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Prestressed 콘크리트 빔은 높은 부하와 긴 거리를 처리 할 수있는 능력 때문에 건설에 널리 사용됩니다. 방위 및 균열 제어의 계산은 안전과 내구성을 보장하기 위해 필수적입니다. 이 문서는 이러한 계산에 관련된 주요 고려 사항 및 방법의 개요를 제공합니다.
Prestressed Beams의 계산 편향
Deflection는 짐의 밑에 광속의 수직 진지변환입니다. 정확한 예측은 구조상 무결성을 손상할 수 있던 과도한 구부리는을 방지하는 것을 돕습니다. 1 차적인 요인은 광속 물자 재산, 단면 차원 및 적용되는 짐을 포함합니다.
일반적인 접근법은 탄성 이론을 사용하여, 인 관성 및 탄성 계수의 순간은 중요한 매개 변수입니다. 변죽 u2013 u201cu03b4u201d u2013는 광속 이론에서 파생된 공식을 사용하여 계산될 수 있습니다:
u201cu03b4 = frac {PL^3}{48EI}, u201d
P는 부하 인 L은 스팬 길이이며 E는 탄성 계수이며, 관성의 순간입니다. prestressed 빔을 위해 초기 임신은 방어를 감소시키고, 크레프와 같은 장기적인 효과도 고려해야합니다.
Prestressed 콘크리트에 균열 통제
제어 균열은 내구성과 미적 외관을 유지하기 위해 필수적입니다. 균열은 일반적으로 콘크리트의 인장 강도를 초과하는 인장 응력으로 발생합니다. Prestressing은 콘크리트에 압축력을 적용하여 이것을 완화하는 데 도움이됩니다.
균열 통제를 위한 디자인 전략은 콘크리트에 있는 장력 긴장을 제한하고 적당한 prestress 수준을 지키. 보강 배치는 또한 균열 폭을 구속하는 역할 놀이합니다. 최대 균열 폭은 수시로 내구성 이유를 위한 0.3 mm에 제한됩니다.
균열 폭 계산을위한 방법
잠재적 균열 폭을 계산하는 것은 인장 응력과 보강의 능력을 평가하는 것을 포함합니다. 균열 폭 (w)는 공식을 사용하여 예상될 수 있습니다:
u201c w = frac {S 시간 sigma t} {E s} 시간 phi
S는 보강의 간격입니다, (sigma t)는 장력 응력입니다, (E s)는 강철의 신축성의 계수이고, (phi)는 균열 간격 요인입니다. Proper 디자인은 이 모수가 수락가능한 한계 안에 체재한다는 것을 지킵니다.