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預應力鋼結構ppt

這是預應力鋼結構ppt,包括了預應力空間鋼結構預應力的施加方法通常有兩種,預應力網格結構,預應力網格結構有下列特點,索穹頂結構,張弦梁結構,現代預應力建筑鋼結構的研究簡介等內容,歡迎點擊下載。

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預應力大跨度空間鋼結構的應用與展望 預應力網格結構 現代預應力技術與空間網格結構(包括網架與網殼)相結合便可構成預應力網格結構。通常施加預應力的方案有兩種:一種是在網架的下弦平面下設置預應力索,如圖1a所示,也可在網殼的周邊設置預應力索,如圖1b所示,通過張拉預應力索建立與外載作用反向的內力和撓度;另一種是通過網格結構支座高差強行調整就位(通常為盆式擱置就位,在使用階段達到支座最終反力趨向于均勻化),使網格結構建立預加應力,如圖1c所示。 預應力網格結構有下列特點: (1)可采用高強度預應力拉索作為網格結構的主要受力桿件,以降低材料耗量。 (2)可采用多次分批施加預應力及加荷的原則(多階段設計原則),使桿件反復受力,并在 使用荷載下達到最佳內力狀態。 (3)通過預應力技術可提高整個網格結構的剛度,減小結構撓度。 (4)對于網殼結構可解決水平推力問題,適當配置支座滑動構造措施,利用預應力技術可 形成無水平反力的自平衡結構體系。 (5)對于采用改變支座就位高差,調整結構內力分布的施加預應力方案,是一種最經濟的 預應力方法。此時,對網格結構無需增加任何桿件和零部件材料。 浙江黃龍體育中心體育場為我國目前跨度較大的斜拉網殼,兩塔柱間的距離達250米,每塊月牙形網殼上弦面上巧妙地設置了九道穩定索以抵抗向上的風荷載。 深圳市游泳跳水館采用了由縱橫向立體桁架系、四根桅桿及十六根斜拉鋼棒(其中四根又各再分為三根)組合的雜交空間結構,見圖3。 索穹頂結構 由美國工程師蓋格爾首次研究開發的索穹頂結構用于1988年韓國漢城奧運會體操館(直徑120米)和擊劍館(直徑90米)。它由中心環、受壓圈梁、脊索、谷索、斜拉索、環向拉索、立柱和扇形膜材所組成,見圖4。此后,美國工程師李維進一步開發了雙曲拋物面—張拉整體穹頂用于1996年美國亞特蘭大奧運會主體育館—喬治亞穹頂(240米×193米橢圓形平面)。它與索穹頂不同的有四點:一是適用于橢圓形平面,二是以兩向斜交的上弦索網代替脊索與谷索,三是要增設中央桁架,四是以平面投影為菱形的膜材代替扇形膜材,見圖5。 張弦梁結構 張弦梁結構是最近幾年發展起來的大跨度鋼結構,它可用于屋蓋結構,見圖6a,也可用于樓層結構見圖6b,還可用于墻體結構(如玻璃幕墻的立柱)。 我國已建成的弓形預應力鋼結構近20幢,其中有代表性是:烏魯木齊石化總廠游泳館,跨度80m,用鋼指標43.5kg/m2;北京國展中心八號館,跨度60m,用鋼指標31.7kg/m2;釣魚臺國賓館網球館,跨度40m,用鋼指標32.5kg/m2;在東北還進行了165m跨度弓形預應力鋼結構的試拼裝。

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