1.3 Advantage of post-tensioned floorsPost-tensioning offers some very การแปล - 1.3 Advantage of post-tensioned floorsPost-tensioning offers some very ไทย วิธีการพูด

1.3 Advantage of post-tensioned flo

1.3 Advantage of post-tensioned floors
Post-tensioning offers some very useful technical and economic advantages over reinforced concrete, particularly for long spans, where control of deflection is desirable, or if construction depth must be minimised. It is, however, not the best solution in all circumstances and the various alternative forms of construction should be carefully considered for each structure before making the choice.
For post-tensioning, it is important to consider availability of the hardware and the technical expertise required. Excepting very special design objectives, post-tensioning is unlikely to be economical for short spans. Often a combination of post-tensioning and another form of construction offers a good solution. For example, in a floor consisting of rectangular bays, if the short span is small enough, the best solution may be to span the slab in the long direction in post-tensioned concrete and use reinforced concrete beam strips in the short-span direction.
Economy of construction varies from one site to the next, depending on accessibility and availability of material and labour, and of course on the design loading and constraints that may be imposed by other disciplines, such as a restriction on the depth of the structure. It is, therefore, not possible to give a
For reinforced concrete, only the ultimate strength calculations are normally carried out and deflection in the serviceability state is deemed to be satisfied by confining the span-to-depth ratio within limits prescribed in the national standards. Only in rare cases is it necessary to calculate deflections. Crack control is usually governed by .deemed-to-satisfy rules for bar spacing.
In post-tensioned concrete design, serviceability calculations are carried out for the initial and final loading conditions, for deflection and cracking, and the ultimate strength is checked after this. Structural design of prestressed concrete, therefore, requires more effort.
The shallow depth of a post-tensioned floor is a particular advantage in multistorey buildings; in some cases it has been possible to add an extra floor where there was a restriction on building height" Even where there is no such restriction, the reduced building volume generates savings in the cost of services
and cladding, and in subsequent running and maintenance costs. The reduction in the weight of the building generates further savings in the cost of foundations; the weight of concrete in floors in a multistorey building may be as much as half of the total weight of the building. The cost per unit area of a post-tensioned floor, considered in isolation, may be higher than that of a reinforced floor of the same span and carrying the same load~ but it is quite possible for the building with post-tensioned floors to prove the more cost effective when the other savings are taken into account.
There are numerous differences between the behaviour of floors under service loads in the two forms of construction:
• As discussed earlier, post-tensioned concrete is at a slight disadvantage in floors where stresses due to applied load can be reversed. This would be the case for short continuous spans subject to heavy applied live loads compared with the self-weight of the floor, such as in warehouses.
• Prestressed concrete undergoes more shortening of length compared with reinforced concrete, because of the initial axial compression. In a reinforced concrete member, the creep simply affects its deflection, but in prestressed concrete it also affects the length of the member.
• Reinforced concrete floors on average tend to have a span-to-depth ratio between 20 and 25 whereas post-tensioned floors are usually in the range of 30 to 40. It is feasible for the ratio to approach 60 for lightly loaded long spans. Post-tensioning is rarely used in spans under 6 m (20 ft) because the shallow depths do not provide sufficient eccentricity for the efficient use of prestressing.
• The upward force exerted by a curved tendon acts against the applied loads.
The deflection of the floor is, therefore, lower because it corresponds to the net difference between the applied downward load and the upward force from the tendons.
The drape of the tendons and the prestressing force can be tailored to control deflection where so desired. It is possible to design a post-tensioned floor which will have no deflection under a given load, although this is unlikely to result in economical use of prestressingT
• In post-tensioned construction, the concrete section under working load is either in compression or it has a small amount of tension on one face. In either case it is unlikely to have any cracks, and if any do develop they will not penetrate deeply into the section. By comparison, in reinforced concrete construction the concrete must crack before the reinforcement can be stressed to the design level.
The whole of the post-tensioned concrete section, being uncracked, is effective in flexure, so that a post-tensioned floor will have less deflection than a reinforced concrete floor of the same depth and subject to the same load.
