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虽然声测管厂家裂缝的总体分布特征是相同的

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  例如,对于号足尺梁,在的钢筋应力下,声测管厂家钢筋处的裂缝宽度从英寸变化到英寸,且裂缝宽度的变化范围随着模型尺寸的增加而增加。在概率附近处绘出的形状的分布曲线代表异常宽的裂缝宽度测量值,对于贯穿号梁整个翼缘宽度的钢筋处的每条裂缝,共作了次测量。因此,异常宽的裂缝观测值源于“双重宽”,即宽裂缝上的宽点些相关的裂缝宽度数据概括于表中。除了比尺模型外,实测平均裂缝宽度由式计算所得的值符合较好,而观测到的裂缝宽度的大值,则远远超过由式计算所得的值。

  式计算所得的大裂缝宽度值,与的概率所对应的裂缝宽度值更接近设计中的裂缝控制。在实际设计中,为了防止钢筋产生明显的锈蚀,大计算裂缝宽度不应该超过允许的裂缝宽度限值。各种暴露情况下裂缝宽度限值的选择,一般是在相对较小比尺的模型暴露试验的基础上确定的。钢筋锈蚀可分为无锈蚀,轻微锈蚀明显锈蚀和严重锈蚀几类。在众多的观测中,这些声测管厂家锈蚀的出现可表示为关于裂缝宽度的概率分布函数。因此,裂缝宽度限值通常被选为对应于明显锈蚀的的概率,即以明显锈蚀裂缝宽度所对应的概率的宽度,作为裂缝宽度设计限制值当这样的裂缝宽度限值被应用到大构件,如被用于本文研究中的足尺梁的设计中时,考虑裂缝宽度的大计算值,即概率的缝宽,似乎变得不合理了,设计表达式应该以有着概率的观测裂缝为基础尽管式的计算宽度与相对较低的概率的观测裂缝宽度相吻合,但试验据确实表明裂缝宽度遵循而不是的趋势。

  换言之,对于各种比尺制作的同类模型,裂缝宽度与的四次方根成比例,亦即裂缝宽度与相似比的平方根成比例。这也进步证实了已完成的系列研究成果试验结论。模型比尺从到足尺的不同尺寸的形梁,当负弯矩作用下的大钢筋应力相同时,其裂缝分布是不同的。虽然声测管厂家裂缝的总体分布特征是相同的,但对于比尺较大的构件,裂缝的总条数则更多一些,经蒋锁红傅金筑利用柯尔试验成果统计分析,得出裂缝条数相似率为裂缝宽度的概率分布曲线表明,相对于小比尺模型而言,在足尺梁中出现少量的异常宽的裂缝的可能性更大一些尽管在某些测点处观测到的裂缝宽度的大值超过了式的计算值,但这个公式却很好地反映了模型比尺的影响,即裂缝宽度与相似比的平方根成比例。纵向钢筋处大约有的裂缝宽度实测值不大于式的计算值。纵筋之间的裂缝宽度则略微宽一些。研究成果进一步证实了本系列其他研究所得出的结论。为了控制形梁翼缘中的裂缝,在整个翼缘中,钢筋应均匀分布,钢筋的间距应尽可能小武汉大学试验试验目的根据电力公司科研项目“内加强月牙肋岔管技术及坝后背管裂缝研究”合同编的需要。


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