タグ付けされた質問 「civil-engineering」

土木工学またはその専門分野の問題領域に該当する質問。建物やその他の構造物に関する質問では、通常「構造工学」タグも使用できます。

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構造要素を設計するときに、主最大応力を使用しないのはなぜですか?
コンクリート柱が上部荷重によって圧縮されていて、せん断応力もあると考えてください。 これらの応力を持つ柱の平面2d要素を取り、それを最大垂直応力が得られる点まで回転させた後、それを回転させて、両方の値が元の計算された応力よりも高くなるはずの最大せん断応力を求めます。 代わりに、それらの値をコンクリートの圧縮およびせん断強度と比較しないのはなぜですか? 私の質問が単純すぎると申し訳ありませんが、私はまだ土木工学の新入生です。

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構築済みvs記録済み
インフラストラクチャプロジェクトが完了すると、最終的に完成したため、専門チームはインフラストラクチャを表す図面を準備する必要があります。現場でのすべての変更と設計からの逸脱は、これらの図面に組み込まれています。これは、パイプラインや地下送電線のように、一度カバーされると特定が困難なサービスにとって特に重要です。 以前は、これらの図面に「ビルド済み」のマーク/ラベルを付けていました。これで「記録どおり」に変更する必要があることが通知されました。「作成時」は、図面が実際に作成されたものを完全に表現していることを意味するためです。「記録されたとおり」というフレーズを使用することにより、不正確な図面に対する責任/責任が不明確になります。 使用する適切な用語は何ですか?そして、「構築されたままの」図面を作成する人は、どの程度、不正確さの原因になりますか?

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歴史的建造物のメンバーの特性を決定する
時々、私は古い建物や構造への追加や変更を課せられます。「構築されたままの」構造を確立する必要があります。その分析から、修正された新しい構造が既存の構造コンポーネントにどのように適合するかを確認します。 課題は、人がしなければならない仮定にあります。年月を重ねるにつれ、物性や標準部材のサイズも変わります。たとえば、私はアンゴラで修復する必要があった爆撃された橋に出くわしました。橋は、アンゴラ戦争の少し前にポルトガル政府によって建てられました。橋は主要な支柱として大きい鋼鉄Iビームから構築されました。Iビームに使用されている鋼の種類、および巻尺でビームを測定して確立した断面特性を確認することはできませんでした。 エンジニアはどのようにして古いまたは歴史的な建造物のメンバーの材料特性を決定しますか?私は、世界中のすべての鉄鋼(または鉄筋)製造業者を、それぞれの製品リストと材料特性とともに経時的に記録したドキュメントやデータベース、または世界のさまざまな地域のさまざまな時期に歴史的に適用された設計基準を知りません。

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月の溶岩管の局所安定化
パデュー大学の調査によると、月には幅5000 mまで、高さ約1500 mまでの地下の溶岩洞が数多くあり、その中に地下都市を建設することができます。このようなチューブは、潜在的な居住者を宇宙放射線や表面の極端な温度から保護します。 そのような管に何かを構築する前に、溶岩管の内部を岩の完全性について検査する必要があり、局所的な弱点が見つかった場合は、これらを修正する必要があります。岩または岩のくさびが管の背面/屋根/天井または壁から外れ、人、工場、設備、建物に落ちるリスクを軽減する必要があります。 溶岩洞窟の内面にある局所的な弱点を安定させる最良の方法は何でしょうか? たとえば、ここでは、自然構造および設計構造に安定性を追加するためのいくつかの一般的なツールとテクニックを示します。 張力ケーブルボルト ロックボルト 吹付けコンクリート 吹付けコンクリート、スチールメッシュおよびボルト ショットクリートとは対照的に、フォームワークによるコンクリートライニング ポリマーコーティング セラミックコーティング

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なぜ三角形の断面ではなく正方形の断面を持つセルラティスタワーを構築するのですか?
まず、ウィキペディアからのきちんとした画像 ここで、セルタワーには、三角形の角度で配置された3つの垂直(または、場合によっては内側にわずかに傾いている)より厚いパイプがあり、これらの3つのより厚いパイプは、多数のより薄いパイプと相互接続され、これにより、三角形の水平断面を持つ格子タワーが生成されます。 これを実現するには、少なくとも3つの垂直パイプが必要です。三角形の断面を持つ上記のデザインは非常に人気があります。 ただし、セルタワーが正方形の断面で構築される場合があります。3つのパイプではなく、正方形の角度で配置された4つの垂直パイプを使用します。それは鋼の無駄とデザインの複雑さのように見えます-正方形の断面を持つタワーは三角形の断面を持つタワーができないことを何ができますか? タワーの負荷が一方向に集中しているときに違いがあると想像できます。それでも、かなり軽量の機器を搭載し、ほとんどが風荷重に耐えなければならないセルタワーについて質問しています。 三角形の断面のタワーの代わりに正方形の断面のセルタワーが使用されるのはなぜですか?