• Post-tensioning keeps the concrete in compression, which controls shrinkage
cracking and reduces the possibility of opening up of construction joints. When tensile stresses do develop in a post-tensioned member, their magnitude is much smaller than in an equivalent reinforced concrete member. A post-tensioned floor, therefore, has better watertightness than a reinforced concrete floor. This is particularly important in car parks where de-icing salts often cause corrosion of reinforcement in a reinforced concrete floor. The hairline cracks over supports in a reinforced concrete continuous floor may allow water to penetrate and freeze, causing spalling of concrete.
• The uncracked concrete of a post-tensioned floor provides a better protection against corrosion of steel than that given by a cracked reinforced concrete section. In unbonded post-tensioning the grease packed plastic extrusion provides excellent protection to the strand.
• A post-tensioned floor, being lighter than a reinforced concrete floor of similar span and carrying the same applied load, imposes smaller loads on the columns and foundations.

The columns particularly benefit from the post-tensioning of the floor, because the tendon curvature and the higher creep of the floor combine to reduce the column moments, as shown in Chapter 5. The size of a column and its reinforcement are usually governed by the bending moment. A reduction in moment can, therefore, result in significant savings.
Stiff columns and walls may attract significant magnitudes of lateral forces. These should be checked.
• Draped tendons directly carry some of the shear force—numerically equal to the vertical component of the tendon force near the support. The concrete section, therefore, carries a smaller shear force and so drop panels are less likely to be needed in post-tensioned construction. Of course, this effect can be offset by the fact that post-tensioned floors are shallower than reinforced concrete floors.
The presence of an axial compressive stress on the concrete section enhances its punching strength.
• At high temperatures, say above 150°c, strand loses its strength faster than rod reinforcement. This is compensated for by specifying a deeper concrete cover to tendons than to rod reinforcement in reinforced concrete.
• In reinforced concrete, micro-cracks must develop before the reinforcement can function at its required level of stress. Post-tensioned concrete, as stated earlier, is expected to remain crack-free in service. In case of an isolated overloading causing cracks in a post-tensioned floor, the cracks are expected to close once the overloading is eliminated.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
1.3 Advantage of post-tensioned floorsPost-tensioning offers some very useful technical and economic advantages over reinforced concrete, particularly for long spans, where control of deflection is desirable, or if construction depth must be minimised. It is, however, not the best solution in all circumstances and the various alternative forms of construction should be carefully considered for each structure before making the choice.For post-tensioning, it is important to consider availability of the hardware and the technical expertise required. Excepting very special design objectives, post-tensioning is unlikely to be economical for short spans. Often a combination of post-tensioning and another form of construction offers a good solution. For example, in a floor consisting of rectangular bays, if the short span is small enough, the best solution may be to span the slab in the long direction in post-tensioned concrete and use reinforced concrete beam strips in the short-span direction.Economy of construction varies from one site to the next, depending on accessibility and availability of material and labour, and of course on the design loading and constraints that may be imposed by other disciplines, such as a restriction on the depth of the structure. It is, therefore, not possible to give aFor reinforced concrete, only the ultimate strength calculations are normally carried out and deflection in the serviceability state is deemed to be satisfied by confining the span-to-depth ratio within limits prescribed in the national standards. Only in rare cases is it necessary to calculate deflections. Crack control is usually governed by .deemed-to-satisfy rules for bar spacing.In post-tensioned concrete design, serviceability calculations are carried out for the initial and final loading conditions, for deflection and cracking, and the ultimate strength is checked after this. Structural design of prestressed concrete, therefore, requires more effort.The shallow depth of a post-tensioned floor is a particular advantage in multistorey buildings; in some cases it has been possible to add an extra floor where there was a restriction on building height" Even where there is no such restriction, the reduced building volume generates savings in the cost of servicesand cladding, and in subsequent running and maintenance costs. The reduction in the weight of the building generates further savings in the cost of foundations; the weight of concrete in floors in a multistorey building may be as much as half of the total weight of the building. The cost per unit area of a post-tensioned floor, considered in isolation, may be higher than that of a reinforced floor of the same span and carrying the same load~ but it is quite possible for the building with post-tensioned floors to prove the more cost effective when the other savings are taken into account.There are numerous differences between the behaviour of floors under service loads in the two forms of construction:• As discussed earlier, post-tensioned concrete is at a slight disadvantage in floors where stresses due to applied load can be reversed. This would be the case for short continuous spans subject to heavy applied live loads compared with the self-weight of the floor, such as in warehouses.