这种方法的好处是不需要设置附加钢筋,但梁底保护层却整体变厚了
丢转身了你
2021年02月01日 00:39:57
只看楼主

力图中线段a-1代表了形式图中构件A,线段a-1的长度代表了构件A的内力大小。例:力图中,a-1段长度为,则构件A的内力为。 在形式图中从某个构件的一个结束节点开始,以顺时针方式读取该节点周围的标注,观察它在力图中力的方向,并将此方向移至形式图中。如若力指向该点,则受压力;若指出该点,则受拉力。 01 下面以一个更复杂的例子来巩固下图解静力学这个知识点: 同样的,第一步对图形进行标注,重点在于顺时针标注

力图中线段a-1代表了形式图中构件A,线段a-1的长度代表了构件A的内力大小。例:力图中,a-1段长度为,则构件A的内力为。

在形式图中从某个构件的一个结束节点开始,以顺时针方式读取该节点周围的标注,观察它在力图中力的方向,并将此方向移至形式图中。如若力指向该点,则受压力;若指出该点,则受拉力。

01

下面以一个更复杂的例子来巩固下图解静力学这个知识点:

同样的,第一步对图形进行标注,重点在于顺时针标注

从形式图的左下角开始,在力图中做a-1线平行于形式图中的A-1线,g-1线平行于G-1线。A-1与G-1相交区域为1。因此,在力图中a-1与g-1相交点为1


紧接着,1-2与G-2相交区域为2.所以,在力图中做1-2线与g-2线,相交点为2. 以相同的方法,在力图中能得到所有点以及各构件的受力情况。


例:以构件C的左下端点为例,以顺时针方向读取,从C到5。力图中此点的受力方向为从右上到左下,因此,形式图中,力指向此点,则此点受压。力图中C-5线的长度则代表了此杆件受力的大小。


02

以下例举了一些用到图解静力学的实际案例:


此桥是日本的Shiosai Bridge, 建立于1995年。它使用了图解静力学的方法,使桥的下端构件受力相同。


英国Royal Albert Bridge采用了图解静力学的方法,使桥梁的下端构件与垂直构件受力大小相同

录于话题 施工过程中,在梁节点处,经常出现不同方向纵筋“打架”情况。相同标高的梁,几乎都存在这个问题 。那么,处理这个问题的标准做法有哪些呢?   1 图集18G901-1的标准做法 1.  钢筋弯折躲让


施工过程中,在梁节点处,经常出现不同方向纵筋“打架”情况。相同标高的梁,几乎都存在这个问题 。那么,处理这个问题的标准做法有哪些呢?



1
图集18G901-1的标准做法

1.  钢筋弯折躲让
 
将梁下部的钢筋弯折,排布在所“冲突”的梁纵筋之上,这种做法的好处是:梁底保护层厚度不变。

美中不足的是, 弯折的 纵筋下端混凝土保护层却变厚了,而且节点交接界处易存在“应力集中”情况,故钢筋弯折处保护层很容易开裂。

怎么处理? 设置“附加钢筋” 。

附加钢筋的设置要求: 直径 6mm ,间距不大于 150mm ,深入支座 150mm ,与梁下部纵筋弯起前的部分搭接 150mm 。

 
2.  钢筋整体上移
 
将下部纵筋整体上移,这种方法的好处是不需要设置附加钢筋,但梁底保护层却整体变厚了。

怎么处理? 3 种情况。

(1) 钢筋上移后,钢筋保护层≤ 50mm 时, 这时候最省事,无需任何操作。


( 2 )钢筋上移后,钢筋保护层> 50mm 时,设置保护层 防裂构造措施 。例如钢筋网片,注意:设置钢筋网片,同样要深入支座 150mm 。

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