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文档简介
1、 本章内容简介:,4.1拱结构的形式和特性,4.2三铰拱的内力计算,4.3三铰拱的压力线和合理拱轴,*4.4悬索结构,4.1拱结构的形式和特性,一、拱结构,在竖向荷载作用下,支座会产生向内的水平反力(推力)的曲线形结构,称为拱结构。,二、拱结构的形式,1、基本形式,般有三铰拱、两铰拱和无铰拱三种基本形式,2、带拉杆的拱结构,三、拱结构的力学特性,拱结构截面内一般有弯矩、剪力和轴力,但在竖向荷载作用下,由于有水平推力的存在,使得其弯矩和剪力都要比同跨度、同荷载的梁小得多,而其轴力则将增大。因此,拱结构主要承受压力。,4.2三铰拱的内力计算,一、支座反力的计算,1、竖向支座反力,拱的竖向反力与相当
2、简支梁的竖向反力相同,2、水平支座反力,FHA = FHB = FH,由三铰拱整体平衡条件 ,可得,取铰C左边隔离体,由 ,可得,小 结,(1) 三铰拱支座反力计算公式为,(2) 支座反力与l和f(亦即三个铰的位置)以及荷载情况有关,而与拱轴线形式无关。,(3) 推力FH与拱高成反比。拱愈低,推力愈大;如果f 0,则f ,这时,三铰在一直线上,成为几何可变体系。,二、内力的计算,试求指定截面K的内力。约定弯矩以拱内侧受拉为正。,小 结,(1) 三铰拱的内力计算公式(竖向荷载、两趾等高),(2) 由于推力的存在(注意前两个计算式右边的第二项),拱与相当简支梁相比较,其截面上的弯矩和剪力将减小。弯
3、矩的降低,使拱能更充分地发挥材料的作用。,(3) 在竖向荷载作用下,梁的截面内没有轴力,而拱的截面内轴力较大,且一般为压力(拱轴力仍以拉力为正、压力为负)。,(4) 内力与拱轴线形式(y,j)有关。,(5) 关于值的正负号:左半跨取正号;右半跨取负号,即式(4-2)中,cos(- ) = cos ,sin(- ) = -sin 。,三、内力图的绘制,一般可将拱沿跨长分为若干等分(如8、12、20等分),应用式(4-2)分别计算其内力值(注意:各截面的x、y和均不相同,可列表计算,见例4-1),然后逐点描迹,连成曲线。弯矩绘在受拉侧,剪力图和轴力图须注明正负号。,小 结,【例4-1】已知拱轴线方
4、程 ,试作图示三铰拱的内力图。,解: (1) 计算支座反力,(2)计算各截面几何参数(y和 ),(3)计算内力,用同样的方法和步骤,可求得其它控制截面的内力。列表进行计算,如表4-1所示。,q,(3) 这种在给定荷载作用下,拱处于无弯矩状态的拱轴线,是最合理的拱轴线。,四、带拉杆的三铰拱和三铰拱式屋架的计算,【例4-2】试求图示有水平拉杆的三铰拱在竖向荷载作用下的支座反力和内力。,解:该三铰拱由拉杆AB来阻止支座的水平位移,因此,拱的一个支座改为可动铰支座。相当简支梁如图4-8b所示 I,4.3三铰拱的压力线和合理拱轴,一、压力线,1、压力线的意义,拱中外力对拱身横截面上作用力的合力常为压力,
5、拱各横截面上合力作用点的连线,称为压力线,代表拱内压力经过的路线。,如果三铰拱中,某截面D左边(或右边)所有外力的合力FRD已经确定,则由此合力便可分解为该截面形心上的三个内力,rD为由截面形心到合力FRD的垂直距离;aD为合力FRD与D点拱轴切线之间的夹角。,2、压力线的图解法,(2)确定各截面合力的作用线,三铰拱各截面合力的作用线可由索多边形中的各索线来确定,当某段内竖向力连续分布时,该段的压力线为曲线。,3、压力线的用途,(1)求任一拱截面的内力,(2)选择合理拱轴,由上面分析可知,拱的压力线与拱轴曲线形式无关。因此,有了压力线之后,可以选择合理的拱轴曲线形式,应使拱轴线与压力线尽量接近
6、(以减少弯矩),最好重合(此时截面弯矩为零)。对抗拉强度低的砖石拱和混凝土拱,则要求截面上合力FR作用点不超出截面核心(对于矩形截面,压力线应不超过截面对称轴上三等分的中段范围)。,二、三铰拱的合理拱轴线,1 、合理拱轴线,在固定荷载作用下,使拱处于无弯矩状态的轴线,称为合理拱轴线。,2 、合理拱轴的数解法,由 得,上式表明,在固定荷载作用下,三铰拱的合理拱轴线y与相当简支梁弯矩图的竖标M 0成正比。,(1)满跨竖向均布荷载,【例4-4】设三铰拱承受沿水平方向均匀分布的竖向荷载,试求其合理拱轴线。,解:,三铰拱在沿水平方向均匀分布的竖向荷载作用下,其合理轴线为一抛物线。在方程(4-9)中,拱高f没有确定。因此,具有不同高跨比的任一抛物线都是合理拱轴。,(4-9),(2)竖向连续分布荷载,【例4-5】设在三铰拱的上面填土,填土表面为水平面。试求在填土容重下三铰拱的合理轴线。设填土的容重为 ,拱所受的竖向分布荷载为q = qC+ y。,精品
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