• Prestressed concrete undergoes more shortening of length compared with reinforced concrete, because of the initial axial compression. In a reinforced concrete member, the creep simply affects its deflection, but in prestressed concrete it also affects the length of the member.• Reinforced concrete floors on average tend to have a span-to-depth ratio between 20 and 25 whereas post-tensioned floors are usually in the range of 30 to 40. It is feasible for the ratio to approach 60 for lightly loaded long spans. Post-tensioning is rarely used in spans under 6 m (20 ft) because the shallow depths do not provide sufficient eccentricity for the efficient use of prestressing.• The upward force exerted by a curved tendon acts against the applied loads. The deflection of the floor is, therefore, lower because it corresponds to the net difference between the applied downward load and the upward force from the tendons.The drape of the tendons and the prestressing force can be tailored to control deflection where so desired. It is possible to design a post-tensioned floor which will have no deflection under a given load, although this is unlikely to result in economical use of prestressingT• In post-tensioned construction, the concrete section under working load is either in compression or it has a small amount of tension on one face. In either case it is unlikely to have any cracks, and if any do develop they will not penetrate deeply into the section. By comparison, in reinforced concrete construction the concrete must crack before the reinforcement can be stressed to the design level.The whole of the post-tensioned concrete section, being uncracked, is effective in flexure, so that a post-tensioned floor will have less deflection than a reinforced concrete floor of the same depth and subject to the same load. • Post-tensioning keeps the concrete in compression, which controls shrinkage cracking and reduces the possibility of opening up of construction joints. When tensile stresses do develop in a post-tensioned member, their magnitude is much smaller than in an equivalent reinforced concrete member. A post-tensioned floor, therefore, has better watertightness than a reinforced concrete floor. This is particularly important in car parks where de-icing salts often cause corrosion of reinforcement in a reinforced concrete floor. The hairline cracks over supports in a reinforced concrete continuous floor may allow water to penetrate and freeze, causing spalling of concrete.• The uncracked concrete of a post-tensioned floor provides a better protection against corrosion of steel than that given by a cracked reinforced concrete section. In unbonded post-tensioning the grease packed plastic extrusion provides excellent protection to the strand.• A post-tensioned floor, being lighter than a reinforced concrete floor of similar span and carrying the same applied load, imposes smaller loads on the columns and foundations.The columns particularly benefit from the post-tensioning of the floor, because the tendon curvature and the higher creep of the floor combine to reduce the column moments, as shown in Chapter 5. The size of a column and its reinforcement are usually governed by the bending moment. A reduction in moment can, therefore, result in significant savings.Stiff columns and walls may attract significant magnitudes of lateral forces. These should be checked.
• Draped tendons directly carry some of the shear force—numerically equal to the vertical component of the tendon force near the support. The concrete section, therefore, carries a smaller shear force and so drop panels are less likely to be needed in post-tensioned construction. Of course, this effect can be offset by the fact that post-tensioned floors are shallower than reinforced concrete floors.
The presence of an axial compressive stress on the concrete section enhances its punching strength.
• At high temperatures, say above 150°c, strand loses its strength faster than rod reinforcement. This is compensated for by specifying a deeper concrete cover to tendons than to rod reinforcement in reinforced concrete.
• In reinforced concrete, micro-cracks must develop before the reinforcement can function at its required level of stress. Post-tensioned concrete, as stated earlier, is expected to remain crack-free in service. In case of an isolated overloading causing cracks in a post-tensioned floor, the cracks are expected to close once the overloading is eliminated.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
1.3 ประโยชน์ของชั้นโพสต์แรง
โพสต์ความตึงมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคและเศรษฐกิจบางส่วนที่มีประโยชน์มากในช่วงคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับช่วงยาวที่การควบคุมของการโก่งตัวเป็นที่น่าพอใจหรือถ้าความลึกของการก่อสร้างจะต้องลดลง มันเป็น แต่ไม่ได้ทางออกที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์และรูปแบบทางเลือกต่างๆของการก่อสร้างควรพิจารณาอย่างรอบคอบสำหรับแต่ละโครงสร้างก่อนที่จะตัดสินใจเลือก.
