Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
|
|
tom No. 6
85-101
EN
A deformable response of cable structures, designed according to design codes, can be described in terms of total displacements in terms of elastic and kinematic their components. The most dangerous loading case for cable is an asymmetric one, obtained when a part of distributed loads is located in its half span. The cable, subjected to such load, changes its primary geometric shape of quadratic parabola when adapting to asymmetric loads. One deals with nonlinearity evaluation problem when calculating the total displacements of a cable, especially when the effect of horizontal displacement of support (actually met in practice), conditioned by the flexibility of supports, is taken into account. Current investigation is referred to cable deformable behaviour analysis, splitting its displacements into elastic and kinematic ones. Revised analytical expressions to calculate kinematic displacements for loaded and unloaded cable parts have been obtained. A method to evaluate cable total displacements is proposed taking into account the flexibility of supports. Numerical analysis results have also been presented herein.
PL
Stan przemieszczeń pojedynczej liny może być opisany za pomocą przemieszczeń rozdzielonych na części sprężyste i kinematyczne. Najniekorzystniejszym dla liny jest obciążenie asymetryczne, gdy obciążona jest polowa liny. Początkowa krzywizna tony w postaci paraboli drugiego stopnia zmienia się przystosowując do obciążenia. Występują trudności związane z uwzględnieniem nieliniowości przy obliczaniu przemieszczeń całkowitych, zwłaszcza jeżeli uwzględniana jest podatność podpór. W pracy kanalizowany jest stan przemieszczeń liny z wykorzystaniem sposobu podziału prze-Bnieszczeń na część sprężystą i kinematyczną. Podano analityczne wzory na obliczanie przemieszczeń, również z uwzględnieniem podatności podpór. Zamieszczono wyniki f obliczeń z wykorzystaniem zaproponowanej metody.
|
|
tom No. 6
145-157
EN
An actual designed structure must response to external actions under conditions, prescribed in codified serviceability (strength versus collapse, including stability loss case, deformation limitations and other) requirements and aimed to satisfy the introduced optimally criteria. An introduction of elastic-plastic structural behaviour ensures certain savings versus clastic structure, however, it causes certain difficulties when modelling and realizing numerical optimization techniques to solve the direct optimization problem of a structure. The possible dangerous states of external actions in respect of the structural response are prescribed by designed codes in terms of certain combinations of loads. The authors propose iterative optimization method of truss-type structure, created to satisfy all serviceability requirements in respect of all the introduced load combinations.
PL
Zaprojektowana konstrukcja powinna spełniać warunki ustalone normą projektowania (kryteria zniszczenia włącznie z utratą stateczności, warunki sztywności i inne), a także kryterium optymalności. Uwzględnienie sprężysto-plastycznego modelu konstrukcji pozwala uzyskać rozwiązania bardziej ekonomiczne niż przy zastosowaniu modelu sprężystego, ale powoduje trudności podczas modelowania konstrukcji i jej analizy statycznej oraz optymalizacji. Możliwe najniekorzystniejsze stany obciążeń konstrukcji wynikają z kombinacji obciążeń podanych w normach projektowania. Autorzy proponują metodę iteracyjncj optymalizacji dźwigarów z uwzględnieniem wszystkich ustalonych norma projektowania warunków i kombinacji obciążeń.
EN
An analysis of test results performed by common type of direct shear apparatuses shows that normal stress on the shear plane of soil sample is not equal to vertical component of distributed external load applied to the top of soil sample. Performed measurements cleared that only 65–85% of total vertical load is transmitted to the sample shear plane. Thus, determining of the soil shear strength depends on shear apparatus construction, i.e. on actual magnitude of vertical load transmitted to the shear plane. The paper presents an analysis of shear strength parameters of sand determined by two different construction of direct shear apparatuses with movable lower shear ring. The soil shear strength parameters by employing direct shear apparatus SPF-2 have been obtained under constant vertical load and measuring the vertical load at different positions, namely: at the bottom and that of at the top of soil sample, respectively. The soil strength parameters by employing the universal shear testing device ADS 1/3 were determined under two conditions, namely: by maintaining constant soil volume and that of for constant vertical load, respectively. In both cases the vertical load was measured at the top of soil sample.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.