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正文內(nèi)容

外文翻譯--預(yù)應(yīng)力混凝土梁橋中計(jì)算長期撓度和實(shí)測長期撓度之間的差異(參考版)

2025-01-20 23:09本頁面
  

【正文】 忽略熱梯度的固化期間的可能促進(jìn)梁拱度的差異。(Barr等人,2008年)。比較彈性壓縮損失乘以不受約束的應(yīng)變的變化得到了預(yù)應(yīng)力束的彈性模量。熱電偶放在梁1℃重心,然而梁1A在固化期間也有較高的溫度梯度,即使它同時(shí)安裝。圖7 后因冷卻不均勻固化梯度應(yīng)變的變化比較梁1A和1C在固化溫度之間的差異,但它并不同樣適用于大跨度梁。在固化過程中,一個(gè)較大的過梁高度引起了較大的熱梯度。按照制造廠的做法,確保固化系統(tǒng)連接的熱電偶已被放置每個(gè)梁重心處。承包商制造的梁跨2以主梁2E開始和以梁2A結(jié)束。頂部和底部之間的壓力表的最大溫差約25℃(45℉)對于每個(gè)梁。這種變化可以歸因于在冬季寒冷的環(huán)境溫度,至于冰冷的地上冷卻梁的底部。梁的截面在不同的高度有一個(gè)顯著的溫度梯度(如圖6)。在此情況下的梁,澆筑后23小時(shí),蒸汽停用,模板被拆除,并迅速冷卻梁。立即澆筑后,水泥水化還沒有開始,所以蒸汽加熱升溫需要具體的固化溫度。在先澆筑加熱固化時(shí)(時(shí)間0),混凝土梁最冷。圖6 固化過程中的典型溫度歷史固化SR18/SR516一跨梁在整個(gè)固化過程中混凝土溫度監(jiān)測梁高的每個(gè)位置。對于梁跨1主梁1C經(jīng)歷了最低的路拱,而梁1A有較大的傾角值。除了隨著時(shí)間的推移,各自的梁拱的傾角的變化也有顯著性差異。在模板上澆筑造成每個(gè)梁偏轉(zhuǎn)4mm(1/8in)。梁1B的拱度測量 開始于第73天。同時(shí)采取了梁跨2的每個(gè)讀數(shù)。儀表梁跨1的曲面的歷史(如圖在拱驟降近200天,相當(dāng)于板澆筑每2大跨度梁撓度偏轉(zhuǎn)了約29mm()由于橋面澆筑鑄造橋面。梁盡頭伸出的鋼筋和鋼絞線的擴(kuò)展;鏈夾頭安裝錨錠上,所以橋墩隔膜澆筑部分連接在張力和壓縮。(圖SR18/SR516津塘簡支梁中跨的傾角圖5 SR18/SR516津塘簡支梁梁跨的傾角此外傾角測量儀表在梁測量梁拱度,當(dāng)梁被豎起時(shí),大梁2D和2E 開始架后,撓度讀數(shù)大約每兩星期被記錄一次。Barr等人,2005年。拱度會由于每天的溫度變化而變化。在62日上午5:30,熱凸度較小。第一個(gè)讀數(shù)在梁豎立的63天時(shí),豎立53天到62天之后,的最后一個(gè)讀數(shù)(圖4)。因?yàn)闀r(shí)間允許的水平讀數(shù),讀數(shù)白天熱效應(yīng)是最大的。外傾角的讀數(shù)被糾正,以考慮針對不同的梁端條件,在場內(nèi)和外地之間的使用歐拉伯努利理論。觀測曲面。梁的自由曲面和底部的柱的增加,在運(yùn)輸中梁的底部的應(yīng)變變化變得合理量如圖一,另一個(gè)動態(tài)顯示類似梁的趨勢。r這一增長被認(rèn)為已消除了,在梁場中用于支持梁的墊木。梁底部的儀表計(jì),經(jīng)歷了一個(gè)相對較高的應(yīng)變相對于應(yīng)力較化。在0天恰逢預(yù)應(yīng)力鋼絞線的釋放時(shí)拉應(yīng)力變化會發(fā)生突變。隨后在6小時(shí)的間隔,進(jìn)行一次計(jì)讀。在固化過程中,儀表每15
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