4.结合拱脚部位有下列的处理方案: (1)连续拱的中间支座,两侧恒载作用下拱脚推力相抵消,故中间各跨可不设拉杆; 非对称活荷(雪、风荷等)作用下,两侧不平衡推力,可由作为中间支座的梁来抗衡。 (2)边跨拱的边支座处理; 1)边圈梁; 2)挑檐板; 3)边跨平顶。 (3)推力由竖向结构承担。竖向结构有下列四种形式: 1)扶壁墙墩; 2)飞券; 3)斜托墩; 4)边跨结构。 (4)推力直接传给基础一落地拱。拱结构布置有下列六种: 1)并列布置; 2)径向布置; 3)环向布置; 4)井式布置; 5)多叉布置; 6)拱环布置。 (二)壳 人类远在数千年前早巳造出了各式各样的口用壳体,如锅、碗、坛、罐……以后工业逐渐发达,造出了灯泡、钢盔、木舟、机壳等不胜枚举。壳体用于建筑结构虽为时较早,但工程界开始研究、分析、试验已是19世纪,到20世纪初叶壳体结构的发展一直缓慢,主要原因是计算极繁,在第二次世界大战期间及战后壳体结构发展才迅速起来。壳体结构的主要优点是覆盖面积大,无需中柱,室内空间开阔宽敞、能满足各种功能要求,故其应用极广,如会堂、市场、食堂、剧场、体育馆、飞机库等等,1959年建成的北京站采用的就是双曲扁壳。壳体结构虽逐渐增多,但其应用仍受到一定限制,由于其缺点是缺乏木材与模板,制作复杂。 横向受荷传力的梁起“担”的作用,不能材尽其用,并非经济的结构形式;以曲梁承荷传力的拱起“顶”的作用,能进一步发挥材力,是较先进的结构形式;壳体与此相仿,以曲板承荷传力,而且更进一步,它不像拱是单向受荷传力的平面结构,而是双向受荷传力的空间结构,起双向“顶”的作用,见图10-68,这是空间壳与平面拱的根本区别。
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