薄殼槽身計算方法與槽身跨度l與槽身寬度D的比值有關(guān)。當(dāng)l/D≥3時,屬長殼,可近似采用梁理論計算; 當(dāng)1/2 ≤ l/D<3時,屬中長殼,按圓柱殼的有矩理論或半有矩理論計算,在梁式渡槽中,一般l/D≥3, 因此可近似采用梁理論計算,即將槽身簡化為縱向與橫向兩個平面問題,縱向作為U形截面梁計算,橫向作為U形框架計算。拱上的薄殼槽身一般屬于中長殼,應(yīng)按殼體理論計算,視槽身為一薄壁空間體系,考慮縱向與橫向內(nèi)力相互制約,比用梁理論計算的橫向應(yīng)力明顯減小,較為經(jīng)濟(jì)合理。中國現(xiàn)在采用的方法有折板分析法、有限單元法及有限條法等。
U形薄殼渡槽槽身由鋼筋混凝土制成,具有經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、美觀且重量輕便于吊裝的優(yōu)點(diǎn)。為了將槽身支承在排架或槽墩上,在支點(diǎn)處設(shè)置支承肋,肋的外側(cè)常作成折線形,如圖所示。為了改善槽身的橫向受力狀態(tài),減小槽底橫向彎矩,在頂部每隔1~2米設(shè)置橫向拉桿。為了加大跨度,減少排架或槽墩個數(shù),U形槽身多作成窄深式的、底部加厚的斷面型式,以增加槽身縱向剛度,減小縱向、橫向應(yīng)力,有利于底部抗裂。U形薄殼有時也用于拱式渡槽的槽身,為了拱圈受力較均勻,拱上槽跨往往較短,縱向內(nèi)力不大,這時U形槽身應(yīng)作成寬淺式的、底部不加厚的斷面型式。
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考慮方便施工等因素,采取正置方式預(yù)制混凝土U型薄殼渡槽是現(xiàn)實(shí)中常用的辦法,但由于槽身底部不易搗實(shí)而往往留下無盡的隱患,最終造成保護(hù)層甚至更深層的混凝土開裂、脫落和鋼筋生銹,從而危及渡槽安全。采用環(huán)氧樹脂砂漿和環(huán)氧樹脂混凝土填補(bǔ),既具有較好的粘結(jié)性,又具有補(bǔ)強(qiáng)作用。文章以六都寨灌區(qū)渠首U型渡槽補(bǔ)強(qiáng)為例進(jìn)行探析。
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淺談鋼絲網(wǎng)水泥薄殼渡槽的施工方法
U形薄殼槽身可以置于空腹式拱上,也可作為簡支或雙懸臂梁置于排架或槽墩上,一般僅將后者稱為U形薄殼渡槽。U形主要指半圓形加直段,也泛指半圓形、半橢圓形或拋物線形,在中國應(yīng)用最廣泛的是第一種形式。U形薄殼槽身由鋼筋混凝土或鋼絲網(wǎng)水泥制成。前者因具有實(shí)用、美觀、便于吊裝等優(yōu)點(diǎn),采用較多;后者由于剛度較小且耐久性差,采用不多。在U形槽身的支點(diǎn)處必須設(shè)置支承肋,肋的外側(cè)常作成折線形,如圖所示。為了改善槽身的橫向受力狀態(tài),減少槽底橫向彎矩,槽身頂部每隔1~2m設(shè)置一根橫向拉桿。為了加大跨度,減少排架或槽墩個數(shù),U形槽身多采用底部加厚的窄深式斷面,以增加槽身縱向剛度,減小縱、橫向應(yīng)力,并提高底部抗裂能力。拱式渡槽上的U形槽身,由于跨度較小,縱、橫向應(yīng)力不大,可采用底部不加厚的寬淺式斷面。
U形薄殼槽身計算方法隨一節(jié)槽身跨度(l)對其寬度(d)的比值而異,當(dāng)l/d≥3~4時,屬長殼,可近似采用梁理論計算;當(dāng)0. 5~1
薄殼建筑是一種建筑類型。
薄殼就是利用了龜殼結(jié)構(gòu)原理,由于這種結(jié)構(gòu)的拱形曲面可以抵消外力的作用,結(jié)構(gòu)更加堅(jiān)固。龜殼的背甲呈拱形,跨度大,包括許多力學(xué)原理。雖然它只有2 mm的厚度,但使用鐵錘敲砸也很難破壞它。建筑學(xué)家模仿它進(jìn)行了薄殼建筑設(shè)計。這類建筑有許多優(yōu)點(diǎn):用料少,跨度大,堅(jiān)固耐用。薄殼建筑也并非都是拱形,舉世聞名的悉尼歌劇院則像一組泊港的群帆 。2100433B