力流 + ?! g7 k6 c% O5 T
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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。, E$ A* H2 S3 v& M9 O3 k0 H6 [
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. h+ F* N" k. Z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!. b2 X' `* B- |8 U) A" Q
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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。
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$ {4 z( A% n9 k' Z$ e) [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。( {2 C8 \2 j" \
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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!. {( @( ]; e* p& {
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钢箱梁力流传递 # C: ^+ K# I* g! p: A; W
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1 ^) ]6 E$ `1 S; h- V1 L+ g钢箱梁构件平面示意图
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) C, r0 F% }, c钢箱梁力流传递示意图 / I8 H: h6 _5 W6 J2 _" \ j7 b# c
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) G8 ~$ ~) y8 F( y1 f" C钢箱梁三维构造图
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2 h5 z" N& o' ?5 k9 l传力途径1(第三体系):横向通过顶板传给顶板纵向加劲肋;' m# x! h2 s/ p# ?2 P
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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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- ?: w/ u3 [1 R2 U {4 J( }5 n传力途径2(第二体系):顶板纵向加劲肋传至跨间横隔板;2 q& U- T5 c9 j5 s$ \3 j- \
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黑色箭头代表力流传递 0 [4 c/ c' y2 }; M# T6 A
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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;
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0 Y( x3 B- t% u; N9 ~5 W7 l红色箭头代表力流传递 7 S/ z1 n5 u) R
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5 @8 b7 P& y4 L' v传力途径4(第一体系):纵腹板传至支座横梁,主梁体系;
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传力途径5:横梁传至支座,支座横梁的横向受力。
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' a) c2 q8 G" I; M( j7 I钢箱梁实景图
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