直线钢腱

钢筋混凝土构件中受力纵筋的截面积与构件的有效截面积(轴心受压构件为全截面的面积)之比值。以ρ表示。梁在适筋与超筋界限时的配筋率称为最大配筋率。承载能力与一个同截面同材料的素混凝土梁的开裂弯矩相等的钢筋混凝土梁的配筋率称为该梁的最小配筋率;钢筋混凝土的构件材料(包括钢筋与混凝土)和施工费用的总造价达到最少时的纵筋配筋率称为经济配筋率。

直线钢腱基本信息

中文名 直线钢腱 外文名 Straight line steel tendon
目    的 提高混凝土抗弯能力 定    义 总截面积与构件有效面积的比值
概    述 钢筋混凝土 学    科 土木工程

混凝土断裂是混凝土材料由于裂缝的形成和发展造成的破坏。混凝土由于施工期温度控制不当或其他原因,会出现微细裂缝。在工作期间,由于荷载和温度变化等因素,这些微细裂缝会发展,部分连通、合并成一条或多条宏观裂缝并逐步扩展,最终可能导致结构破坏。在裂缝尖端两侧混凝土表面粘贴的应变片显示,在混凝土开裂之前,随着荷载的增加,裂缝尖端两侧的应变也随着增加,属于拉应变;但在某一时刻,当应变增加到峰值时,裂缝尖端处的混凝土由于应力集中而开裂,此时裂缝两侧的混凝土变形得到释放,在曲线上反映为拉应变不再增加,而荷载继续增加。由于缝端混凝土的开裂,其附近的拉应力卸载,拉应变减小,甚至出现压应变,应变峰值所对应的荷载即为起裂荷载。随着配筋率的逐渐增大,试件发生失稳破坏时,钢筋的约束力也在逐渐增大,钢筋对混凝土的约束作用也在逐渐增强,但是所有钢筋均没有屈服,属于超筋破坏。临界有效裂缝长度随着配筋率的增大而逐渐减小,说明超筋破坏时,试件的延性随着配筋率的增大而逐渐降低。钢筋混凝土试件的起裂断裂韧度与配筋率无关,是材料固有的一个参数,而失稳断裂韧度随着配筋率的增大而逐渐增大。钢筋混凝土试件的延性随着配筋率的增大而逐渐降低。

直线钢腱造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
直线 品种:电动伸缩门;型号:B-2; 查看价格 查看价格

欧科

m 13% 昆明恒盾科技有限公司
直线 品种:电动伸缩门;产品规格:4;框材质:不锈; 查看价格 查看价格

勇创

m 13% 佛山市勇创门业科技有限公司
直线 品种:电动伸缩门;型号:B-2;产品说明:单电机; 查看价格 查看价格

欧科

13% 昆明恒盾科技有限公司
GRC直线 560*30/不包含脚手架、水、电油漆 查看价格 查看价格

鑫雕建材

m 13% 重庆鑫雕建筑装饰工程有限公司
直线型接头 PG外螺纹-Swivel,SP12/PG9/M 查看价格 查看价格

ABB

13% ABB(中国)有限公司福州分公司
直线线接头 (ADAPTALOK系列)PA66材质,公制螺纹,AL13/M16/A/BL;黑色 查看价格 查看价格

ABB

13% ABB(中国)有限公司杭州分公司
直线线接头 (ADAPTALOK系列)PA66材质,公制螺纹,AL25/M25/A/BL;黑色 查看价格 查看价格

ABB

13% ABB(中国)有限公司杭州分公司
直线线接头 (ADAPTALOK系列)PA66材质,公制螺纹,AL28/M25/A/BL;黑色 查看价格 查看价格

ABB

13% ABB(中国)有限公司杭州分公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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台班 汕头市2011年4季度信息价
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台班 汕头市2011年2季度信息价
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台班 汕头市2010年3季度信息价
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(元)
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直线边桌 1.直线边桌 2.材质:镀锌方+木板材 3.产品尺寸(cm):1900×4000 4.完成本清单项目所需包括混凝土基础、固定、家具、喷漆等 的一切相关工作 5.详见详见景施00-05-34a|1个 3 查看价格 广州市番禺区兴宜达户外家具厂 广东  广州市 2022-09-16
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直线 筋混凝土电杆 15米|60.0基 2 查看价格 佛山市南海区罗村水泥制品厂    2015-03-20

