5.1 概述................................................................................................................................ 13 5.2 对接接头.......................................................................................................................... 13 5.3 T 形接头或十字接头........................................................................................................ 13 5.4 搭接接头...................................................................................................................... 14 5.5 槽焊...................................................................................................................................... 14 5.6 螺柱焊...................................................................................................................................... 15 5.7 焊缝尺寸的确定.................................................................................................................... 15 5.8 承受高拉应力的结构焊缝.................................................................................................... 17 5.9 减小的焊缝尺寸.................................................................................................................... 17 5.10 支柱和横梁的端部连接.................................................................................................... 17 5.11 替代方案........................................................................................................................ 17
基座组件应易于调整水平,并准确对齐面板,垂直方向最大偏差为 + 25 毫米。基座头组件应包括机械铆接在轧制成型螺柱上的压花头和 2 个止动螺母,用于调整水平和阻止垂直移动。基座头应包括防振导电盖,带有内置隔离垫片,用于面板定位。
1 拆除现有石膏板。从地板到天花板以及天花板支撑上方完成 BD 和螺柱隔断。拆除范围与新工作图相协调。8 拆除并更换所有天花板瓷砖和天花板网格,以匹配现有瓷砖和天花板网格。9 拆除现有照明灯具,准备安装新的 LED。10 拆除所有现有数据/电话线和插座。与 MEP 图纸协调。11 拆除所有电源插座和灯开关的盖板。与 MEP 图纸协调。
• 机械剥离:此技术需要使用电动工具。此类设备的示例包括:针枪、振动、带式和旋转砂光机;喷砂设备;以及其他类型的冲击剥离器,这些剥离器使用不同尺寸和形状的钢螺柱,在封闭的头部旋转以冲击涂漆表面。有关如何使用此设备,请参阅制造商的说明。(注意:机械动力消除设备需要使用配备 HEPA 的真空附件来清除设备使用过程中产生的灰尘。)
围护结构改进 在建筑翻新过程中,使用已拆除的不再需要的内部承重砖墙中的回收砖块修复了现有的外部砖墙。为了使外墙达到较高的 R 值,所有外墙的内表面都使用了 1 英寸到 2 英寸的喷涂泡沫隔热材料;然后将 3 5/8 英寸的金属螺柱偏离内部砖的表面 1 1/2 英寸。这样做可以最大限度地减少通过外墙的热桥问题,并有助于密封“漏水”的砖壳。
高温和耐腐蚀金属非标准紧固件。凭借 20 年的紧固件行业经验,我们已成为国内制造紧固件“特制件”的领先生产商之一。我们能够生产六角头、螺母、套筒、槽、马车螺栓、T 型头螺栓、方头、五角头、特殊螺柱和更多样式,采用 100 多种不锈钢和稀有金属。我们将继续努力寻找新的和更好的方法来实现客户所依赖的高质量、良好的服务和可靠性。
摘要:使用计算机模拟研究了 4 层和 8 层带深柱的钢特殊弯矩框架 (SMF) 的抗震倒塌行为。所使用的模型能够模拟局部和整体不稳定性,并明确表示侧移和垂直倒塌行为。研究了影响框架倒塌潜力的三个关键因素:(1) 柱侧向支撑;(2) 柱重力荷载水平;(3) 柱截面特性。结果表明,即使满足当前的抗震规定,深柱也会遭受早期整体不稳定,导致在相对较低的位移水平下垂直系统倒塌。研究结果表明,可以通过限制外柱的轴向荷载水平、仔细选择构件尺寸以限制柱的深度厚度和整体细长度以及提供足够的侧向支撑来改善弯矩框架的性能。有人认为,柱缩短本身是一种良性效应,不会影响适用性或导致设计良好的框架倒塌。 DOI:10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002150。© 2018 美国土木工程师学会。
上面达成的协议表明,IF成员对强大的全球最低税的野心,对跨国公司从事实质性活动的真实经济活动的影响有限。承认,全球最低有效税率与货车之间存在直接联系,并包括继续讨论的承诺,以便在十月之前在商定的框架内对这些设计元素做出最终决定。在其国际活动的最初阶段不包括跨国公司的全球最低税。
摘要:超分子药物输送系统(SDDSS)为智能和功能性药物载体提供了有用的平台,因为它们对各种客体分子和刺激反应性能的高选择性。支柱[N]领域代表具有独特结构和化学特性的新一代大环宿主。最近,Pillar [n]领域吸引了广泛的关注,这是用于构建SDDS的理想脚手架。由于糖功能化的支柱[N]领域具有良好的水溶性和出色的生物相容性,因此它们已被广泛应用于超分子系统构建中,例如纳米颗粒,囊泡和非共交互作用,以满足其在生物药品中的应用要求。这些SDDS具有良好的响应能力,不仅实现了有针对性的递送和可控制的药物释放,还可以提高药物溶解度并减少其毒性和副作用。在这里,根据组件的不同结构,总结了由糖功能化支柱[n]领域构建的SDDS,并且系统的开发前景被验证。
肝脏是一种独特的固体器官,具有再生能力,是对治疗威胁生命的肝脏疾病进行部分肝切除术(PHX)结果的重要因素(1-3)。多个肝内和肝外信号通路协同调节肝脏再生以恢复典型的肝功能,从而促进了最大的预期寿命(2,4)。在肝外因子中,肠道代谢产物是影响肝脏再生调节的关键信号分子(5,6)。有趣的是,由于疾病或治疗策略引起的肠道菌群营养不良会对肝脏再生产生负面影响并延迟恢复(7-9)。在这项实证研究中,Yin等。 报告了一种微生物代谢产物乙酸盐在肝脏再生中的重要作用;具体而言,发现乙酸可以增加由FASN和SCD1基因调节的脂质合成途径的活性,这些途径有助于产生较高数量的膜磷脂并在PHX后增强肝脏再生。在这项实证研究中,Yin等。报告了一种微生物代谢产物乙酸盐在肝脏再生中的重要作用;具体而言,发现乙酸可以增加由FASN和SCD1基因调节的脂质合成途径的活性,这些途径有助于产生较高数量的膜磷脂并在PHX后增强肝脏再生。