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框架結構設計外文翻譯-展示頁

2024-12-15 21:30本頁面
  

【正文】 滿意的內部 抵抗力矩。盡管有這些 不對的地方 , 但 這往往是 最 簡單的 布局 ,特別是一些短跨。 ( b) 中的底面是折線的 ,而( c ) 中則是弧線的 。舉例來說,一個拋物線 底 面 最 適合 于勻布荷載。 只要有可能變化混凝土梁的頂面,那么就可以有利地采用 圖 87( d ),( e )那樣的布 置方案。因為 高 度 在 梁端截面 減少, 所以 一定 要經常 檢查。梁( d )在模板方面要 比( e )項 中具有弧線形頂面的梁 簡單。 倘若梁必須是等截面的直梁,而且倘若梁自重彎矩 MG 的確大得有必要作這種額外花費的彎曲的話 , 那么這樣做也可能是經濟的。 例如 , 在末端就先張拉,然后再受拉彎曲。只有一些基本的形式 在這方面 介紹了,變化 的 組合 需要 自行設計。 圖 88 使鋼筋后張的梁的布局 但是,對于適筋梁,像圖 88,沒有必要保持 彎矩包絡圖 是直線,因為稍微彎曲或 弧線形的力筋同直線力筋一樣 可以輕松 張拉 。把 力筋彎曲 將會允許 梁兩端 和跨中以及其他 各 點 的截面中都獲得有利的位置 。這樣可以使力筋彎曲 得 小些 ,從而降低摩擦力。 如在( c )處。 沿長度方向改變鋼筋面積的布置方案偶爾也是可取的 。 在圖 88( e)中,一些 鋼索 被向上彎曲而且布置在最高的邊緣。這些 布置方案雖然可以 節(jié)省一些鋼 材,不過除了像用在承受重荷載的很長跨度的梁上那樣能節(jié)約大量鋼材的情況之外,可能 不值得的 采用 。然而,有時沿梁長度方向的中間點上也可能出現危險截面,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。 描述的方法在這 里是為簡支梁,但它也可作為 解決更為復雜 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 。 壓應力混凝土中沒有檢查這個 的 方法。 在談到圖 89時 ,在確定具體的布局部分 時 ,我們開始計算他們克恩點,從而產生兩個克恩線,一個頂部和底部的一個,如( c )處 。 因為光 纜 裝載顯示在( a) 處 , 在( b )處 最低和最高的時刻 梁負荷 載 和總的工作負荷分別被標記為 MG和 MT。 a1=MT/F (81) 圖 89 c. g. 如果 ,然后在 C線相應的 MT和預應力 F載 上述頂端克恩 線處 , 底部光 纜將 造成 嚴重受壓 。如果 ,這 里 看到的 C線將高于底部克恩 線,這樣 就不會 產生 頂端光纖梁下的負荷和初始預應力。然而,個別的腱可能被放在任何的位置 , 如此 就 當做 . 保持 在所有的電纜中 的 限制地域里面。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 應 力 F或光 纜 的深度在那一部分應該被 增加。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或預應力梁深入 時 必須增加,以降低下限。 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 stee
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