弹性模量是材料在外力作用下产生的应力与伸长或压缩弹性形变之间的关系。亦称杨氏模量。其数值为试样横截面所受正应力与应变之比。它表征材料抵抗变形的能力,与材料的强度、变形、断裂等性能均有关系,是材料的重要力学参数之一。弹性模量是结构分析的重要参数,对于钢筋混凝土结构,在结构分析时弹性模量如何取值的问题,还没有完全解决 一种观点认为钢筋混凝土的配筋率很小,钢筋的影响可以忽略不计,可近似取素混凝土的弹性模量值。但大多数学者仍认为钢筋混凝土弹性模量的取值还是应该计入钢筋的影响。针对钢筋混凝土这种复合材料,刘庆涛提出了运用有限元法计算悬臂梁的挠度,根据挠度与弹性模量之间的关系间接获得复合材料弹性模量的方法。配筋率对钢筋混凝结构弹性模量的影响是明显的,在结构动力计算和超静定结构的内力计算中,配筋率较高时,若忽略钢筋对弹性模量的影响,会对计算结果造成误差。弹性模量与配筋率基本呈线性关系,钢筋混凝土复合材料的弹性模量近似取钢筋和混凝土两种材料截面面积的加权平均值是合理的,在合理的配筋率范围内,误差不超过5%。 2100433B

混凝土是实际工程中应用最广泛的建筑材料之一,其受力的过程也就是裂缝产生和扩展的过程,一旦混凝土产生裂缝,在荷载等因素的影响下,这些裂缝会进一步扩展,最终导致整个结构的破坏。为了抑制裂缝的进一步扩展,防止混凝土结构发生脆断现象,通常在混凝土中埋入钢筋、钢纤维等抗拉性能好的材料,以弥补混凝土抗拉能力的不足,提高结构的抗破坏能力。钢筋比,又称面积配筋率,钢筋混凝土构件中受力钢筋的总截面积与构件截面有效面积的比值,以百分比表示。中国“规范”对一般构件的最大、最小配筋率均有规定。构件中配置的钢筋截面面积与规定的混凝土截面面积的比值。

最小配筋率式为保证钢筋混凝土截面所能抵抗的弯矩不致小 于它的抗裂弯矩而规定的配筋率的下限值,以免构 件开裂后钢筋立即屈服而发生脆性破坏。欧洲混凝 土协会-国际预应力混凝土协会 (CEB-FIP)模式规 范还根据裂缝宽度的限值规定混凝土受拉区的最小 配筋率,以便保证结构的使用性能良好。受弯构件的配筋率达到相应于混凝土即将破坏时的配筋率,称为最大配筋率。

直线钢腱常见问题

  • 屋面脊线钢筋

    在板的节点设置里可以设置的,折角下面的B12@120和A8@200的钢筋在其它钢筋里编辑。

  • 预埋出线钢管

    电气出线钢管预埋,应该套电气安装工程定额册内‘配管配线’章节内相对应钢管暗配敷设的定额子目。

  • 腰线钢筋绘制

    1.板厚不同,分两块板画。(先画一块板偏移,然后打断成为两块板,修改属性中的板厚即可) 2.按多板布置受力筋,负筋可画辅助轴线进行画线布置。

直线钢腱文献

220 kV六角形直线钢管塔经济高度分析 220 kV六角形直线钢管塔经济高度分析

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利用 ANSYS 有限元分析软件以220 kV 六角形角钢塔建立不同呼称高的模型,根据角钢塔的受力情况,设计与之受力相同的钢管塔并建立 ANSYS 模型。在同时满足大风工况、断线情况及覆冰情况的前提下,比较钢管塔和角钢塔的用钢量及造价,最终确定钢管塔适用的经济高度。

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管线钢 管线钢

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页数: 14页

评分: 4.6

管线钢 一、 管线钢的概述 1、 概念 管线钢主要用于石油、 天然气的输送。制造石油天然气集输和长输管或煤炭、 建材浆体输送管等用的中厚板和带卷称为管线用钢( LPS)。石油钢的强度一 般要求达到 600~700MPa;钢中 O、S、P、N、C总含量不大于 0.0092%;钢 中脆性 Al 2O3夹杂和条状 Mn夹杂为痕迹状态。 管线钢主要用于加工制造油气管线。 油气管网是连接资源区和市场区的最便 捷、最安全的通道,它的快速建设不仅将缓解铁路运输的压力,而且有利于 保障油气市场的安全供给,有利于提高能源安全保障程度和能力。 2、管线钢类型 管线钢可分为高寒、高硫地区和海底铺设三类。从油气输送管的发展趋势、 管线服役条件、主要失效形式和失效原因综合评价看,不仅要求管线钢有良 好的力学性能,还应具有耐负温性、耐腐蚀性、抗海水和 HSSCC性能等。这 些工作环境恶劣的管线,线路长,又不易维护,对

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钢腱施拉之前,必须检视所有抓握器等是否装置妥善,否则,冒然施拉。极易造成危险。校正施拉机上拉力表之准确性,使于钢腱伸长量计算之拉力误差在5%以内。

检查无误后,即可将施拉械放至梁施拉端的锚柱外,将穿有钢腱并已装妥抓握器(或铆钉头)的钢钣于施拉械前端的端钣或环钣锁牢。即可准备施拉。

施拉作业,最好于当地气温与梁身混凝土温度相若时施行,如气温低于混凝土温度甚多时。则在前算钢腱伸长量外,虑另加因温度差而增加的伸长量。应注意施拉时钢腱的应力不得超过最低终极强度的80%。

