Геометрические характеристики оси арки — КиберПедия 

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Геометрические характеристики оси арки

2017-06-04 526
Геометрические характеристики оси арки 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Расчетная схема арки и ее загружения приведены на рис.15

Рис.15

Стрелу подъема арки назначаем равной:

мм = 4,5м

 

Основные геометрические характеристики оси круговой арки:

- радиус оси

м

- центральный угол

ϕ ϕ=28,7˚

- длина оси арки

м

Арку разбиваем на 10 равных частей (дуге 0,1 части соответсвует угол ϕ1/5=28,7/5=5,73˚) и определяем координаты сечений (рис.16) по формулам:

Рис.16

Координаты приведены в табл.2

 

 

Таблица 2

Координаты расчетных сечений арки

Номер сечения ϕх, град Х, м У, м
  28,67 0,480 0,877 0,00 0,00
  22,94 0,390 0,921 3,31 1,60
  17,20 0,296 0,955 6,75 2,86
  11,47 0,199 0,980 10,31 3,77
  5,73 0,100 0,995 13,94 4,32
  0,00 0,000 1,000 17,61 4,50
  -5,73 -0,100 0,995 21,28 4,32
  -11,47 -0,199 0,980 24,91 3,77
  -17,20 -0,296 0,955 28,47 2,86
  -22,94 -0,390 0,921 31,91 1,60
  -28,67 -0,480 0,877 35,22 0,00

 

Продольные деформации арки, снижающие распор, учитывают коэффициентом податливости к‹1. Для его вычисления необходимо задаться содержанием арматуры в сечениях арки и затяжки.

Принимаем в первом приближении для арки:

мм2

Тогда при α= получим:

- площадь приведенного сечения арки:

мм2;

- расстояние до центра тяжести приведенного сечения:

мм;

- момент инерции приведенного сечения:

мм4

В том числе мм4

 

- радиус инерции приведенного сечения

мм

- сечение арматуры затяжки в первом приближении:

мм2

- площадь приведенного сечения затяжки:

мм2

- коэффициент податливости:

 

 

3.4 Определение усилий от единичной нагрузки q=1

Распор от равномерно распределенной по пролету арки единичной нагрузки q=1кН/м

кН;

то же от равномерно распределенной нагрузки на половине пролета:

кН.

 

Балочные моменты М0 и поперечные силы Q0 определяются по следующим формулам:

 

- при загружении всего пролета

; ,

где RA= - опорная балочная реакция;

 

- при загружении половины пролета усилия в незагруженной части

; ,

где ; при загружении левой половины пролета.

 

Усилия в сечениях арки определяем по формулам:

;

;

,

где - угол между касательной к оси арки и горизонталью.

В таблицах 5 и 6 приведены усилия в сечениях арки соответственно единичной нагрузки по всему пролету и на пловине пролета, вычисленные по вышеприведенным формулам. Полные усилия в сечениях арки получим умножением соответствующих величин усилий из табл.3,4 на масштабные коэффициенты, равные:

- для постоянной нагрузки

=52,1;

=20,52.

Величины расчетных усилий в сечениях арки и распора приведены в таблице 7.

 

Таблица 3

Усилия от единичной нагрузки по всему пролету

Сечение Распор Н,кН М0, кН·м Q0,кН ,кН·м ,кН ,кН
  33,77 0,00 17,61 0,00 38,08 -0,75
  52,75 14,30 -1,22 36,67 0,01
  96,14 10,86 -0,38 35,47 0,38
  128,43 7,30 1,21 34,55 0,44
  148,33 3,67 2,57 33,97 0,28
  155,06 0,00 3,09 33,77 0,00
  148,33 3,67 2,57 33,23 7,02
  128,43 7,30 1,21 31,64 13,87
  96,14 10,86 -0,38 29,05 20,36
  52,75 14,30 -1,22 25,53 26,33
  0,00 17,61 0,00 21,18 31,65

 

 

