力流
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- L* H- L' ?/ A' B, u. W% @+ s结构受力后,力之传递如流水般,名为力流。先涓涓细流,以成江河,终汇于海。
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& ~4 d: K% u* x+ U, {; m9 s如同自然界蚂蚁觅食的最短路径原理一样,力流传递遵循最短路径准则,优先沿刚度较大的路径传递。单向板之力流传递,最短路径准则可见一斑。道法自然,如是我闻!5 e& a9 L2 E% V
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当结构构件本身的主尺度与力向量一致时,即轴压受力模式,结构绩效最高;当结构构件本身的主尺度与力向量垂直时,结构绩效最低,也就是结构通过弯距抵抗外荷载作用。: \1 n& Z) f, R5 {
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根据几何构形,跨越能力:桁架桥高于梁桥,拱桥高于桁架桥,斜拉桥高于拱桥,悬索桥高于斜拉桥。
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: M; h- [/ H# M力之传递,或高效,或低效,但终归尘土,万物归宗!人生何不如此!- U- P3 G" \- A
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钢箱梁力流传递 4 Q, h6 Z+ d. n/ I9 X
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钢箱梁构件平面示意图
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, Q b3 i9 X, p' v( J' e钢箱梁力流传递示意图 ; U# D% D1 j4 h J* j& l/ B0 w
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+ D: _0 V. @5 U3 R钢箱梁三维构造图
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传力途径1(第三体系):横向通过顶板传给顶板纵向加劲肋;0 O1 k2 Y# a! d1 \8 H5 x' Y
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黄色箭头代表竖向荷载,洋红色箭头代表力流传递 + Z) S6 `( `. i/ q
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传力途径2(第二体系):顶板纵向加劲肋传至跨间横隔板;8 y) t; ~/ K/ u* ?5 q" H
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: l" B* z( {$ M n0 J2 `黑色箭头代表力流传递
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- X: I4 c! k, o# { H. S传力途径3:跨间横隔板传递给纵腹板,跨间隔板的横向受力;" Z2 j! a) L- H3 _! {9 W
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红色箭头代表力流传递
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4 D- K; O# l- {; W传力途径4(第一体系):纵腹板传至支座横梁,主梁体系;6 u2 R& a1 H8 s& C6 B: }6 i$ F
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3 b/ p( S1 j* o2 I+ g1 u& l9 @传力途径5:横梁传至支座,支座横梁的横向受力。8 _$ J# c# `7 J5 X% u& S" {9 c, l% p
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钢箱梁实景图 c2 e0 b* V3 H# ^
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