施拉械(tensioning machine)多为油压动力,亦如一般的油压千斤顶(oil jack),其上附有压力表。用以显示施拉的拉力。

在进行预力施拉之前。应先将各钢钢腱拉紧,使其无松弛(slack)或下垂(sag)现象。然后于各钢腱紧贴梁端端模处以油漆作一标记,作为将来计算钢腱伸长量的基准线,同时记录此时施拉械上压力表的拉力读数。作为初读数,并予以推算施拉至应有拉力时的末读数,作属为将来施拉时控制拉力之需。

前述各项作业完成后,始可进行施拉。施拉时启动油压机开关阀。千斤顶即缓缓拉动贴于锚柱面上的钢腱(个别施拉法)或穿有钢腱的厚钢钣,由于各钢腱已与钢钣锁紧,因而施拉之拉力,即透过厚钢钣而均匀分布于各钢腱承受,钢腱受拉时,因其弹性的特性而伸长,此畴时必须贯注全神于施拉械之压力表。待其读数到达预先计算之末读数时。应即停止施拉。并将拉力固定于此末读数上,随即于梁端端模处依前在钢腱上标示之基线,量取其伸长量,以其与事先由拉力与应变曲线上计算所得的伸长量相印证,如两者无误或极为接近时,应即视属为恰当,倘未达预定伸长量时,应再施加拉力,直至达到钢腱有足够的伸长量时为止(所施拉力已达计算所需而其伸长量未达预定长度的原因,是因钢腱伸长时可能遭遇若干装置摩擦而产生拉力损耗之故)。至此,则即认定钢腱上承受的拉力已达预先计算的所需,应即完全停止施拉。如施拉端使用抓握器,应即将锥型梢全力推挤至套筒中空之内,以至完全将钢腱锁紧为止,一般多于千斤顶上装设推挤装置,在施拉的同时自动推挤。如是铆钉头松懈时,则铆钉头即因施拉而自动锁紧于钢钣之上。待抓握器完全锁紧后,始可松脱施拉器,完成施拉作业。此时的钢腱即在两端抓握器锁固下,维持施拉时的拉力。 2100433B

钢腱伸长量指每根钢腱在预应力的作用下的伸长量。在工程上,必须预先计算知道钢腱的伸长量。伸长量的计算分为两种情况:不考虑摩擦力和考虑摩擦力。

不考虑沿钢腱的摩擦损失

若钢腱均均一应力

沿其全长
的伸长量可由下式计算得到:

在预力超过该纲腱比例限值时。上式就不可应用,需另参考应力-应变图,求出

的相对应值。

在钢腱施预拉以前。常有若干定量的松弛。如用填隙版的Prescon系统,常计算填隙片长度此松弛必需酌减。再者可能要扣除干缩于在预拉时混凝土的弹性缩短。故填隙片的长度,必等于纲腱的弹性伸长,再加钢腱内的松弛量,以及预力转移时的混凝土缩短。相反,钢腱的弹性伸长量,必由外表伸畏量(apparent elongation),减去初始松弛(initial slack)以及混凝士的弹性缩短而得。

此钢腱内的松弛量极不易准确决定。因此,通常给出初始拉力

,然后测得其伸长量
。其次不考虑混凝土的缩短作用,而钢腱的总弹性伸长量可由下式计算 :

伸长量=

例题:

一Prescon纲索18.3m长(见图1),在一端预拉,其初始预力,刚在预力转移时,达到1035MPa。假定在钢索内并无松弛。在预力转移时混凝土干缩为0.0002。并在混凝土中的平均压缩沿钢腱全长为5.5MPa。用

=26,000 MPa,
=200,000 MPa。计算所需填隙片的长度,并忽略填隙片的弹性缩短,与沿钢腱的摩擦力。

解:

钢材的弹性伸长量为:

由干缩所引起的混泥土缩短为:

填隙片的长度为:

若需102mm长的填隙片插入端锚中,在预应力转移后,钢腱仅剩1035MPa的初始预力。

考虑沿钢腱上的摩擦损失

具一定半径R的一根弯曲钢腱,在离开千斤顶端某距离的骷点上,其应力为:

变化到
的应力,在弯曲钢腱全长上的平均应力
为:

上式在图2中,用圆解分析,其中虚线给出了
的值。

钢腱全长L上的全拉伸量为:

若作近似值解答,
的中值,可用来计算其伸长量;于是得:

例题:

一钢腱24.4 m长,若沿该圆形曲线上施预拉(图2),R为31m。1240MPa的单位预应力经由千斤顶端施加,并获得其总伸长量为122mm。已知

=210,000MPa,试计算该钢腱远端处的应力

解:

近似法钢腱中平均应力为:

因最大应力为1240MPa,假定应力依均一减小,则其最小应力
为860MPa。

正确解法给出

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