在本手册中,推荐的设计方法是允许应力设计 (ASD),因此在材料应力和连接处力的形成过程中会考虑安全系数 (FS)。本手册之所以选择这种设计方法,是因为 ASD 仍然是轻型框架、住宅、木结构的主要设计方法。大多数木结构硬件和连接器供应商都会为其产品提供负载限制,并在限制中考虑安全系数。如果设计师更喜欢这种极限强度或极限状态设计方法,则可以为木材提供负载和抗力系数设计 (LRFD) 指导。
在本手册中,推荐的设计方法是允许应力设计 (ASD),因此在材料应力和连接处力的形成过程中会考虑安全系数 (FS)。本手册之所以选择这种设计方法,是因为 ASD 仍然是轻型框架、住宅、木结构的主要设计方法。大多数木结构硬件和连接器供应商都会为其产品提供负载限制,并在限制中考虑安全系数。如果设计师更喜欢这种极限强度或极限状态设计方法,则可以为木材提供负载和抗力系数设计 (LRFD) 指导。
在本手册中,推荐的设计方法是允许应力设计 (ASD),因此在材料应力和连接处力的产生过程中,内置了安全系数 (FS)。本手册之所以选择这种设计方法,是因为 ASD 仍然是轻型框架、住宅、木结构的主要设计方法。大多数木结构硬件和连接器供应商都会为其产品提供负载限制,并在限制中内置安全系数。如果设计师更喜欢这种极限强度或极限状态设计方法,则可以为木材提供负载和抗力系数设计 (LRFD) 指导。
数据中心是具有大量碳足迹的极限强度设施。它们的容量通常是通过IT安装的功率来衡量的,范围从小型数据中心的几千瓦(KW)到最大的数百兆瓦(MW)。通常,运行IT设备所需的电力占总能源消耗的40-70%。大多数能源动力服务器和辅助设备最终都转换为废热,然后必须通过冷却系统来管理。因此,第二高能耗用于冷却,通常占20%–50%。根据数据中心的冷却系统,该设施可能需要获得丰富且安全的清洁水来源,这对于稀缺水的许多地区可能具有挑战性。
在本手册中,推荐的设计方法是允许应力设计 (ASD),因此在材料应力和连接处力的形成过程中会考虑安全系数 (FS)。本手册之所以选择这种设计方法,是因为 ASD 仍然是轻型框架、住宅、木结构的主要设计方法。大多数木结构硬件和连接器供应商都会为其产品提供负载限制,并在限制中考虑安全系数。如果设计师更喜欢这种极限强度或极限状态设计方法,则可以为木材提供负载和抗力系数设计 (LRFD) 指导。
在本手册中,推荐的设计方法是允许应力设计 (ASD),因此在材料应力和连接处力的形成过程中会考虑安全系数 (FS)。本手册之所以选择这种设计方法,是因为 ASD 仍然是轻型框架、住宅、木结构的主要设计方法。大多数木结构硬件和连接器供应商都会为其产品提供负载限制,并在限制中考虑安全系数。如果设计师更喜欢这种极限强度或极限状态设计方法,则可以为木材提供负载和抗力系数设计 (LRFD) 指导。
传统上,船舶纵向强度的评估是通过将甲板或船底的弹性应力与材料屈服强度的分数进行比较来进行的。由于船舶结构中固有的冗余,这会导致高储备能力。剩余强度,即结构损坏后的强度,在设计或维修时很少被考虑。在本报告中,已确定了进行工程分析以评估剩余强度所需的关键要素。重点是评估因“正常操作载荷”而损坏的海洋结构的剩余强度。总结了行业可用于评估断裂和极限强度等损伤的方法。一个示例问题。介绍了一种综合方法在特定船型上对剩余强度评估的应用。
液压执行器是一种长寿命、经济且维护成本低的解决方案,可用于对飞机的耐久性和极限强度进行负载测试。但是,测试件(在许多情况下是整架飞机)的成本高昂,疲劳测试的持续时间长,这意味着必须将因设备故障而导致测试件意外损坏的概率降至(几乎)为零。考虑到如果初始测试失败,则不可能进行第二次测试。这意味着设计的系统需要容忍组件故障,而不会损害被测结构的安全性。在可能有一百多个执行器(主要提供力控制)同时将负载施加到具有通道间高水平交叉耦合的复杂结构的情况下,问题会急剧增加。
飞机结构受到撞击是常见现象;鸟类、异物碎片或餐饮卡车对复合材料飞机结构的意外撞击可能会导致表面凹痕以及相关的表面下分层。如果严重程度足够,分层会降低复合材料的抗压强度,使其低于原始设计的极限强度。如果无法通过目视检查发现大于几乎不可见的撞击损伤 (BVID) 值的表面凹痕,则可能导致飞机在飞行时无法检测到分层,强度也低于原始值。飞机结构必须承受服务载荷,同时包含太小而无法在检查期间检测到的损伤。为了支持复合材料飞机损伤容限检查计划,必须了解凹痕大小和形状对检测概率的影响。这些信息类似于金属飞机结构中表面断裂裂纹的检测概率 (POD) 的成熟测量。
几十年来,晶界工程已被证明是调整金属材料机械性能的最有效方法之一,尽管由于晶粒尺寸在受到热负荷时迅速增加(晶体边界的热稳定性低),可实现的微观结构的细度和类型受到限制。在这里,我们部署了一种独特的化学边界工程 (CBE) 方法,增加了可用合金设计策略的多样性,这使我们能够创建一种即使在高温加热后也具有超细分级异质微观结构的材料。当应用于碳含量仅为 0.2 重量%的普通钢时,这种方法可产生超过 2.0 GPa 的极限强度水平,同时具有良好的延展性(>20%)。虽然这里展示的是普通碳钢,但 CBE 设计方法原则上也适用于其他合金。