力流
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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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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 S! f2 c' r5 C* J4 d7 \) d# H
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! @9 N6 x7 L2 x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。$ |+ [( S- W3 i1 U# n6 y
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9 x% m8 v- e w% I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。* n+ H- X/ c9 ^
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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!
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' P7 H- I; a* T8 l( U钢箱梁力流传递
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钢箱梁构件平面示意图 " A+ N0 U: k( d) L! n9 Z/ ~
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# D3 s+ O9 j, X' V' e' k8 S钢箱梁力流传递示意图 6 T. e$ T/ m* ?3 A; O: x4 w
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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;
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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
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! H9 I7 z4 q$ T8 O传力途径2(第二体系):顶板纵向加劲肋传至跨间横隔板;
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黑色箭头代表力流传递
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& C$ p0 _1 a& u Y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;' P& j& n# Z: _ |9 G# V1 c% [- x9 f9 R
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红色箭头代表力流传递 a4 n6 A: z! z9 p( C4 y& T. ~
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9 p5 a5 o( Q A: \& M0 J传力途径4(第一体系):纵腹板传至支座横梁,主梁体系;$ c; w1 f9 e9 a1 T# j
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' Y M1 v: ]7 o/ c) y4 q传力途径5:横梁传至支座,支座横梁的横向受力。
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钢箱梁实景图 0 ^" f% p; ^/ ?7 V
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