Bridge Engineering Principles

Inhoudsopgave:

Anonim

Net als bij elk ingenieursproject, moeten ingenieurs bepaalde krachten en fysieke effecten op de brug overwegen om te zorgen dat deze de lading veilig ondersteunt. Elk type bridge voert deze taak anders uit.

Dwingen

Een brug moet grote hoeveelheden kracht goed verwerken om de stabiliteit te behouden. Force houdt rekening met massa en versnelling als gevolg van zwaartekracht. Het verkeer of de lading van de brug, balken en eindpunten oefenen allemaal kracht uit op de brug. De netto-effecten van deze kracht kunnen buigen of draaien veroorzaken.

$config[code] not found

Spanning

Stress beschrijft een hoeveelheid kracht uitgeoefend over een bepaald gebied. Wanneer delen van een brug tegengestelde krachten ervaren aan tegenovergestelde uiteinden, heeft het trekspanning. Als een neerwaartse kracht in het midden opwaartse krachten aan het uiteinde van een stuk tegenwerkt, heeft deze buigstress. Torsiespanning beschrijft tegengestelde cirkelvormige krachten op een brug of gewricht.

Video van de dag

Gebracht door jou, geboren door Sapling

Types

Drie hoofdtypen van bruggen omvatten boog, balk en hangbrug. Hangbruggen maken gebruik van hoge palen van waaruit ingenieurs sterke kabels verbinden. Deze kabels ondersteunen de verschillende spanningen op de brug. Boogbruggen werken het tegenovergestelde door de last vanaf de onderkant te ondersteunen. Balkbruggen gebruiken pilaren of pylonen om het vlakke brugoppervlak te ondersteunen.