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土の杭の支えのない長さはどれくらいですか?
杭または掘削されたシャフトを梁柱として分析する場合、地面にある部分の支えのない長さをどのように決定しますか?通常、梁または柱のブレースポイントは明確に定義されています。たとえば、別々の場所に接続があります。 地面の山は、土のために移動に対していくらかの抵抗があります。この抵抗は、杭が継続的に支えられていると見なすのに十分ですか(Lb = 0)? 状況を検討するもう1つの方法は、たわみ図を見ることです。ブレースの長さは、たわみがゼロと交差する最初の点または2番目の点を基準にする必要がありますか?または、モーメント図がゼロと交差する場所も同様ですか?

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ライブロードの最も重要なパターンの一般的なソリューション
ASCE 7-05コードから: ASCE 7-05 4.6項には、「構造または部材の一部にのみ適用される適切に低減された活荷重の全強度が、構造または部材全体に適用される同じ強度よりも好ましくない影響をもたらす場合は、それが考慮されなければならない。 」 次に、この記事では、いくつかの単純な教科書ケースのライブロードのパターンを計算する方法を示します。 ここでの問題は、設定がそれほど単純でない場合はどうなるのでしょうか。実際のビーム構成では、サポート条件は教科書の例とは大きく異なる場合があります。 最も一般的な状況でライブローディングの最も重要なパターンを取得するにはどうすればよいですか?これのアルゴリズムはありますか?

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構造解析ソフトウェアで実際のトラスをどのようにモデル化しますか?
トラスメーカーから提供された木製の屋根トラスの次のモデルを再現しようとしています。 私の質問は2つあります。 要素と構造自体の境界条件と内部固定条件(ピンピン?)をモデル化する一般的な/正しい方法は何ですか? 屋根の一般的な荷重をポンド/平方フィートで指定した場合、トラスに荷重をどのように分散すればよいですか?トラス要素に上弦材と下弦材に分散ライブ荷重とデッド荷重を適用すると、安定性の問題が発生するように思えます。これは、「理想的な」トラスは軸方向の荷重にしか抵抗できず、ノードにのみ荷重をかけることができるためです。 。ただし、これは実際のトラスなので、状況が異なる場合があると思います。


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不均一に積み込まれた貯蔵タンクの沈殿
直径16m〜24mの円形の垂直のコンクリートタンクがあるとします。床の半分は、高さ2メートルほどの砂利またはコンクリートで埋められています。タンクが空のときは、この半分に約5トン/m²の重量があることを意味します。タンクがいっぱいのとき(水または大部分が水であるスラリーで)、まだ3トンです(2.5 t /m³の密度を想定)私の球場に十分な正確さ)。ほとんどの場合(> 90%)いっぱいになります。タンクは地上8〜10 mになります。 タンクがその寿命(たとえば20年)の間に傾くかどうかを知りたいです。私は土木技師ではないので、関係する数字については何も感じていません。私の直感は、数年のうちに私の戦車が目に見えるように傾くということであり、私の考えはそのままでは実現不可能です。誰かが計量してコメントできますか... 傾き/不均一なセトリングの問題はありますか?戦車の寿命はどのくらいですか? タンクの内部をそのままにして、最も簡単な(最も安い)救済策は何ですか? 明確化ポイント:戦車はまだ建設されておらず、計画もされていません。私が考えているのは、タンクを半分満たしてファンネルのようなものを作ることです。このアイデアは追求する価値があり、不均一なロード/セトリングは検討したい問題の1つです。私は「構造エンジニアを呼び出して静的を計算させる」段階ではなく、頭蓋骨の段階で頭がおかしいアイデアをぶらぶらしています。このような戦車は20年または200年持続するように構築できると確信していますが、その価格は?

