1、 null
2、 全预应力结构中,承载能力主要依靠预应力钢筋,普通钢筋仅用于构造需要;而在部分预应力结构中,承载力由预应力筋与普通钢筋共同承担,后者主要用于提升构件的延性性能,并通过部分预应力系数进行调控,该系数也被称为预应力度。
3、 补充信息
4、 计算特性
5、 截面与预应力损失的计算分析
6、 体外预应力筋与混凝土变形不协调,故在应力分析时,其面积不可纳入换算截面特性计算。
7、 体外预应力钢束在直线段因管道位于结构外部,摩阻损失极小,可忽略不计;而在曲线段,其摩擦系数则取决于所采用的钢束类型。
8、 当截面发生变形时,预应力损失需结合体外预应力体系与结构之间的粘结状况进行计算,主要包括混凝土弹性压缩以及徐变和收缩所导致的损失。若采用无粘结形式的体外预应力钢束,其损失大小与锚固点之间的相对位移差密切相关,因此计算方法与体内预应力钢束存在明显差异。
9、 体外预应力钢束在转向部位发生滑动现象
10、 体外预应力钢束在转向部位是否出现滑移,以及由此引发的应力重新分布,取决于钢束与结构之间的粘结状况。当钢束在转向点被牢固固定时,不会发生滑移;若转向处允许滑动,则需结合转向两端钢束的拉力差与接触面的摩擦阻力进行分析,判断其是否产生相对滑动,并据此评估应力变化情况。
11、 预应力技术通过预先施加压力增强结构性能。
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