在这两点,同时存在最大弯曲正应力和最大扭转切应力,其值分别为电动机轴图8-10电动机轴4.强度条件因为承受弯矩与扭矩的圆轴一般由塑性材料制成,故可用第三、第四强度理论来建立强度条件。内力分析并画弯矩图和扭矩图。按第三强度理论进行强度校核,有按第四强度理论进行强度校核,有计算结果表明,高速轴强度足够。......
2023-06-19
金属基础常专用于直线塔,如图351所示。
(1)上拔力为
式中 G0——倒截锥体土重,t,;
T——上拔力;
Q0——基础自重;
K——稳定安全系数。
(2)主柱强度为:
图351 金属基础
式中 A2——主柱角钢断面积;
N——作用于立柱上的轴向力;
Mx、My——作用于主柱上正面和侧面的弯矩;
Wx、Wy——主柱角钢平行轴断面系数;
[σ]——钢材允许应力。
[σⅠ]=15.70kN/cm2
[σⅡ]=17.66kN/cm2
[σⅢ]=21.58kN/cm2
作用于主柱上正侧面的弯矩为:
式中 S1——斜材水平分力;
S2——基础横撑的水平抵抗力。
S2=l1m1d1h1
式中 l1——横撑角钢长度;
d1——横撑角钢宽度;
h1——横撑埋置的深度;
m1——土壤特性系数。
式中 M0——立柱侧面土壤抵抗弯矩;
b0——立柱角钢宽度;
h0——主柱深度。
(3)横撑强度为
其中
式中 Wy——横撑角钢的平行轴断面系数。
(4)底板强度。底板由纵横各5根角钢组成。
1)a—a构件
式中 P0——作用于构件内的轴向力,;
θ1——斜撑与水平材的夹角;
Ma——作用于构件上的弯矩,。
2)b—b构件
式中 Mb——作用于构件上的弯矩,。
3)c—c构件
式中 Mc——作用于c—c构件上的弯矩,。
(5)斜撑强度为:
式中 Pa——斜撑的轴向力,;
Aa——斜撑的截面积。
有关输电线路基础施工新技术的文章
在这两点,同时存在最大弯曲正应力和最大扭转切应力,其值分别为电动机轴图8-10电动机轴4.强度条件因为承受弯矩与扭矩的圆轴一般由塑性材料制成,故可用第三、第四强度理论来建立强度条件。内力分析并画弯矩图和扭矩图。按第三强度理论进行强度校核,有按第四强度理论进行强度校核,有计算结果表明,高速轴强度足够。......
2023-06-19
图8.4预应力混凝土受弯构件截面混凝土应力由于对混凝土施加预应力,构件在使用阶段截面不产生拉应力或不开裂。表8.8、表8.9给出了仅在截面受拉区配置预应力钢筋的先张法和后张法预应力混凝土受弯构件在各个受力阶段的应力分析。表8.8先张法预应力混凝土受弯构件各阶段的应力状态续表表8.9后张法预应力混凝土受弯构件各阶段的应力状态图8.5所示为配有预应力钢筋Ap、A′p和非预应力钢筋As、A′s的不对称截面受弯构件。......
2023-09-19
1)计算简图仅在受拉区配置预应力钢筋的预应力混凝土受弯构件,当达到正截面承载力极限状态时,其截面应力状态和钢筋混凝土受弯构件相同。图8.7为矩形截面预应力混凝土受弯构件正截面受弯承载力计算简图。4)受弯构件使用阶段正截面裂缝控制验算预应力混凝土受弯构件,在使用阶段按其所处环境类别和结构类别确定相应的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值,并按下列规定进行......
2023-09-19
预应力混凝土轴心受拉构件从张拉钢筋开始直到构件破坏,截面中混凝土和钢筋应力的变化可以分为两个阶段:施工阶段和使用阶段。先张法轴心受拉构件各阶段的应力状态如表8.5所示。至此,预应力钢筋已完成第一批预应力损失σlI。破坏时,预应力钢筋及非预应力钢筋的拉应力分别达到抗拉强度设计值fpy、fy。......
2023-09-19
分析主塔基础结构的受力状态,桩基基础承受来自桥塔巨大的面内及面外弯矩、背索斜向上的拉力,以及P7#墩传递的水平力及竖向力。综合其受力特点,桥塔基础设计分为两部分:一部分为桥塔承台基础;一部分为后背索锚碇基础。图5-21主塔基础外形基于主塔基础受力的复杂性和特殊性,在主塔承台及背索锚碇处分别进行两组静压试验和静推试验。锚桩最终上拔量最大为2.97 mm,符合规范要求。......
2023-07-01
式表明,无黏性土临界水力梯度受两个因素的影响:一是土体有效容重(浮容重);二是作用在土体上的附加应力。一般说来,土体的有效容重相对是个不变量,即式中的第一项为常数;而土体中的附加应力则是一个不断变化的量,表明无黏性土体的临界水力梯度随附加应力的增加而增加。......
2023-06-28
如前所述,扩展基础的结构设计主要包括基础底板厚度和配筋计算,对于柱下独立基础,其基础底板厚度由抗冲切或斜截面抗剪切条件控制,底板的配筋仍由抗弯条件控制。对于柱下独立基础,当冲切破坏锥体落在基础底面以内时,应验算柱与基础交接处以及基础变阶处的受冲切承载力。......
2023-08-28
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