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正文內(nèi)容

土木工程畢業(yè)設(shè)計(jì)外文資料翻譯--簡支梁布局-建筑結(jié)構(gòu)-文庫吧

2025-04-17 13:49 本頁面


【正文】 大量鋼材的情況之外,可能 不值得的 采用 。 83 鋼索的縱斷面 我們在上一節(jié) 已經(jīng) 討論了 ,簡支梁的 布 置 是受到最大彎矩和梁端兩種截面控制 , 因而在這兩種截面設(shè)計(jì)哈之后,介于其間的其他截面就往往可以通過觀察來確定。然而,有時(shí)沿梁長度方向的中間點(diǎn)上也可能出現(xiàn)危險(xiǎn)截面,乃至在許多情況中宜于為鋼索確定容許的并且理想的縱斷面。 要做到這一點(diǎn), 限制區(qū)的位置是 首先 需要確定的 , 然后再布置鋼索,使其重心保持在限定區(qū)之內(nèi)。 描述的方法在這里是為簡支梁,但它也可作為 解決更為復(fù)雜 布局 的方法 ,如懸臂 梁 和連 續(xù)跨越 梁, 檢查 電纜的位置是不容易確定的 。方法是圖解式的; 給 定 的限制地域里面, 生產(chǎn) 時(shí) 一定 要 通過井然有序 且 沒有張應(yīng)力 的過程 。 壓應(yīng)力混凝土中沒有檢查這個(gè) 的 方法。據(jù)推測,布局的具體方法和地區(qū)的預(yù)應(yīng)力鋼已經(jīng)確定時(shí) 只有形象的 位置。 在談到圖 89時(shí) ,在確定具體的布局部分 時(shí) ,我們開始計(jì)算他們克恩點(diǎn),從而產(chǎn)生兩個(gè)克恩線,一個(gè)頂部和底部的一個(gè),如( c )處 。請注意,對(duì)于變截面,這些克恩線將被彎曲 ,但為方便起見,他們 將 表現(xiàn)出連續(xù)的數(shù)字 以 代表梁截面。 因?yàn)楣?纜 裝載顯示在( a) 處 , 在( b )處 最低 和最高的時(shí)刻 梁負(fù)荷 載 和總的工作負(fù)荷分別被標(biāo)記為 MG和 MT。為了根據(jù)工作負(fù)荷,壓力中心的 C線,將不屬于上述頂端克恩線,很明顯, 。 a1=MT/F (81) 圖 89 c. g. 如果 ,然后在 C線相應(yīng)的 MT和預(yù)應(yīng)力 F載 上述頂端克恩 線處 , 底部光 纜將 造成 嚴(yán)重受壓 。 同樣,為了使 C線 不低于底部克恩線, 線 的位置。如果 ,這 里 看到的 C線將高于底部克恩 線,這樣 就不會(huì) 產(chǎn)生 頂端光纖梁下的負(fù)荷和初始預(yù)應(yīng)力。 因此,它可以清楚地看到限制區(qū) , 如圖 89( c),為了 將根據(jù)梁負(fù)荷下的工作負(fù)荷 不存在。然而,個(gè)別的腱可能被放在任何的位置 , 如此 就 當(dāng)做 . 保持 在所有的電纜中 的 限制地域里面。 位置和寬度的限制區(qū)往往說明是否 是 適當(dāng)和經(jīng)濟(jì)的設(shè)計(jì) ,如圖 810。如果上限的一些部分外面或者在底部的光纖附近落下,在( a)處 , 預(yù) 應(yīng) 力 F或光 纜 的深度在那一部分應(yīng)該被增加。另一方面,如果它屬于上述底部纖維,在( b )中,預(yù)應(yīng)力 梁 高 度是可以降低的。如果穿越下限,在( C )中,這意味著, 如果是可以做到 沒有 ,然后在 F或預(yù)應(yīng)力梁深入 時(shí) 必須增加,以降低下限。另一方面,將討論后,該例題中顯示圖 810( c)可能是非常令人滿意的是,允許 布局 在拉應(yīng)力混凝土。 圖 810 限制 附件 2:外文原文 82, Simple Beam Layout The layout of a simple prestressedconcrete beam is controlled by two critical sections: the maximum moment and the end sections. After these sections are designed, intermediate ones can often be determined by inspection but should be separately investigated when necessary. The maximum moment section is controlled by two loading stages, the initial stage at transfer with minimum moment MG acting on the beam and the workingload stage with maximum design moment MT. The end sections are controlled by area required for share resistance, bearing plates, anchorage spacings, and jacking clearances. All intermediate sections are designed by one or more of the above requirements, depending on their respective distances from the above controlling sections. A mon arrangement for posttensioned members is to employ some shape, such as I or T, for the maximum moment section and to round it out into a simple rectangular shape near the ends. This is monly referred to as the end block for posttensioned members. For pretensioned members, produced on a long line process, a uniform I, doubleT, or cored section is employed throughout, in order to facilitate production. The design for individual sections having been explained in Chapters 5, 6, and 7,the general cable layout of simple beams will now be discussed. The layout of a beam can be adjusted by varying both the concrete and the steel. The section of concrete can be varied as to its height, width, shape, and the curvature of its soffit or extrados. The steel can be varied occasionally in its area but mostly in its position relative to the centroidal axis of concrete. By adjusting these variables, many binations of layout are possible to suit different loading conditions. This is quite different from the design of reinforcedconcrete beams, where the usual layout is either a uniform rectangular section or a uniform Tsection and the position of steel is always as near the bottom fibers as is possible. Consider first the pretensioned
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