دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Bhatt. Prab
سری:
ISBN (شابک) : 9780415439114, 9781136940002
ناشر: CRC Press (CAM) : CRC Press
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 617
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 8 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب طراحی بتن پیش تنیده به کد های یورو: فن آوری و مهندسی / عمران / عمومی، ساخت و ساز بتن پیش تنیده، استانداردها، اروپا.، ساخت و ساز بتن پیش تنیده، استانداردها، اروپا.
در صورت تبدیل فایل کتاب Prestressed Concrete Design to Eurocodes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب طراحی بتن پیش تنیده به کد های یورو نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
بتن معمولی در فشار قوی است اما در کشش ضعیف است. حتی بتن مسلح، که در آن از میله های فولادی برای تحمل کششی که بتن نمی تواند در برابر آن مقاومت کند، استفاده می شود، تحت بارهای کم مستعد ترک خوردگی و خوردگی است. بتن پیش تنیده در برابر تنش بسیار مقاوم است و به عنوان مصالح ساختمانی برای پل ها، مخازن، سقف های پوسته ای، کف ها، ساختمان ها، کشتی های مهار نیروگاه های هسته ای و سکوهای نفتی دریایی استفاده می شود. با طیف گسترده ای از مزایای مانند کنترل ترک، نرخ پایین خوردگی، صفحات نازک تر، اتصالات کمتر و افزایش طول دهانه. بتن پیش تنیده یک مصالح ساختمانی قوی تر، ایمن تر، اقتصادی تر و پایدارتر است.
معرفی کدهای یورو نیاز به رویکرد جدیدی در طراحی سازه های بتنی پیش تنیده دارد و این کتاب راهنمای عملی جامعی را برای متخصصان در هر مرحله از فرآیند طراحی ارائه می دهد. هر فصل بر جنبه خاصی از طراحی تمرکز دارد
بررسی طراحی کل سازه ها و همچنین طراحی مقاطع از طریق بسیاری از مثال های عددی کاملاً کار شده که به خواننده امکان می دهد هر مرحله از محاسبات طراحی را دنبال کند، این کتاب برای مهندسان حرفه ای که نیاز به آشنایی بیشتر با استفاده از کدهای یورو برای طراحی سازه های بتنی پیش تنیده همچنین برای دانشجویانی که علاقه مند به طراحی عملی کل سازه ها هستند، ارزشمند خواهد بود.
Ordinary concrete is strong in compression but weak in tension. Even reinforced concrete, where steel bars are used to take up the tension that the concrete cannot resist, is prone to cracking and corrosion under low loads. Prestressed concrete is highly resistant to stress, and is used as a building material for bridges, tanks, shell roofs, floors, buildings, containment vessels for nuclear power plants and offshore oil platforms. With a wide range of benefits such as crack control, low rates of corrosion, thinner slabs, fewer joints and increased span length; prestressed concrete is a stronger, safer, more economical and more sustainable building material.
The introduction of the Eurocodes has necessitated a new approach to the design of prestressed concrete structures and this book provides a comprehensive practical guide for professionals through each stage of the design process. Each chapter focuses on a specific aspect of design
Examining the design of whole structures as well as the design of sections through many fully worked numerical examples which allow the reader to follow each step of the design calculations, this book will be of great interest to practising engineers who need to become more familiar with the use of the Eurocodes for the design of prestressed concrete structures. It will also be of value to university students with an interest in the practical design of whole structures.
Content: Cover
Title
Copyright
Dedication
CONTENTS
Preface
1. Basic concepts
1.1 Introduction
1.2 Prestressed concrete
1.3 Economics of prestressed concrete
2. Technology of prestressing
2.1 Methods of prestressing
2.2 Pre-tensioning
2.2.1 Debonding/blanketing of strands
2.2.2 Deflecting/draping/harping of strands
2.2.3 Loss of prestress at transfer
2.2.4 Transmission length
2.2.4.1 Example of calculation of transmission length
2.3 Post-tensioning
2.3.1 Post-tensioning anchors
2.3.2 Loss of prestress at transfer
2.3.3 External prestressing
2.3.4 Unbonded systems 3. Material properties3.1 Properties of concrete
3.2 Compressive strength of concrete
3.3 Tensile strength of concrete
3.4 Deformational properties
3.4.1 Elastic moduli
3.4.2 Creep coefficient
3.4.3 Shrinkage
3.5 Stress-strain relationship
3.5.1 Parabolic-rectangular relationship
3.5.2 Bi-linear relationship
3.5.3 Confined concrete
3.6 Permissible stresses in concrete
3.7 Prestressing steel
3.8 Relaxation
3.9 Maximum Stress at Jacking
3.10 Long-term loss of prestress
3.11 References to Eurocode 2 clauses
4. Serviceability limit state design of pre-tensioned beams 4.1 Design of prestressed concrete structure4.2 Beam design based on engineers\' theory of bending
4.2.1 Sign convention
4.2.2 Example of beam designed based on engineer\'s theory of bending
4.3 Development of SLS design equations
4.3.1 Example of SLS design equations
4.3.2 Magnel diagram
4.3.3 Choice of prestress and eccentricity
4.3.4 Stress check
4.3.5 Debonding
4.3.6 Choice of prestress and eccentricity at different sections
4.4 Initial sizing of section
4.4.1 Example of preliminary sizing
4.5 Composite beam section
4.5.1 Magnel equations for composite beam 4.5.2 Shrinkage stress calculation4.5.3 Example of shrinkage stress calculation
4.5.4 Magnel diagrams for a composite beam
4.5.5 Choice of prestress and eccentricity at different sections
4.6 Cracking
4.7 Thermal stress calculation
4.7.1 Heating
4.7.2 Cooling
4.7.3 Calculation of stresses due to thermal gradients
4.7.4 Example of thermal stress calculation
4.7.4.1 Thermal stress calculation: Heating
4.7.4.2 Thermal stress calculation: Cooling
4.8 Detailing
4.9 References to Eurocode 1 and Eurocode 2 clauses
5. Bonded post-tensioned structures
5.1 Post-tensioned beams 5.2 Cable profile in a post-tensioned beam5.2.1 Example of permitted cable zone
5.2.1.1 Magnel equations
5.2.1.2 Determination of maximum eccentricity
5.2.1.3 Determination of cable zone
5.2.1.4 Detailing of post-tensioned tendons
5.3 Concept of equivalent loads
5.3.1 General equation for equivalent loads
5.3.2 General equation for distributed loads for a parabolic profile
5.3.3 Drape of the cable
5.4 Load balancing
5.5 Reference to Eurocode 2 clauses
6. Statically indeterminate post-tensioned structures
6.1 Introduction
6.1.1 Primary and secondary moments