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1.
本文提出的刚性圆管环向弯矩系数的简易计算法.为求解高次静不定管体的内力开辟了新的途径。文中对本计算方法的理论基础、基本计算公式的推导和计算方法作了详尽的叙述。  相似文献   
2.
配置纵向预应力钢筋,用以增强管体和管壁的纵向承力和抗裂能力,可以克服由于缠丝(三阶段制管工艺)或环筋回弹(一阶段制管工艺)产生的管壁纵向弯拉应力,以及在吊装、运输、铺设、使用过程中产生的管体纵向弯拉应力。配置纵向预应力钢筋后,从理论上要求纵向预压应力值在任一横截面上应均匀分布,不发生偏心受压,更不能使部分截面产生弯曲拉应力;同时要求管体两端的预压应力值(除承口爬坡段外)不低于管身的预压应力值。在当前预应力管生产中,普遍对纵向预应力钢筋的配置不够重视,有必要对纵向预  相似文献   
3.
三、电杆变位计算和检验方法预应力混凝土电杆、混合配筋混凝土电杆,在生产阶段和使用阶段,常因使用荷载及各种生产因素作用而产生变位(挠度和转角),影响使用,甚至报费,造成经济损失。设计规范及有关产品标准对电杆的挠度值作了限制:设计时,在标准荷载作用下验算挠度值;进行力学性能检验时,在100%检验弯矩作用下,杆顶计算挠度值不得超过国标规定;在生产制造阶段,其弯曲度不应超过标准规定值,并通过计算进行电杆超弯分析,以便提出措施,改进生产。  相似文献   
4.
管子定型设计和选用方法是管子推广使用中的一个问题的两个方面。前者是在特定的工作条件下,按给定的使用条件进行设计的;后者是在给定的使用条件下,按选定的工作条件选用管子。提出管子选用方法,其目的是扩大定型产品的使用范围,并使管子使用合理、安全,降低工程造价。本文就选用方法作一介绍,文内列出各种选用参数表和管子选用步骤及例题,以便于读者查找与应用。  相似文献   
5.
混凝土电杆的“规范设计方法”是一个新的电杆计算方法,即电杆的预应力钢筋用量由抗裂条件确定,一般也能满足强度条件(为预应力电杆);如不能满足强度条件,则通过计算后加配非预应力钢筋(为混合配筋形式的电杆)。电杆配筋型式由设计结果确定,这是“规范设计方法”的重要特点。“规范设计方法”比先假设钢筋面积而后进行强度和抗裂验算的“假设验算方法”容易掌握、计算简捷、钢筋用量省并较好地解决了预应力钢筋沿电杆环形截面周边布置与电杆使用受荷随机性的矛盾。  相似文献   
6.
空鼓分析     
减小管芯与保护层界面处径向拉应力,提高或确保界面处混凝土的抗拉强度,排除或杜绝界面处结构缺陷,是解决空鼓问题的三条技术途径。由界面强度和作用应力所引起的空鼓,称为结构空鼓。在这方面,国内外学者和不少单位都进行了试验研究,讨论得较多、较深。由结构缺陷引起的空鼓,称  相似文献   
7.
表列计算数据,精确至小数点后两位;有效数字,根据需要取2~4位。  相似文献   
8.
本文通过分析预应力钢筋和非预应力钢筋在混凝土电杆中的受力情况,认为在混凝土电杆中,不宜采用高强预应力钢丝,并建议在满足电杆抗裂度要求的前提下,应尽量采用非预应力普通低碳钢筋。  相似文献   
9.
预应力管作为承受内压和外压的承重结构尚无统一的结构设计规程。我国曾一度采用“计算极限状态”原理进行结构设计。也就是按三种极限状态,采用三个系数方法,即荷载(超载)系数、材料匀质系数及构件  相似文献   
10.
四、纵向钢筋的配置预应力管标准规定了不同管径的管体混凝土相应的纵向预压应力值(系指管身混凝土环截面平均值),至于承口、爬坡段等处均小于此值。配置纵向钢筋的目的有二: ①保证管体抗折(拉)性能。特别是小  相似文献   
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