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等しくない角度の主慣性モーメントを計算する方法
異なる角度の慣性モーメントを計算する公式はありますか?私はxまたはy方向ではなく、その重心を通るその回転軸(通常はuおよびvとラベル付けされている)の周りの最大および最小慣性モーメントについて話していません。 AutoCADのMassprop関数を使用してこれを取得できますが、Excelで使用できるように数式が欲しいのですが。

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自重による円形ビームのたわみ
私は、いくつかの材料と直径の単純に支持された丸い梁が、自重に加えて中央に追加の重さがあるとどれだけ撓むかを計算しようとしています。 ビーム全体の重量を計算できるように材料の密度を知っており、慣性モーメントを計算できるように材料のヤング率を知っています。 追加された重量が正しく計算されたため、たわみがありますが、シャフト自体の重量のためにたわみが残っています。 いくつかの場所で公式が与えられています: δC=5qL4384EIδC=5qL4384EI\delta C = \frac {5 q L^4} {384 E I} 例:https : //en.wikipedia.org/wiki/Deflection_(engineering)#Uniformly-loaded_simple_beams しかし、私は何をq表すのか分かりません。 ウィキペディアはそれを「ビームの均一な負荷(単位長さ当たりの力)」と説明し、ニュートンで他のサイトがそれを言及しているのを見ます。 9.80665 m/sec^2ニュートンに下向きの力を得るために、その重力の加速度()にビームの自重をキログラムで掛けたものですか? 例:https : //en.wikipedia.org/wiki/Newton_(unit)#Examples たとえば、102gのビームは1Nの下向きの力を発揮しqます1。

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地面に穴を開けて砂利で埋める-何のために?
私の住んでいる場所の近くには、新しいスーパーマーケットの建設現場があります。先週かそこらで彼らは私がよく知らないことをした。 背景: 私たちの地域の地面(Ruhrgebiet)はかなり粘土質です 敷地は小さな丘の頂上近くにあり、一般的にこの地域はルール川に流れ込んでいます 敷地は深さ2m(地下)に掘られ、1.5mの砂混合物で埋められました。 今私が理解していない部分: 砂利とその下の土壌にドリルで掘削された掘削機、おそらく深さ3 m(地表より下)、直径0.5 m 穴は2m間隔で並んでいます 一見すると、各穴までドライブを備えた矢板の壁を設定し、パイプを挿入し、(見えて)砂利で穴を埋める-砂huge混合ではなく、かなり大きく、丸みを帯びた巨大な機械小さな充填材のない個々の石 砂利にバインダーや水を追加する方法はありません。砂利用の漏斗と、穴に入れるパイプがあります。杭の基礎のためではないと思います。 マシンの画像(「私の」サイトからではなく、ここから -悲しいことに究極の目的が何であるかについての説明はありません): 漏斗は、パイプの端近くで持ち上げたり、フロントローダーで充填するために下げたりすることができます。 私の理論では、これは地表水排水のためです-水は砂と砂利の混合物を浸透し、その後、非常に多孔質の砂利を通って下層に浸透します。近くに雨水を地面に浸透させる専用のサイトが他にもいくつかあるので、これは私の地域ではそうかもしれません。画像ソースには、 "Kieseleinbausäulen"(砂利インフィルパイル)用に構築されたマシンの目的を説明する人がいますが、他のどこにもその用語は見つかりません。 最終的に私は知りません(そして実際に知る唯一の方法は現場の人に尋ねることですが、私が来たときに彼らはフェンスから遠く離れていました)、私の質問は:穴を開けて砂利で埋めますか?私の勘は正しいですか、他の説明はありますか?

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砂利で満たされたパイプを流れる水の速度を見つける
砂利で満たされたパイプに水が流れるシナリオがあり、速度を見つける必要があります。パイプには重力が供給されます(ポンプなし)。私のアプローチは、浸透率で割った速度である浸透速度()を見つけることです。私の理解では、浸透速度は、多孔質媒体全体の見かけの速度として定義されています。それが私が見つける必要があるものです。VsVsV_s ダーシーワイスバッハの方程式と砂利の多孔度を使用して速度をオンライン調査から見つけましたが、最高の多孔度値を使用している場合でも、浸透速度の値は非常に高くなっています(約56 m / s)。 私に提案された別の方法は、を使用することです。ここで、k =砂利の透水係数、I =透水勾配、A =断面積です。ただし、この条件は層流条件(非常に遅い速度-帯水層の下の地下水など)にのみ当てはまります。この式を使用できるとは思いません。この方法では、非常に低い速度が得られます。Q = K私AQ=K私AQ = KIAkkk私私IAAA どちらの方法も奇妙な値を与えるように思えるので、誰かがこの問題で私を助けることができますか?

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深さの問題のトンネル
私はジブラルタル海峡トンネルを閲覧していましたが、深さのために建設されていません。トンネルの建設がなぜ1000mと言うのが難しいのかという質問が飛び出しました。トンネルを掘るのではなく、それよりも深くなる炭鉱がありますか?

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