
- •5 Баллов
- •13 Баллов
- •12 Баллов
- •20 Баллов
- •5 Баллов
- •13 Баллов
- •12 Баллов
- •25 Баллов
- •5 Баллов
- •20 Баллов
- •5 Баллов
- •5 Баллов
- •7 Баллов
- •13 Баллов
- •6 Баллов
- •6 Баллов
- •6 Баллов
- •7 Баллов
- •7 Баллов
- •5 Баллов
- •5 Баллов
- •6 Баллов
- •6 Баллов
- •8 Баллов
- •5 Баллов
- •6 Баллов
- •6 Баллов
- •8 Баллов
- •6 Баллов
- •6 Баллов
- •8 Баллов
- •6 Баллов
- •6 Баллов
- •8 Баллов
- •6 Баллов
- •6 Баллов
- •8 Баллов
- •5 Баллов
6 Баллов
Замена металлической балки жесткости на железобетонную значительно увеличит величину постоянной нагрузки от собственного веса балки (Р). Следовательно, возрастут усилия во всех элементах, воспринимающих собственный вес балки жесткости и значит их поперечные сечения существенно увеличатся: кабеля, пилона, подвесок и анкерных опор.
К положительным моментам подобной замены балки следует отнести повышение динамической и аэродинамической устойчивости моста за счет увеличения массы 1 пог. метра пролетного строения и значительного увеличения логарифмического декремента колебаний для железобетона ( в 2..3 раза) по отношению к металлу.
6 Баллов
Способы повышения жесткости висячих пролетных строений:
прикрепление кабеля к балке жесткости. Практически исчезают горизонтальные перемещения кабеля, что существенно снижает "эффект нити" и "S-образный" изгиб;
постановка наклонных подвесок. Подвески вместе с участками балки образуют жесткие фигуры - треугольники, которые препятствуют горизонтальным перемещениям кабеля и т.д...(см.выше);
постановка нисходящих вант. Прямолинейные ванты существенно уменьшают прогибы балки на загруженной части пролетного строения и тем самым уменьшают "S-образный" изгиб;
постановка восходящих вант. Прямолинейные ванты существенно уменьшают перемещения кабеля вверх на незагруженной части пролетного строения, что уменьшает "S-образный" изгиб;
применение обратного преднапряженного кабеля. Второй кабель значительно уменьшает перемещения кабеля вверх на незагруженной части пролетного строения, что уменьшает "S-образный" изгиб.
8 Баллов
Конструкция кабеля может быть выполнена из:
параллельных проволок. Этот вид чаще всего используется при перекрытии сверхбольших пролетов (более 500...700 м), т.к. модуль упругости кабеля получается в пределах Ек = (1,8...2,0) 105 МПа за счет отсутствия раскручивания проволок и того, что проволоки повторяют очертание оси кабеля.
из витых канатов заводского изготовления одинарной свивки. Модуль упругости кабеля получается в пределах Ек = (1,5...1,7) 105 МПа;
из витых канатов заводского изготовления двойной свивки. Модуль упругости кабеля получается минимальным в пределах Ек = (1,3...1,5) 105 МПа за счет раскручивания проволок внутри прядей и самих прядей относительно центральной оси;
из закрытых канатов, которые формируют с использованием в нескольких наружных слоях фасонных проволок клиновидного и Z-образного сечения. Модуль упругости кабеля получается в пределах Ек = (1,6...1,8) 105 МПа.
Для увеличения Ек канаты на строительной площадке вытягивают на стенде усилием 50...60 % от разрывного, чтобы за счет снятия неупругих деформаций и уплотнения прядей эта величина стабилизируется на уровне (1,75...1,85) 105 МПа.
5 Баллов
Дополнительное задание Г. 4 на 25 баллов
Назначьте генеральные размеры однопилонного вантово-балочного моста системы "арфа" с железобетонной балкой жесткости под нагрузку типа АК , габарит Г-(9,0-С-9,0) с главным пролетом 200 м.