怎樣計算預應力伸長值? 5

時間 2025-01-31 17:50:12

怎樣計算預應力伸長值?

1樓:網友

理論伸長值計算公式。

曲線預應力筋的理論張拉伸長值△lt按以下近似公式計算:

lt=(1+exp[-(k lt+ uθ)]fj/(2apep) lt

式中: fj ——預應力筋的張拉力;

ap ——預應力筋的截面面積;

ep ——預應力筋的彈性模量;

lt ——從張拉端至固定端的孔道長度(m);

k ——每公尺孔道區域性偏差摩擦影響係數;

u ——預應力筋與孔道壁之間的摩擦係數;

從張拉端至固定端曲線孔道部分切線的總夾角(rad)預應力束摩擦係數表。

預應力筋種類 k u

有粘結鋼絞線(預埋波紋管)

無粘結鋼絞線。

預應力張拉伸長量計算公式

2樓:孤白初

預應力張拉理論伸長量中鋼絞線理論伸長值計算如下:理論伸長值計算公式:△l=pp×l/(ap×ep),理論伸長值計算公式:

l=pp×l/(ap×ep),其中,pp=p【(1+e-(kl+μθ2】,pp—預應力筋的平均張拉力,取張拉端的拉力與計算截面處扣除孔,θ—從張拉端至跨中曲線孔道部分切線的夾角之和(單位弧度)。

預應力張拉實際伸長量計算公式的含義是什麼?

3樓:航鐵一客

實際伸長量是考慮了張拉前的鋼絞線在管道中是鬆弛狀態,所以初應力的伸長量會比較大,所以不能要把初應力扣除,用10%~25%之間的伸長量代替0~10%的伸長量。所以實際總伸長量=(25%伸長量-10%伸長量)*2+(100%伸長量-25%伸長量)

預應力伸長量的計算,按10%、30%、50%、80%、100%怎麼計算呀

4樓:清寧時光

太多了,一般分3級就行了,15%,30%,100%

伸長量=100%+30%-2x15%

預應力張拉理論伸長量具體計算公式!

5樓:科創

鋼絞線理論伸長值計算理論伸長值計算公式:△l=pp×l/(ap×ep)其中:pp=p[(1+e-(kl+μθ2] 式中:

pp—預應力筋的平均張拉力,取張拉端的拉力與計算截面處扣除孔道摩擦損失後的拉力的平均值;p1—預應力筋張。

預應力張拉實際伸長量計算公式的含義是什麼

6樓:

預應力張拉伸長量計算1、 預應力張拉時,鋼絞線初始鬆弛狀態時的伸搜歲長量是不應作為計算,在預應力剛好受力時的伸長量設 設張拉到20%的應力設為δ2(或20%油表讀數),對應伸長值褲檔讀數l2,張拉100%的應力設為δ3(或100%油表讀數),對應伸長值讀數 計算:彈性模量公式:e=δl/△l泊松比公式:

e/l=δ/le:彈性模量,l:總長度,△l:

伸長量。因根據一根鋼絞線的彈性模量恆定,對應同一根鋼絞線的泊松比也是恆定:故:

2/△l2=δ3/△l3張拉到20%的應力設為δ2(或20%油表讀數),對應伸長量:△ l2= l2-x,張拉100%的應力設為δ3(或100%油表讀數),對應伸長量:△ l3= l3-x,ε=2/(l2-x)=δ3/(l3-x)x=(δ3* l2-δ2* l3)/(3-δ2)實際總的伸長量:

l= l3-x得: △l=δ3(l3-l2)/(3-δ2)備註世純睜:因為實際δ3(張拉力)不等於理論δ3(100%張拉力),實際δ2(張拉力)不等於實際δ2(20%張拉力),故 △l=δ3(l3-l2)/(3-δ2)不等於△l=100(l3-l2)/(100-20)=5(l3-l2)/4。

在資料上必須反應實測張拉讀數和張拉伸長量。

應力應變曲線求伸長率的方法

7樓:網友

材料在拉伸條件下的五種應力應變曲線。在拉伸試驗中,可以直接得到載荷-伸長曲線(f-△l)。為了建立拉伸試驗的失效指標,以試樣的初始截面積s0。

和初始標距長度 l0分別除載荷f和伸長△l,得到標稱應力 σ=f/s0和標稱應變δ=△l/l0為座標的應力-應變曲線(σ-由於s0和 l0都是常數,所以f-△l和 σ-曲線在形狀上是相同的。