สำหรับการโพสต์ความตึงมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาความพร้อมของฮาร์ดแวร์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จำเป็น . ยกเว้นวัตถุประสงค์การออกแบบที่พิเศษมากโพสต์ความตึงไม่น่าจะประหยัดสำหรับช่วงสั้น บ่อยครั้งที่การรวมกันของการโพสต์ความตึงและรูปแบบของการก่อสร้างอื่นมีทางออกที่ดี ยกตัวอย่างเช่นในชั้นประกอบด้วยอ่าวสี่เหลี่ยมถ้าช่วงสั้น ๆ ที่มีขนาดเล็กพอทางออกที่ดีที่สุดอาจจะครอบคลุมพื้นในทิศทางที่ยาวนานในการโพสต์ที่เป็นรูปธรรมและการใช้แรงเสริมแถบคานคอนกรีตในทิศทางระยะสั้นช่วง
เศรษฐกิจของการก่อสร้างที่แตกต่างกันไปจากเว็บไซต์หนึ่งไปขึ้นอยู่กับการเข้าถึงและความพร้อมของวัสดุและแรงงานและแน่นอนในการโหลดการออกแบบและข้อ จำกัด ที่อาจจะกำหนดโดยสาขาวิชาอื่น ๆ เช่นข้อ จำกัด ในเชิงลึกของโครงสร้าง มันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้
สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กเพียงการคำนวณความแข็งแรงสูงสุดจะดำเนินการตามปกติออกและโก่งในรัฐการบริการจะถือว่ามีความพอใจโดย confining อัตราส่วนช่วงการเชิงลึกภายในวงเงินที่กำหนดไว้ในมาตรฐานแห่งชาติ . เฉพาะในกรณีที่หายากก็เป็นสิ่งจำเป็นในการคำนวณการโก่งตัว การควบคุมแตกเป็นหน่วยงานโดยปกติ .deemed เพื่อตอบสนองกฎสำหรับระยะห่างบาร์.
ในการออกแบบคอนกรีตโพสต์ tensioned คำนวณการบริการจะดำเนินการสำหรับเงื่อนไขการโหลดครั้งแรกและครั้งสุดท้ายสำหรับการโก่งตัวและแตกและความแข็งแรงที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบหลังจากนี้ . การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงจึงต้องใช้ความพยายามมากขึ้น.
ความลึกตื้นของพื้นโพสต์ tensioned เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารหมอบหลบ; ในบางกรณีก็มีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มชั้นพิเศษที่มีข้อ จำกัด ในการสร้างความสูง "แม้ที่ไม่มีข้อ จำกัด ดังกล่าวจะมีปริมาณลดลงสร้างอาคารประหยัดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
และหุ้มและในภายหลังทำงานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา . ในการลดน้ำหนักของอาคารที่สร้างการออมต่อไปในค่าใช้จ่ายของมูลนิธิน้ำหนักของคอนกรีตในชั้นในอาคารหมอบหลบอาจจะมากที่สุดเท่าที่ครึ่งหนึ่งของน้ำหนักรวมของอาคารพื้นที่ต้นทุนต่อหน่วยของการโพสต์. ชั้น -tensioned พิจารณาในการแยกอาจจะสูงกว่าที่ชั้นเสริมของช่วงเดียวกันและแบกภาระเดียวกัน ~ แต่มันค่อนข้างเป็นไปได้สำหรับการก่อสร้างอาคารที่มีชั้นการโพสต์แรงที่จะพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเงินฝากออมทรัพย์อื่น ๆ ถูกนำเข้าบัญชี.
มีความแตกต่างมากมายระหว่างพฤติกรรมชั้นภายใต้แรงบริการในสองรูปแบบของการก่อสร้างคือ:
•ตามที่กล่าวก่อนหน้านี้ที่เป็นรูปธรรมโพสต์แรงเป็นที่เสียเปรียบเล็กน้อยในชั้นที่เน้นเนื่องจากการโหลดที่ใช้สามารถกลับ นี้จะเป็นกรณีสำหรับช่วงอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นอาจมีการโหลดหนักสดนำไปใช้เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวเองของชั้นเช่นในคลังสินค้า.
•คอนกรีต Prestressed ผ่านสั้นที่มีความยาวมากขึ้นเมื่อเทียบกับคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะการบีบอัดตามแนวแกนเริ่มต้น ในสมาชิกคอนกรีตเสริมเหล็กคืบเพียงส่งผลกระทบต่อการโก่งตัวของมัน แต่ในคอนกรีตอัดแรงมันยังมีผลต่อความยาวของสมาชิก.
•พื้นคอนกรีตเสริมโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอัตราส่วนช่วงการเชิงลึกระหว่าง 20 และ 25 ในขณะที่การโพสต์ tensioned ชั้นมักจะอยู่ในช่วง 30 ถึง 40 มันเป็นไปได้สำหรับอัตราส่วนที่จะเข้าใกล้ 60 สำหรับโหลดเบาช่วงยาว โพสต์ตึงไม่ค่อยจะใช้ในช่วงอายุต่ำกว่า 6 เมตร (20 ฟุต) เนื่องจากความลึกตื้นไม่ให้เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เพียงพอสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของลวดอัดแรง.
•แรงขึ้นกระทำโดยการกระทำเอ็นโค้งกับโหลดใช้.
โก่งของ ชั้นจึงลดลงเนื่องจากมันสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างสุทธิโหลดลงมาประยุกต์ใช้และแรงขึ้นจากเส้นเอ็น.
ผ้าม่านของเส้นเอ็นและแรงอัดแรงที่สามารถปรับแต่งการควบคุมการโก่งที่ต้องการให้ มันเป็นไปได้ในการออกแบบพื้นโพสต์แรงซึ่งจะมีการโก่งตัวภายใต้ภาระให้ไม่แม้ว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะส่งผลในการใช้งานประหยัด prestressingT
•ในการก่อสร้างโพสต์แรงส่วนที่เป็นรูปธรรมภายใต้ภาระในการทำงานเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในการบีบอัดหรือ มีจำนวนเล็ก ๆ ของความตึงเครียดในหนึ่งหน้า ในทั้งสองกรณีก็ไม่น่าที่จะมีรอยแตกใด ๆ และถ้ามีจะพัฒนาพวกเขาจะไม่เจาะลึกลงไปในส่วน โดยเปรียบเทียบในการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตจะต้องแตกก่อนที่จะเสริมความแข็งแรงสามารถเน้นไปที่ระดับการออกแบบ.
ทั้งหมดของการโพสต์แรงส่วนคอนกรีตเป็น uncracked, มีประสิทธิภาพในการโค้งงอเพื่อให้พื้นโพสต์แรงจะมีน้อย โก่งกว่าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของความลึกเดียวกันและอาจมีการโหลดเดียวกัน.
•โพสต์ความตึงช่วยให้เป็นรูปธรรมในการบีบอัดที่ควบคุมการหดตัว
แตกและลดความเป็นไปได้ของการเปิดขึ้นของข้อต่อการก่อสร้าง เมื่อความเครียดแรงดึงไม่พัฒนาในสมาชิกโพสต์แรงขนาดของพวกเขามีขนาดเล็กกว่าเทียบเท่าเสริมคอนกรีตสมาชิก พื้นโพสต์แรงจึงมี watertightness ดีกว่าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก นี้เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่จอดรถที่เกลือ de- น้ำแข็งมักจะทำให้เกิดการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยแตกเส้นผมมากกว่าการสนับสนุนในพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างต่อเนื่องอาจทำให้น้ำที่จะเจาะและแช่แข็งทำให้ล่อนของคอนกรีต.
•คอนกรีต uncracked ของชั้นโพสต์แรงให้การป้องกันที่ดีต่อการกัดกร่อนของเหล็กกว่าที่กำหนดโดยเสริมคอนกรีตแตก ส่วน โพสต์ใน tensioning unbonded จาระบีบรรจุเม็ดพลาสติกให้การป้องกันที่ดีในการสาระ.
