù)較高。相反,樁周土的開挖比較小時(shí)(<0.5),回轉(zhuǎn)半徑較大的鋼管樁穩(wěn)定性系數(shù)較小。此時(shí),鋼管大部分埋在土體中,樁周土對(duì)鋼管的約束明顯。外徑為20 mm的鋼管與外徑為16 mm相同壁厚(1 mm)的鋼管相比,回轉(zhuǎn)半徑增大了1.26倍,而其抗彎剛度增大了2.03倍。因此,達(dá)到臨界荷載前外徑大的鋼管引起的深層土體中的變形小,樁周土的約束力小,其穩(wěn)定性系數(shù)相應(yīng)變小。

        事實(shí)上,影響鋼管樁穩(wěn)定性的因素不僅僅是開挖比、回轉(zhuǎn)半徑、兩端約束和增設(shè)水平拉接桿件等,樁周土的水平抗力系數(shù)也是重要因素,但本試驗(yàn)僅選用了砂質(zhì)土,其他類型土對(duì)樁穩(wěn)定性的影響需做進(jìn)一步的試驗(yàn)研究。

        圖8 不同回轉(zhuǎn)半徑鋼管樁的穩(wěn)定性系數(shù)—開挖比關(guān)系曲線圖(a)樁底非嵌固;(b)樁底嵌固

        3 工程驗(yàn)證

        濟(jì)南皮膚病醫(yī)院位于濟(jì)南市中山公園東老商埠一期地塊內(nèi),為單層帶局部地下室的砌體結(jié)構(gòu),建筑面積約165.08 m2,為仿德式歷史風(fēng)貌建筑(如圖9所示)。山東融匯建設(shè)開發(fā)有限公司在對(duì)該地塊開發(fā)的同時(shí),擬對(duì)該建筑原址保護(hù),并在其下方增設(shè)三層地下停車場(chǎng)[7]。

        圖9 濟(jì)南皮膚病醫(yī)院南立面圖

        工程共使用48根直徑為146 mm、壁厚為12 mm的無(wú)縫鋼管支撐上部結(jié)構(gòu),鋼管長(zhǎng)度為15 m(下端進(jìn)入中風(fēng)化巖層1 m)。支撐鋼管和墻體托換梁的平面布置圖如圖10所示。為了保證土方開挖過(guò)程中鋼管樁的穩(wěn)定性,對(duì)開挖過(guò)程進(jìn)行了數(shù)值模擬,并借鑒了本試驗(yàn)結(jié)果,提出了每向下開挖2.5 m,在鋼管間設(shè)置一道水平和斜向的拉結(jié)支撐桿件的設(shè)計(jì)方案。土方開挖至底板設(shè)計(jì)標(biāo)高,施工現(xiàn)場(chǎng)情況如圖11所示。在樁周土開挖過(guò)程中,用光柵應(yīng)變計(jì)對(duì)鋼管的應(yīng)力變化進(jìn)行觀測(cè),結(jié)果在31.3~46.4 N/mm2范圍內(nèi),其值遠(yuǎn)小于鋼管強(qiáng)度設(shè)計(jì)值215 N/mm2。

        圖10 鋼管樁和托換梁平面布置圖/mm

        圖11 土方開挖至底板設(shè)計(jì)標(biāo)高的施工現(xiàn)場(chǎng)圖

        4 結(jié)論

        通過(guò)上述研究可知:

        (1) 開挖比較小時(shí),鋼管樁受壓屈曲位置出現(xiàn)在樁土交界面附近;隨著開挖比的增加,屈曲位置明顯上移。隨著樁周土開挖深度增加,其對(duì)鋼管樁的約束減少,樁的穩(wěn)定系數(shù)隨之減小。

        (2) 鋼管樁下端處于嵌固狀態(tài)時(shí),其穩(wěn)定系數(shù)比處于非嵌固狀態(tài)時(shí)明顯要大。鋼管樁中部增設(shè)了水平拉接桿件后,其穩(wěn)定性明顯提高。樁周土的開挖比>0.5時(shí),回轉(zhuǎn)半徑較大的鋼管樁穩(wěn)定性系數(shù)較大;樁周土的開挖比<0.5時(shí),回轉(zhuǎn)半徑較大的鋼管樁穩(wěn)定性系數(shù)較小。

        [1]賈強(qiáng),王明國(guó),李鶴.板式托換法在既有建筑物地下增層中的應(yīng)用[J]. 山東建筑大學(xué)學(xué)報(bào),2010,25(3):161-165.

