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1、斜杆索下端斜率为 0 时,索无承重能力,此时为斜索之极限长度。Fig.2.85,斜拉杆的极限长度及效率,代入(2.62)得顶部切向力 N V T H=T sin,由(2.39),下端斜率为 0 时的解为(2.64),(2.65),h=y(amax)=a max,由式(2.64,65)得 Fig.2.86 给出时的结果:,(2.66),上图也可用于求悬索桥主缆最大跨度(对)考虑 时,相当于 此时由图2.86,若把索做成变截面,使点点应力相等,其 为图中之点划线。,虚线表明 时,抛物线误差很小。,(2.73),实际斜拉索只是此极限长度的一部分,Fig.2.88 对这一段索下支点支反力,(2.72)
2、,(2.74)斜索效率,(2.75),而杆单元的竖向力和水平力为,当 时,见 Fig.2.89。,1.0,索鞍:索鞍处弧线引起索丝的弯曲 应力 见Fig.2.90,6)索的弯曲,当R=7 m,d=5 mm,E=205 GPa,时,b=73 MPa,0.1 fd。为使绕线轴时钢丝不出塑性变形,b 600 MPa,线轴直径,因活载、风载、温度、主缆或斜拉杆线形会改变,此时,若索靴铰接、无摩擦力,则不引起附加弯曲应力。见Fig.2.92-2.94,ii)索靴:,主缆变形,索靴变形,但实际有摩擦,此时相当于索靴不转动。见Fig.2.95、2.96。,(2.78),(2.79),(2.80),可得(2.
3、77),按支座转动:,(2.81,2.82)此值与索丝直径无关,由于T相同,故T相等。Fig.2.97,最大弯曲应力,Jcb=Acbd2/16,当张力由 增至 时,由(2.18)可得端点转角增量(水平投影长 a 的纯粹的索)(2.83)当,a=300 m,则,由(2.82)得 是的 20%。但原疲劳应力幅为 现疲劳应力幅为,几乎增大一倍。,iii)索夹:Fig.2.98,夹紧力使索丝间不能相对滑动,可用索靴的结果 Fig.2.96,由式(2.78)局部弯曲:可得(与 无关),(2.84),的夹紧力使索丝间不滑动,产生弯矩(2.85)等效索夹长度,见 Fig.2.99。等效索夹长度可用来简化分析。,(2.86),考虑主缆线形改变使索夹有 转角,由于索夹,考虑Fig.2.100,对称支座转动 时,索夹弯矩(2.87)反对称支座转动 时,索夹角转角,导致两侧主缆轴线间距离 所造成的力偶 应与索丝伸长造成的弯矩平衡(2.88),(2.89)索夹弯矩(2.90),故,