㈠ 如何計算鋼結構的撓度
Ymax = 5ql^4/(384EJ).
式中: Ymax 為梁跨中的最大撓度(cm).
q 為均布線荷載(kg/cm).
E 為工字鋼的彈性模量,對於工程用結構鋼內,E = 2100000 kg/cm^2.
J 為工字鋼的截面慣矩容,對於樓主所說40b型工字鋼可取22800(cm^4).
撓度是在受力或非均勻溫度變化時,桿件軸線在垂直於軸線方向的線位移或板殼中面在垂直於中面方向的線位移。
細長物體(如梁或柱)的撓度是指在變形時其軸線上各點在該點處軸線法平面內的位移量。薄板或薄殼的撓度是指中面上各點在該點處中面法線上的位移量。物體上各點撓度隨位置和時間變化的規律稱為撓度函數或位移函數。通過求撓度函數來計算應變和應力是固體力學的研究方法之一。
㈡ 鋼結構工程的撓度值一般控制在多少范圍內
一般情況下鋼結構主梁控制在1/400,次梁的話控制在1/250。
1、主要的影響因素就是梁的剛度。
2、要減小撓度可以通過增加梁高、張拉預應力鋼筋、增加配筋率來控制。
3、增加梁高就是增大慣性矩,前兩種方法效果比較明顯,經常採用。
4、其他影響撓度因素的還有,溫度、濕度、混凝土的徐變收縮、荷載大小、所用材料強度等。
5、一般來說,滾珠絲杠副的長徑比在50以下是安全范圍,不應超過60,過長會產生絲杠因自重下垂。運行時容易產生振顫現象。
6、鋼架構工程的優點眾多:其中包括鋼結構自重較輕、鋼結構工作的可靠性較高、鋼材的抗振(震)性、抗沖擊性好、鋼結構製造的工業化程度較高、鋼結構可以准確快速地裝配、鋼結構室內空間大;容易做成密封結構、鋼結構易腐蝕、鋼結構耐火性差。
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預應力混凝土梁施工預拱度設計
橋梁撓度的產生的原因有永久作用撓度和可變荷載撓度。永久作用(包括結構自重、橋面鋪裝和附屬設備的重力、預應力、混凝土徐變和收縮作用)是恆久存在的,其產生撓度與持續時間相關,可分為短期撓度和長期撓度。
可變荷載撓度雖然是臨時出現的,但是隨著可變荷載的移動,撓度大小逐漸變化,在最不利的荷載位置下,撓度達到最大值,一旦汽車駛離橋面,撓度就告消失。
預制梁台座頂面處置
設置預拱度的方法,是將預制梁台座頂面作成下凹曲面。如果曲線設置得當,則梁體在自重和預應力作用下經過一段時間的變形,梁體將既不上拱也不下凹。
預拱度觀測
由於設計的梁型較多,而實際施工中各種梁型都是按一種預拱度進行控制的,為了使觀測結果更具有代表性,選取了跨徑和截面型式相同的 2 片鐵路橋梁、4 片公路橋梁共 6 片梁進行觀測。觀測時間分別為存梁的第 1、第 10、第 30、第 60、第 90、第 120、第 180 天共 7 個時間點進行觀測。
梁體撓度值的變化有以下特點:
1、經過 80 d 的存梁期後,梁體的撓曲變形仍未停止,部分變形將在使用階段完成。
2、梁體上撓值隨時間增加而減小,但上撓值的變化與時間並不成線性關系。在施加預應力初期,上撓值的變化較快,隨梁體混凝土齡期的延長,上撓值的變化越來越慢。
3、鐵路橋梁的上撓值的變化要比同條件下公路橋梁的上撓值要大。一般情況下,在梁體施加完預應力後,鐵路橋梁的上撓值要減少 2.5 cm 左右,而公路橋梁的上撓值要減少 1.5 cm 左右,在經過相同的存梁期後,鐵路橋梁的剩餘上撓值要小於跨公路橋梁。
4、同為鐵路橋梁或同為公路橋梁,施加完預應力後梁體的預拱度值經過相同存梁時間後剩餘的預拱度值亦不相同。
參考資料:網路-拱度
㈢ 梁的撓度是什麼意思
梁
內任一點在垂直方向產生位移,此位移稱為梁在該點的撓
度。常以δ表示撓度
㈣ 鋼筋彎曲試驗中的撓度代表什麼
撓度代表物體變形(彎)程度。例如:一根長度為L的梁,在荷載作用下,下撓2mm,我們說這根梁撓度是2mm。
㈤ 什麼是撓度
撓度是在受力或非均勻溫度變化時,桿件軸線在垂直於軸線方向的線位移或板殼中面在垂直專於中面屬方向的線位移。
細長物體(如梁或柱)的撓度是指在變形時其軸線上各點在該點處軸線法平面內的位移量。薄板或薄殼的撓度是指中面上各點在該點處中面法線上的位移量。物體上各點撓度隨位置和時間變化的規律稱為撓度函數或位移函數。通過求撓度函數來計算應變和應力是固體力學的研究方法之一。
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檢測方法
傳統的橋梁撓度測量大都採用百分表或位移計直接測量,當前在我國橋梁維護、舊橋安全評估或新橋驗收中仍廣泛應用。該方法的優點是設備簡單,可以進行多點檢測,直接得到各測點的撓度數值,測量結果穩定可靠。
但是直接測量方法存在很多不足,該方法需要在各個測點拉鋼絲或者搭設架子,所以橋下有水時無法進行直接測量;對跨線橋,由於受鐵路或公路行車限界的影響,該方法也無法使用;跨越峽谷等的高橋也無法採用直接方法進行測量。