        [2]賈強(qiáng),應(yīng)惠清,張?chǎng)?錨桿靜壓樁技術(shù)在既有建筑物增設(shè)地下空間中的應(yīng)用[J].巖土力學(xué),2009,30(7):2053-2057.

        [3]龔曉南,王繼成,伍程杰.深基坑開挖卸載對(duì)既有樁基側(cè)摩阻力影響分析 [J].湖南大學(xué)學(xué)報(bào),2014,41(6):70-76.

        [4]龔曉南,伍程杰,俞峰,等.既有地下室增層開挖引起的樁基側(cè)摩阻力損失分析[J].巖土工程學(xué)報(bào),2013,35(11):1957-1964.

        [5]王雅齋,梁新利. 整體基礎(chǔ)托換與地下加層施工工法[J]. 施工技術(shù),2002,31(5): 45-46.

        [6]陸鈞衡.地下加層工程中樁基托換設(shè)計(jì)施工工藝及若干關(guān)鍵問(wèn)題研究[D].南京:東南大學(xué),2008.

        [7]賈強(qiáng),張?chǎng)?,夏風(fēng)敏,等. 濟(jì)南商埠區(qū)歷史建筑地下增層工程設(shè)計(jì)與施工[J].山東建筑大學(xué)學(xué)報(bào),2014,29(5):464-469.

        [8]JGJ 94—2008建筑樁基技術(shù)規(guī)范[S]. 北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2008.

        [9]胡人禮.橋梁樁基礎(chǔ)分析和設(shè)計(jì)[M].北京:中國(guó)鐵道出版社,1987.

        [10]鄒新軍.基樁屈曲穩(wěn)定分析的理論與試驗(yàn)研究[D].長(zhǎng)沙:湖南大學(xué),2005.

        [11]鄭剛,張立明,刁鈺.開挖條件下坑底工程樁工作性狀及沉降計(jì)算分析[J].巖土力學(xué),2011,32(10):3089-3096.

        [12]賈強(qiáng),鄭愛(ài)萍,張?chǎng)?高承臺(tái)鋼管樁受壓穩(wěn)定性的試驗(yàn)研究和數(shù)值分析[J].巖土力學(xué),2011,32(6):1736-1740.

        [13]Zheng A.P., Jia Q.. Application of Steel Micro-piles in Underpinning of Existing Buildings[C].12 th international conference on inspection,Appraisal,Repairs & Maintenance of Structures(ICIARM),Singapore:Ci-premier Pte Ltd,2010.

        [14]賈強(qiáng),李際平,張全立,等. 樁周土開挖條件下樁基礎(chǔ)屈曲穩(wěn)定性分析[J].山東建筑大學(xué)學(xué)報(bào),2014,29(6):497-503.

        [15]GB 50017—2003,鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范[S]. 北京:中國(guó)計(jì)劃出版社,2003.

        (學(xué)科責(zé)編:吳芹)

        Experimental study on steel pipe pile bucking stability under excavation conditions

        Jia Qiang1,2,LuanShu1,2,Li Jiping1, 2,etal.