Таблица 4

Усилия от единичной нагрузки на половине пролета

Сечение Распор Н,кН М0, кН·м Q0,кН ,кН·м ,кН ,кН
  16,88 0,00 13,21 0,00 21,15 3,49
  38,20 10,73 11,22 19,73 3,30
  66,40 8,14 18,15 18,53 2,79
  83,03 5,47 19,44 17,63 2,01
  86,95 2,75 14,09 17,07 1,05
  77,53 4,40 1,57 16,88 4,40
  61,38 4,40 -11,48 16,36 6,07
  45,40 4,40 -18,19 15,67 7,67
  29,74 4,40 -18,51 14,82 9,20
  14,55 4,40 -12,42 13,83 10,63
  0,00 4,40 0,00 12,70 11,96

 

 

Таблица 5

Вид загружения Вид усилия Сечения
                     
Постоянная Н= 1759,42 кН M 0,00 -63,62 -19,96 62,91 133,82 161,04 133,82 62,91 -19,96 -63,62 0,00
N 1983,88 1910,74 1847,97 1799,89 1769,70 1759,42 1769,70 1799,89 1847,97 1910,74 1983,88
Q -39,07 0,71 19,95 22,83 14,33 0,00 -14,33 -22,83 -19,95 -0,71 39,07
Снеговая на всем пролете Н=692,96 кН M 0,00 -25,06 -7,86 24,78 52,71 63,43 52,71 24,78 -7,86 -25,06 0,00
N 781,37 752,56 727,84 708,90 697,01 692,96 697,01 708,90 727,84 752,56 781,37
Q -15,39 0,28 7,86 8,99 5,64 0,00 -5,64 -8,99 -7,86 -0,28 15,39
Снеговая на половние пролета Н=346,38кН M 0,00 230,22 372,52 398,84 289,10 32,18 -235,51 -373,29 -379,79 -254,94 0,00
N 433,93 404,78 380,29 361,79 350,28 346,38 335,62 321,50 304,17 283,79 260,57
Q 71,62 67,76 57,16 41,21 21,55 90,34 124,49 157,40 188,73 218,18 245,44
Расчетные сочетания усилий Нмах=2452,38 кН Mмах 0,00 166,60 352,56 461,75 422,92 224,47 -101,69 -310,38 -399,75 -318,56 0,00
Nсоотв 2417,82 2315,53 2228,27 2161,68 2119,99 2452,38 2105,32 2121,39 2152,14 2194,54 2765,25
Nмах 2765,25 2663,31 2575,81 2508,79 2466,71 2452,38 2466,71 2508,79 2575,81 2663,31 2765,25
Мсоотв 0,00 -88,67 -27,82 87,69 186,53 224,47 186,53 87,69 -27,82 -88,67 0,00
Qмах 32,55 68,47 77,11 64,04 35,88 90,34 110,16 134,57 168,78 217,46 284,51

Расчет затяжки

¨ Расчет по прочности

Арматуру затяжки подбираем как для центрально растянутого элемента

мм2

Принимаем 9 Ø25 шт из условия расположения арматуры в сечении (см.рис.17). Тогда площадь арматуры:

мм2

 

¨ Определение потерь предварительного напряжения

Величину начального предварительного напряжения принимаем максимально допустимой

МПа

Первые потери:

- от релаксации напряжений

МПа;

- от температурного перепада

МПа

- от деформации анкеров при инвентарных зажимах

МПа

- - напрягаемая арматура не имеет перегибов;

- - натяжение производиться на упоры стенда;

- от быстронатекающей ползучести:

МПа

Н = 2659,5 кН

МПа

=0,95

МПа

Итого первые потери

МПа

 

Вторые потери

- от усадки тяжелого бетона класса В35

МПа;

- от ползучести

МПа

Н = 2578,3кН

МПа

=0,95

МПа

Итого вторые потери:

МПа

Полные потери:

МПа›100МПа

 

 


Поделиться с друзьями:

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.042 с.