•ชั้นโพสต์แรงเป็นเบากว่าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของช่วงที่คล้ายกันและแบกภาระประยุกต์เดียวกันประเด็นโหลดมีขนาดเล็กลงในคอลัมน์และฐานรากคอลัมน์ได้รับประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการโพสต์ความตึงของพื้นเพราะความโค้งเส้นเอ็นและคืบสูงของชั้นรวมกันเพื่อลดช่วงเวลาที่คอลัมน์ดังแสดงในบทที่ 5 ขนาดของคอลัมน์และการเสริมแรงของมันจะถูกควบคุมโดยปกติ ขณะดัด ลดลงในช่วงเวลาที่สามารถจึงทำให้ประหยัดอย่างมีนัยสำคัญ. คอลัมน์แข็งและผนังอาจดึงดูดเคาะอย่างมีนัยสำคัญของกองกำลังด้านข้าง เหล่านี้ควรได้รับการตรวจสอบ. •เอ็นพาดโดยตรงดำเนินการบางส่วนของแรงเฉือนตัวเลขเท่ากับองค์ประกอบในแนวตั้งของแรงเอ็นใกล้สนับสนุน ส่วนที่เป็นรูปธรรมจึงดำเนินแรงเฉือนที่มีขนาดเล็กและอื่น ๆ วางแผงมีโอกาสน้อยที่มีความจำเป็นในการก่อสร้างโพสต์แรง แน่นอนว่าผลกระทบนี้จะถูกชดเชยด้วยความจริงที่ว่าชั้นโพสต์แรงอยู่ตื้นกว่าพื้นคอนกรีตเสริม. การปรากฏตัวของความเครียดอัดตามแนวแกนในส่วนที่เป็นรูปธรรมจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของการไล่. •ที่อุณหภูมิสูงกล่าวข้างต้น 150 ° C, สาระการสูญเสียความแข็งแรงได้เร็วกว่าการเสริมแรงคัน นี้จะได้รับการชดเชยด้วยการระบุปกลึกคอนกรีตเส้นเอ็นไปกว่าการเสริมแรงไม้เท้าอยู่ในคอนกรีตเสริมเหล็ก. •ในคอนกรีตเสริมเหล็กไมโครรอยแตกจะต้องพัฒนาก่อนที่จะเสริมความแข็งแรงสามารถทำงานได้ในระดับที่จำเป็นของความเครียด โพสต์แรงคอนกรีตตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะยังคงแตกฟรีในการให้บริการ ในกรณีที่มีการบรรทุกเกินพิกัดแยกก่อให้เกิดรอยแตกในชั้นการโพสต์ tensioned รอยแตกที่คาดว่าจะปิดครั้งเดียวมากไปจะถูกกำจัดออก







การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
1.3 ประโยชน์โพสต์ tensioned พื้น
โพสต์ tensioning มีประโยชน์มากทางด้านเทคนิคและเศรษฐกิจข้อดีกว่าคอนกรีต โดยเฉพาะช่วงที่ยาวนาน , ควบคุมทิศทางที่พึงประสงค์ หรือถ้าความลึกก่อสร้างต้องลด . มันเป็น , อย่างไรก็ตาม ,ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ และทางเลือกในรูปแบบต่างๆ ควรพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อก่อสร้างโครงสร้างแต่ละก่อนที่จะตัดสินใจ
โพสต์ tensioning , มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาความพร้อมของอุปกรณ์ และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จำเป็น นอกจากวัตถุประสงค์การออกแบบที่พิเศษมาก , โพสต์ tensioning ไม่น่าจะประหยัดสั้น ๆช่วงมักจะรวมกันของการโพสต์ tensioning และอีกรูปแบบหนึ่งของการเสนอโซลูชั่นที่ดี ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมอ่าว ถ้าช่วงสั้นมีขนาดเล็กพอ ทางออกที่ดีที่สุดอาจจะขยายพื้นในทิศทางที่ยาวในกระทู้ tensioned คอนกรีตและใช้คานคอนกรีตเสริมเหล็กรางในทิศทางช่วงสั้น .
เศรษฐกิจของการก่อสร้างที่แตกต่างจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีก ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงและความพร้อมของวัสดุและแรงงาน , และแน่นอนในการออกแบบการโหลดและข้อจำกัดที่อาจจะกำหนดโดยสาขาวิชาอื่น ๆเช่นข้อ จำกัด เกี่ยวกับความลึกของโครงสร้าง จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้
สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กแต่แรงอัดคำนวณโดยปกติจะดำเนินการในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรัฐก็ถือว่าพอใจ โดย confining ช่วงอัตราส่วนความลึกภายในขอบเขตที่กำหนดในมาตรฐานแห่งชาติ เฉพาะในบางกรณีมันจำเป็นต้องคำนวณการแอ่นตัว . ควบคุมแตกมักจะควบคุมโดย ถือว่าเป็นไปตามกฎสำหรับระยะห่างบาร์ .