        (1. School of Civil Engineering, Shandong Jianzhu University, Jinan 250101, China;2. Shandong Provincial Key Laboratory of Appraisal and Retrofitting in Building structures, Jinan 250100, China)

        The underpinning pile can be used to support the existing building for construction of basement. The soil excavation around the pile can decrease the bearing capacity of piles. The piles bucking stability in different excavation depth was tested in model box by pry bar loading devise. Then, the stability coefficient was calculated. The test results indicate:when the loads on the top of the pile reaching ultimate load, the body of the pile appears the buckling deformation. At the beginning of soil excavation, the buckling location of pile is near the interface of the pile and soil. The deeper soil excavation, the higher location of pile buckling; The stability coefficient decreases with the soil excavation around the pile;the stability coefficient with end build-in is higher than with end non embedded;the stability coefficient of piles increases obviously after the horizontal components installed on the piles;the stability coefficient of piles with high radius of gyration is bigger than with low radius of gyration when the ratio of excavation depth to length of pile over 0.5; on the contrary, the stability coefficient of piles with high radius of gyration is smaller than with low radius of gyration when the ratio of excavation depth to length of pile under 0.5.

        soil excavation around the pile; bucking stability; stability coefficient

        2015-11-03

        國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51278286);教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目(IRT13075)

        賈強(qiáng)(1970-),男,教授,博士,主要從事建筑物鑒定加固等方面的研究.E-mail:jiaqiang@sdjzu.edu.cn

        1673-7644(2016)02-0103-06

        TU473

        A

        猜你喜歡
        回轉(zhuǎn)半徑周土屈曲
        最優(yōu)回轉(zhuǎn)半徑驅(qū)動(dòng)輪總成的設(shè)計(jì)方法研究
        氨基酸帶電量及分布對(duì)蛋白質(zhì)單鏈自組裝行為的影響
        壓電薄膜連接器脫離屈曲研究
        鈦合金耐壓殼在碰撞下的動(dòng)力屈曲數(shù)值模擬
        剛性基礎(chǔ)下砼芯水泥土樁復(fù)合地基沉降計(jì)算
        加勁鋼板在荷載作用下的屈曲模式分析
        山西建筑(2019年10期)2019-04-01 10:55:34
        散體材料樁復(fù)合地基樁土應(yīng)力比計(jì)算方法研究
        水道港口(2018年3期)2018-07-24 02:50:34
        考慮樁周土豎向作用和施工擾動(dòng)效應(yīng)時(shí)大直徑楔形樁的縱向振動(dòng)特性
        基于顆粒流理論的流塑狀軟土地基穩(wěn)定失效機(jī)理研究
        鐵道建筑(2015年4期)2015-12-28 09:01:40
        術(shù)前因素對(duì)骨關(guān)節(jié)炎全膝置換術(shù)后膝關(guān)節(jié)屈曲度的影響
        永久免费人禽av在线观看| 亚洲精品中文有码字幕| 国产成人av区一区二区三| 久久久久久无码AV成人影院| 亚洲av乱码国产精品色| 亚洲av午夜福利精品一区不卡| 男人扒开女人双腿猛进视频| 中文字幕无线码| 中文字幕无码不卡一区二区三区 | 成人国产乱对白在线观看| 亚洲精品一区二区三区四区久久| 免费无遮挡无码永久视频| 免费拍拍拍网站| 精品国产18久久久久久| 亚洲成年网站在线777| 午夜男女视频一区二区三区| 亚洲第一页视频在线观看 | 亚洲综合偷自成人网第页色| 蜜桃一区二区三区自拍视频| 久久国产精品免费一区二区三区 | 色综合久久网| 成人毛片无码一区二区三区| 99re在线视频播放| 在线看亚洲十八禁网站| 国产av精品一区二区三区不卡| 天堂一区二区三区在线观看视频| 高清偷自拍第1页| 色丁香色婷婷| 日韩av中文字幕一卡二卡| 精彩视频在线观看一区二区三区| 无码区a∨视频体验区30秒| 日韩亚洲中字无码一区二区三区| 国产一区二区在线观看视频免费| 白浆国产精品一区二区| 在线亚洲+欧美+日本专区| 永久免费看免费无码视频| 久久成人永久婷婷99精品| 熟女人妇 成熟妇女系列视频| 熟妇人妻AV中文字幕老熟妇| 国产精品久久久精品三级18| 久久午夜av一区二区三区|