拉伸試驗反映的資訊:彈性變形、塑性變形和斷裂(三種基本力學行為),能綜合評定材料的力學效能。同時通過拉伸試驗可測材料的彈性、強度、延伸率、加工硬化和韌性等重要的力學效能指標,是材料的基本力學效能。

a.在工程應用中,拉伸效能是結構靜強度設計的主要依據之一。

b.提供**材料的其它力學效能的參量,如抗疲勞、斷裂效能。

c.研究新材料,或合理使用現有材料和改善其力學效能時,都要測定材料的拉伸效能。

1、純彈性型∶

有這種 σ-曲線的材料主要是大多數玻璃、陶瓷、岩石、橫向交聯很好的聚合物、低溫下的金屬。

2、彈性-均勻塑性型∶

這種σ-δ曲線的材料主要是許多金屬及合金、部分陶瓷和非晶態高聚物。對於高聚物,儘管彈性變形和塑性變形與金屬有相仿σ-δ曲線,但在變形本質上是有一定區別的。

3、彈性-不均勻塑性型∶

有這種σ-δ曲線的材料主要是低溫和高應變速率下的面心立方金屬,其塑性變形常常不是通過滑移而是孿生。當孿生應變速率超過拉力試驗機夾頭運動速度時,負荷會突然鬆弛而呈現記錄到的鋸齒形 σ-曲線。某些含碳原子的體心立方鐵合金以及鋁合金低溶質固溶體也有類似的 σ-曲線。

4、彈性-不均勻塑性-均勻塑性型∶

有這種 σ-曲線的材料主要是一些體心立方的鐵基合金和若干有色金屬。與彈性-均勻塑性型的σ-δ曲線的不同之處在於中間增加了一段不均勻塑性屈服區。

5、彈性-不均勻塑性-均勻塑性型∶

有這種σ-δ曲線的材料主要是一些結晶態高聚物和未經拉伸的線形非晶態高聚物。受拉結晶高聚物出現這種情況是因為有兩個因素相互制約的結果,開始變形時,結晶高聚物中原有的結晶結構被破壞,隨之發生細頸屈服,從而載荷下降,繼續增加應變可促使變形最劇烈的區域重新組合成新的、方向性好和強度高的結晶結構。隨著這種新結構的增多,應力-應變曲線再次上公升,直至斷裂。

線形非晶態高聚物受拉伸在形式上呈現十分相似的σ-δ曲線,但細頸的發生是由於線形大分子鏈段的取向而不是結晶結構的變化。

8樓:零點

可以用材料應力應變曲線下的面積的大小來衡量材料韌性大小。這就兼顧了材料的強度與塑性。

材料試驗三個階段:彈性階段,屈服階段,破壞階段。要判斷材料的韌性,只要看屈服階段。

dao試驗曲線縱座標表示應力,橫座標表示變形。在屈服階段,如果從開始進入屈服點,到徹底破壞,這個延長階段比較長,證明材料的韌性比較好,反之為脆性材料。

擴充套件資料:當應力低於σe 時,應力與試樣的應變成正比,應力去除,變形消失,即試樣處於彈性變形階段,σe 為材料的彈性極限,它表示材料保持完全彈性變形的最大應力。

當應力超過σe 後,應力與應變之間的直線關係被破壞,並出現屈服平臺或屈服齒。如果解除安裝,試樣的變形只能部分恢復,而保留一部分殘餘變形,即塑性變形,這說明鋼的變形進入彈塑性變形階段。σs稱為材料的屈服強度或屈服點,對於無明顯屈服的金屬材料,規定以產生殘餘變形的應力值為其屈服極限。

9樓:鏌掔帠aaa鉁

應力應變曲線求伸長率的方法它是有乙個公式的。你把數值帶進去就可以了的。

10樓:斂殊利

近年來,隨著高分子材料的飛速發展,塑料作為其中重要的應用,各種效能有了顯著的提高,在某些領域已經有了取代木材、金屬材料的趨勢。

國高材分析測試中心高速拉伸試驗機。

對於塑料製品而言,由於其品種繁多,不同的內容組成和結構差別造就了其效能的差別。為了使塑料材料及其製品能夠安全可靠的使用,對其進行效能檢驗是非常有必要的。其中,力學效能檢驗是最重要的檢驗之一。

預應力設計伸長量是怎麼計算的

11樓:老馬

△l=ppl/ayeg,式中:△l—理論伸長值, pp—平均張拉力(n),l— 預應力鋼材長度(cm)。

減去兩個10%初應力:預應力筋在穿束過程中有可能有交叉、松馳狀態,沒有完全挺直,張拉後的伸長值較大,所以控制伸長量時以初應力以後的伸長值為準,因為兩端張拉所以要減兩個10%。

一般預應力的曲線都是拋物線,拋物線的方程是y=x^2,所以角度一般就是取導,seta=2x,按照這個來計算角度即可。此外要注意預應力束形圖一般是多段拋物線,所以一般要給出反彎點,一段拋物線乙個角度,累加即可。

16公尺空心板預應力張拉伸長量與理論伸長量不符怎麼處理

叼著煙乙個人走 多了還是少了?少了的話看孔道的摩擦是不是很大,這跟工具錨還有夾片的質量有關,還有就是鋼絞線的彈性模擬量是不是把理論伸長量算的有點過長,因為鋼絞線的彈性模擬量越小算出的理論伸長量就越大,反之則越小。還有就是你們那個限位板槽深是否過大,這影響到它的回縮值。因為一般計算鋼絞線的回縮值為6....

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