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斜交框架地道桥的内力分布与正交框架不同,由于计算比较复杂,一般用空间壳体()计算。

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侧向位移大  竖向荷载下梁柱的变形过大  计算复杂,施工困难  梁内力大  
不一定  相同,且居中  不同  相同,但不居中  
框架结构中,徐变使框架柱轴力增大  徐变使超静定混凝土结构产生内力重分布  在框架结构中,徐变使框架梁的挠度增加  在框架结构中,徐变使框架柱的混凝土压应力增加  
简支梁一端支座下沉不会引起内力  连续多跨梁的任何一个支座下沉都会引起内力变化  无铰拱一端下沉,不会引起内力变化  框架结构任何一根柱子基础下沉,框架的内力即变化  三铰拱的一端下沉,便会引起内力变化  
折射像差  斜交倍差  球面像差  旋转眼位  
斜交板除了跨径方向的纵向弯矩外,在钝角处还产生相当大的垂直于钝角平分线的负弯矩,其值随着斜交角的增大而增大,但影响范围不大。  斜交板支承反力的分布很不均匀,钝角的角隅处的反力会比正交板大几倍,而锐角的角隅处反力变小,甚至会出现负值。  纵向最大弯矩的位置,随着斜交角的增大从跨中间向钝角部位转移。斜交板的最大纵向弯矩,一般比与斜跨径相等的正交板要小,而横向弯矩则要大得多。  斜交板的扭矩变化很复杂,沿板的自由边和支承边上都有正负扭矩交替产生。  
折射像差一项  斜交倍差一项  折射像差和斜交倍差两方面  偏光像差和正交倍差两方面  
刚性  变截面  超静定  矩形  
计算复杂,施工困难  侧向位移大  竖向荷载下梁柱的变形过大  梁内力大  
对规则的框架—剪力墙结构,可采用简化方法,不一定要按协同工作条件进行内力、位移分析  宜考虑两种类型结构的不同受力特点,按协同工作条件用简化方法进行内力、位移分析  应考虑两种类型结构的不同受力特点,按协同工作条件进行内力、位移分析,不宜将楼层剪力简单地按某一比例在框架与剪力墙之间分配  平面布置、立面体型规则的框架-剪力墙结构,考虑两种类型结构的不同受力特点,采用简化的协同工作条件进行内力、位移分析  
计算复杂,施工困难   侧向位移大   竖向载下梁柱变形过大   梁的内力大  

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