Post Tensioned การออกแบบคอนกรีตการคำนวณประสิทธิภาพจะดําเนินการเพื่อเริ่มต้นและสุดท้ายเงื่อนไขสำหรับการโหลดและแตกและความแข็งแรงที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบ หลังนี้ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต อัดแรง จึงต้องใช้ความพยายามมากกว่า
ความลึกตื้นของโพสต์ tensioned พื้นเป็นประโยชน์เฉพาะในอาคาร multistorey ;ในบางกรณีก็เป็นไปได้เพื่อเพิ่มพื้นที่พิเศษมีจำกัด " แม้ความสูงอาคารที่ไม่มีการ จำกัด , การสร้างเสียงสร้างประหยัดค่าใช้จ่ายของบริการ
และ cladding และวิ่งตามมาและต้นทุนการบำรุงรักษา ลดน้ำหนักของอาคารสร้างเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มเติมในค่าใช้จ่ายของรากฐานน้ำหนักของคอนกรีตในอาคารในอาคาร multistorey อาจจะครึ่งเท่าของน้ำหนักรวมของอาคาร ต้นทุนต่อหน่วยของพื้นที่โพสต์ tensioned ชั้นพิจารณาในการแยกอาจจะสูงกว่าที่ของโครงสร้างชั้นของช่วงเดียวกัน และถือ ~ โหลดเหมือนกัน แต่มันเป็นไปได้สำหรับอาคาร post tensioned พื้นพิสูจน์ต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเงินออมอื่นๆ เข้าบัญชี
มีความแตกต่างมากมายระหว่างพฤติกรรมของอาคารภายใต้บริการโหลด ใน 2 รูปแบบ การก่อสร้าง :
- ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้post tensioned คอนกรีตเสียเปรียบเล็กน้อยในพื้นที่ความเค้นเนื่องจากแรงสามารถกลับ นี้จะเป็นกรณีสำหรับระยะสั้นอย่างต่อเนื่องครอบคลุมเรื่องหนักที่ใช้อยู่โหลดมาเทียบกับตัวเอง น้ำหนักของพื้น เช่น คลังสินค้า
- คอนกรีตอัดแรงทนี้เพิ่มเติมสั้นความยาวเทียบกับคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะการบีบอัดแกนแรก ในคอนกรีต สมาชิก คืบก็มีผลต่อการโก่งแต่คอนกรีตมันยังมีผลต่อความยาวของสมาชิก .
- อาคารคอนกรีตเสริมโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะมีช่วงเพื่อความลึกของอัตราส่วนระหว่าง 20 และ 25 ในขณะที่โพสต์ tensioned ชั้นมักจะอยู่ในช่วง 30 ถึง 40มันเป็นไปได้สำหรับอัตราส่วนเข้าใกล้ 60 สำหรับเบาโหลดนานช่วง โพสต์ tensioning แทบไม่ได้ถูกใช้ในช่วงภายใต้ 6 เมตร ( 20 ฟุต ) เพราะความลึกตื้นไม่มีความเพียงพอสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของการอัดแรง .
- แรงขึ้นนั่นเอง โดยการใช้โค้ง เอ็นกับโหลด .
การโก่งตัวของชั้นคือ ดังนั้นล่าง เพราะมันสอดคล้องกับความแตกต่างสุทธิระหว่างใช้ลงโหลดและแรงขึ้นจากเส้นเอ็น .
ผ้าคลุมของเส้นเอ็นและเหล็กเสริมแรงสามารถปรับแต่งเพื่อควบคุมการโก่งตัวที่ดังนั้นต้องการ มันเป็นไปได้ที่จะออกแบบพื้น Post Tensioned ซึ่งจะไม่มีการภายใต้ให้โหลดถึงแม้ว่านี้ ไม่น่าจะส่งผลให้ใช้ประหยัดของ prestressingt
- tensioned คอนกรีตในการก่อสร้าง ส่วนภายใต้โหลดการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในการบีบอัดหรือมีจำนวนน้อยของความเครียดบนใบหน้า ในทั้งสองกรณีมันไม่น่าจะมีรอยแตกใด ๆ และถ้าทำพัฒนาจะไม่ได้แทรกซึมเข้าไปในส่วน โดยการเปรียบเทียบในการก่อสร้างคอนกรีตคอนกรีตต้อง crack ก่อนเสริมจะเน้นที่การออกแบบระดับ .
