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斜杆索下端斜率为 0 时,索无承重能力,此时为斜索之极限长度 。 fig. 2.85,斜拉杆的极限长度及效率,代入(2.62)得顶部切向力 n v t h= t sin ,由 (2.39) ,下端斜率为 0 时的解 为 (2.64),(2.65),h=y(amax)= a max,由式(2.64,65)得 fig. 2.86 给出 时的结果:,(2.66),上图也可用于求悬索桥主缆最大跨度 (对 ) 考虑 时, 相当于 此时由图2.86,若把索做成变截面,使点点应力相等,其 为图中之点划线。,虚线表明 时,抛物线误差很小。,(2.73),实际斜拉索只是此极限长度的一部分,fig. 2.88 对这一段索下支点 支反力,(2.72),(2.74) 斜索效率,(2.75),而杆单元的竖向力和水平力为,当 时, 见 fig. 2.89。,1.0,索鞍:索鞍处弧线引起索丝的弯曲 应力 见fig. 2.90,6) 索的弯曲,当r = 7 m , d = 5 mm ,e = 205 gpa ,时, b= 73 mpa, 0.1 fd。 为使绕线轴时钢丝不出塑性变形, b 600 mpa,线轴直径,因活载、风载、温度、主缆或斜拉杆线形会改变,此时,若索靴铰接、无摩擦力,则不引起附加弯曲应力。见fig. 2.92-2.94,ii) 索靴:,主缆变形,索靴变形,但实际有摩擦, 此时相当于索 靴不转动。 见fig. 2.95、 2.96。,(2.78),(2.79),(2.80),可得 (2.77),按支座转动:,(2.81,2.82) 此值与索丝直径无关,由于t相同,故 t相等。 fig. 2.97,最大弯曲应力,jcb = acbd2/16,当张力由 增至 时,由 (2.18) 可得端点 转角增量(水平投影长 a 的纯粹的索) (2.83) 当 ,a = 300 m, , ,则,由(2.82)得 是 的 20%。 但原疲劳应力幅为 现疲劳应力幅为 , 几乎增大一倍。,iii) 索夹:fig. 2.98,夹紧力使索丝间不能相对滑动,可用索靴的结果 fig. 2.96,由式(2.78)局部弯曲: 可得 (与 无关),(2.84),的夹紧力使索丝间不滑动,产生弯矩 (2.85) 等效索夹长度,见 fig. 2.99。 等效索夹长度可用来简化分析。,(2.86),考虑主缆线形改变使索夹有 转角,由于索夹,考虑fig. 2.100,对称支座转动 时,索夹弯矩 (2.87) 反对称支座转动 时,索夹角转角 , 导致两侧主
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