1) prestressed steel box girder
预应力钢箱梁
1.
The paper mainly analyses the prestressed steel box girder.
本文主要对预应力钢箱梁进行了振动理论分析。
2) prestressed steel box girder bridge
预应力钢箱梁桥
3) Simply supported steel box girder with prestressed tendons
预应力简支钢箱梁
1.
Based on the experimental result of model experiment of simply supported steel box girder with prestressed tendons,models of simply supported steel box girder and simply supported steel box girder with prestressed tendons were established by using finite element analysis software ANSYS and mode analysis was carried on to them.
以预应力简支钢箱梁模型试验的测试结果为基础,应用有限元分析软件ANSYS建立普通简支钢箱梁和预应力简支钢箱梁模型并对其进行模态分析,将有限元计算结果和模型试验测试结果进行对比,从而验证预应力简支钢箱梁有限元模型的正确性。
2.
Based on the result of model experiment of a simply supported steel box girder with prestressed tendons,finite element models of a simply supported steel box girder and a simply supported steel box girder with prestressed tendons were established with ANSYS finite element analysis software.
以预应力简支钢箱梁模型试验的测试结果为基础,应用有限元分析软件ANSYS建立了普通简支钢箱梁和预应力简支钢箱梁有限元分析模型,分析结果得到模型试验的良好验证,并用该模型分析了预加力对简支钢箱梁的固有频率的影响以及钢索索力大小、钢索截面面积和钢箱梁钢板厚度对预应力简支钢箱梁固有频率的影响。
3.
This paper presents the influence of the magnitude of prestress force,eccentricity of anchor on natural frequency of simply supported steel box girder with prestressed tendons.
建立了预应力钢箱梁振动性能的非线性分析模型,并推导了曲线型布索的预应力简支钢箱梁自振频率计算公式;以曲线型布索的预应力简支钢箱梁试验模型为基础,应用有限元分析软件ANSYS建立了预应力简支钢箱梁模型并对其进行模态分析,通过模型试验的自振频率测试结果和有限元分析结果验证了理论公式推导的正确性;采用理论计算和有限元数值计算相结合的方法研究了预应力钢索索力、锚固位置对预应力简支钢箱梁自振频率的影响。
4) steel box girder stress
钢箱梁应力
5) pre-stressed box girder
预应力箱梁
1.
Analysis of quality problems in pre-stressed box girder construction and their prevention;
预应力箱梁施工质量问题分析及预防
6) prestressed box girder
预应力箱梁
1.
Prefabrication and hoisting of 30m prestressed box girder;
30 m预应力箱梁的预制与吊装
2.
The analysis of the prestressed box girder construction scheme of Xiuyanhe Bridge;
秀延河大桥预应力箱梁施工方案浅析
3.
The finite-element analysis and reinforcement of 28m span prestressed box girder are introduced.
以上海明珠线中潭路车站结构设计为例 ,分析比较了高架轻轨车站在荷载取值、工况、内力组合、结构计算等方面不同于一般民用建筑的特殊性 ,探讨了温度变化、支座沉降产生的内力对结构配筋的影响 ,介绍了 2 8m跨度预应力箱梁的有限元计算及配筋 ,为以后此类结构的设计提供了参考。
补充资料:预应力钢结构
在结构上施加荷载以前,对钢结构或构件用特定的方法预加初应力,其应力符号与荷载引起的应力符号相反;当施加荷载时,结构或构件先抵消初应力,然后再按照一般受力情况工作的钢结构称为预应力钢结构。图1a、b分别为预应力钢梁和预应力钢桁架的示意图。大跨度房屋建筑结构、吊车梁、桥跨结构、大直径贮液库、压力管道和压力容器等都可采用预应力钢结构。靠张紧钢丝绳、钢丝束等柔索维持平衡的钢塔桅结构(见塔式结构、桅式结构)和悬索结构,实际上也是预应力钢结构。此外,对已建成的钢结构工程,也可用预应力钢结构的原理进行加固。
钢结构建立预应力的方法主要有三种:①张拉设在钢结构里或外的柔性杆,对结构或构件的整体或一部分建立初应力,柔性杆通常采用高强度钢丝束(绳)或圆钢。这时柔性杆的初应力是受拉;结构或构件的初应力是一部分受压、一部分受拉。这些初应力彼此相互平衡,当与荷载引起的应力叠加时,柔性拉杆的应力增加,而结构或构件各部分的应力将小于相应非预应力结构或构件的实际应力,从而可减小截面。实质上这是利用抗拉强度很高的钢材代替一部分普通钢材,是工程中应用较多的方法。②在超静定结构安装时,升高或降低某些支座以建立预应力。如两跨连续梁,先降低中间支座建立初弯矩,当与荷载引起的弯矩叠加时,可减小起控制作用的支座弯矩,从而节约钢材。③强制结构部件在有弹性变形状态下进行组装,利用恢复变形的能力以建立预应力。如由两根T形钢组成的I形钢梁,先对I形钢反向施加预顶力后,将两根T形钢焊接成整体;整体梁在卸除预顶力后即建立起预应力,该预应力在梁截面的中间部分与荷载引起的应力同号,但上、下翼缘与荷载引起的应力异号;预应力与荷载引起的应力叠加所得梁截面的应力较均匀,上、下翼缘的最大应力较小,从而提高了梁的承载能力,节约了钢材。
预应力的建立可以一次完成,也可随结构或构件上荷载的增加而分阶段多次完成。前者称为单次预应力,后者称为多次预应力。多次预应力钢结构常比单次预应力钢结构受力更合理,材料利用更充分;但技术要求较高,施工也复杂。
与非预应力钢结构相比较,预应力钢结构还可扩大结构或构件的弹性工作范围,减小挠度,更有效地利用高强度钢材,从而改善结构或构件的工作状况。但是,建立钢结构预应力常需设置柔性拉杆的支承脚和锚固夹头等附加零件,致使结构或构件的构造复杂,制造和安装费工。此外,复杂的结构构造和高应力状态下高强度钢的应用,往往使结构或构件的应力集中和加大脆性断裂的可能性。对柔性拉杆的防腐和防火也需要予以重视。
在设计预应力钢结构及计算其整体和各部件的强度、稳定和变形时,不但应考虑结构在制造、运输、安装和使用过程中各种荷载的作用,而且还应考虑预应力的作用,以保证结构的安全和正常使用。
钢结构建立预应力的方法主要有三种:①张拉设在钢结构里或外的柔性杆,对结构或构件的整体或一部分建立初应力,柔性杆通常采用高强度钢丝束(绳)或圆钢。这时柔性杆的初应力是受拉;结构或构件的初应力是一部分受压、一部分受拉。这些初应力彼此相互平衡,当与荷载引起的应力叠加时,柔性拉杆的应力增加,而结构或构件各部分的应力将小于相应非预应力结构或构件的实际应力,从而可减小截面。实质上这是利用抗拉强度很高的钢材代替一部分普通钢材,是工程中应用较多的方法。②在超静定结构安装时,升高或降低某些支座以建立预应力。如两跨连续梁,先降低中间支座建立初弯矩,当与荷载引起的弯矩叠加时,可减小起控制作用的支座弯矩,从而节约钢材。③强制结构部件在有弹性变形状态下进行组装,利用恢复变形的能力以建立预应力。如由两根T形钢组成的I形钢梁,先对I形钢反向施加预顶力后,将两根T形钢焊接成整体;整体梁在卸除预顶力后即建立起预应力,该预应力在梁截面的中间部分与荷载引起的应力同号,但上、下翼缘与荷载引起的应力异号;预应力与荷载引起的应力叠加所得梁截面的应力较均匀,上、下翼缘的最大应力较小,从而提高了梁的承载能力,节约了钢材。
预应力的建立可以一次完成,也可随结构或构件上荷载的增加而分阶段多次完成。前者称为单次预应力,后者称为多次预应力。多次预应力钢结构常比单次预应力钢结构受力更合理,材料利用更充分;但技术要求较高,施工也复杂。
与非预应力钢结构相比较,预应力钢结构还可扩大结构或构件的弹性工作范围,减小挠度,更有效地利用高强度钢材,从而改善结构或构件的工作状况。但是,建立钢结构预应力常需设置柔性拉杆的支承脚和锚固夹头等附加零件,致使结构或构件的构造复杂,制造和安装费工。此外,复杂的结构构造和高应力状态下高强度钢的应用,往往使结构或构件的应力集中和加大脆性断裂的可能性。对柔性拉杆的防腐和防火也需要予以重视。
在设计预应力钢结构及计算其整体和各部件的强度、稳定和变形时,不但应考虑结构在制造、运输、安装和使用过程中各种荷载的作用,而且还应考虑预应力的作用,以保证结构的安全和正常使用。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条