ทั้งหมดของโพสต์ tensioned คอนกรีตเป็นส่วน uncracked มีประสิทธิผลในรอยพับเพื่อให้โพสต์ tensioned พื้นจะมีการหักเหน้อยกว่าคอนกรีต ชั้นของความลึกเดียวกันและการโหลดเหมือนกัน
บริการโพสต์ tensioning คอนกรีตอัดไว้ ซึ่งการควบคุมการหดตัว
แตกและลดความเป็นไปได้ของการเปิดขึ้นของรอยต่อก่อสร้าง เมื่อดึงเน้นพัฒนาใน Post Tensioned สมาชิก ขนาดของพวกเขามีมากขนาดเล็กกว่าในเทียบเท่าคอนกรีตเสริมเหล็ก สมาชิก โพสต์ tensioned พื้นจึงได้กันน้ำได้ดีกว่าคอนกรีต พื้นนี้เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่จอดรถที่ de น้ำแข็งเกลือมักจะก่อให้เกิดการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต พื้น บางรอยแตกเหนือสนับสนุนในพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างต่อเนื่องอาจให้น้ำที่จะเจาะและตรึง ก่อให้เกิด spalling
ของคอนกรีตบริการ uncracked ของ post tensioned คอนกรีตพื้นให้ดีขึ้น ป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กมากกว่าที่ระบุ โดยเสริมส่วนรอยร้าวคอนกรีต โพสต์ใน unbonded tensioning จาระบีอัดรีดพลาสติกให้การป้องกันที่ยอดเยี่ยมเพื่อ strand .
- โพสต์ tensioned ชั้นโดนเบากว่าคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นช่วงที่คล้ายกันและแบกเดียวกันใช้โหลดเก็บโหลดขนาดเล็กบนเสาและฐานราก .

คอลัมน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับประโยชน์จากการโพสต์ tensioning จากพื้น เพราะเส้นเอ็นและความโค้งสูงคืบของชั้นรวมลดคอลัมน์ช่วงเวลาดังแสดงในบทที่ 5ขนาดของคอลัมน์และการเสริมแรงมักจะถูกควบคุมโดยดัด . ลดลงในขณะนี้สามารถส่งผลในการออมที่สำคัญ
คอลัมน์แข็งและผนังอาจดึงดูดขนาดทางด้านข้างกําลัง เหล่านี้ควรจะตรวจสอบ .
- draped เส้นเอ็นโดยตรงดำเนินการบางส่วนของแรงเฉือนที่เป็นตัวเลขเท่ากับ แนวตั้ง องค์ประกอบของเส้นเอ็นบังคับใกล้สนับสนุนคอนกรีตส่วนจึงมีขนาดเล็กลงแผงแรงเฉือนและมีโอกาสน้อยที่จะต้อง post tensioned ก่อสร้าง แน่นอน ผลนี้สามารถชดเชยโดยความจริงที่ว่าโพสต์ tensioned ชั้นตื้นกว่าเสริมพื้นคอนกรีต .
การปรากฏตัวของความเครียดในแนวแกนในส่วนของคอนกรีตที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของการชก .
- ที่อุณหภูมิสูงกล่าวข้างต้น 150 ° C , เกลียวเสียความแข็งแรงได้เร็วกว่าคันการเสริมแรง นี้เป็นชดเชยโดยระบุชื่อลึกคอนกรีตคลุมให้เส้นเอ็นมากกว่าเหล็กเสริมในคอนกรีต .
- ในคอนกรีต รอยแตกขนาดเล็ก ต้องพัฒนาก่อนเสริมสามารถทำงานที่ต้องใช้ระดับของความเครียด post tensioned คอนกรีต ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้คาดว่าจะยังคงร้าวฟรีบริการ ในกรณีของการแยกโหลดก่อให้เกิดรอยแตกในโพสต์ tensioned พื้น รอยแตกที่คาดว่าจะปิดเมื่อโหลด
ถูกตัดออก
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: