Tartalomjegyzék:

Miért a tiszta feszítőelemek a leghatékonyabb szerkezeti típusok az épület teherhordására?
Miért a tiszta feszítőelemek a leghatékonyabb szerkezeti típusok az épület teherhordására?

Videó: Miért a tiszta feszítőelemek a leghatékonyabb szerkezeti típusok az épület teherhordására?

Videó: Miért a tiszta feszítőelemek a leghatékonyabb szerkezeti típusok az épület teherhordására?
Videó: A szöveg szerkezeti egységei és szerkezettípusai 2024, Lehet
Anonim

A feszítőelemek a leghatékonyabban hordozzák a terheket , mivel a teljes keresztmetszet egyenletes feszültségnek van kitéve. Ellentétben a tömörítéssel tagjai , nem tönkreteszik a kihajlás (lásd a tömörítésről szóló fejezetet tagjai ).

Továbbá, melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják a feszítőelemek erejét?

Az erő Ezeknek a tagjai többen befolyásolják tényezők mint például a csatlakozás hossza, a kötőelemek mérete és távolsága, a keresztmetszet nettó területe, a gyártás típusa, a csatlakozás excentricitása és a nyírási késleltetés a végcsatlakozásnál.

Másodszor, melyek a különböző típusú feszítőelemek? A szerkezeti acélból készült feszítőelemek négy kategóriába sorolhatók:

  • Vezetékek és kábelek. A huzal típusú feszítőelemeket emelőkhöz, emelőkhöz, függőhidak akasztóihoz, kötélzeti hevederekhez és kötélhuzalokhoz használják.
  • Rudak és rudak.
  • Egyedi szerkezeti lemezek és formák.
  • Beépített szakaszok.

Ezzel kapcsolatban mi a feszítőelem egy szerkezetben?

Feszültség tagjai vannak szerkezeti axiális hatásnak kitett elemek szakítószilárdságú erők. Példák feszültség tagjai épületek és hidak merevítése, rácsos tagjai és kábelek függőtető rendszerekben.

Mi a feszítőelemek három szilárdsági határállapota?

Az SCM J fejezetében megvizsgáljuk a határállapotokat:

  • Összekötő elemek szakítószilárdsága.
  • Összekötő elemek szakadása.
  • Csavarcsapágy a csavarlyuk szélén.
  • Blokk nyírási szilárdságtörést a feszítőelemek végcsatlakozásainál.

Ajánlott: