薄腹板在剪力作用下达到弹性屈曲后,并不立即丧失承载能力:可形成拉力场(张力场),由斜向拉力带与横向加劲肋、翼缘共同工作,从而利用屈曲后强度。
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(第2版)
丁阳 编著天津大学出版社
ISBN 978-7-5618-1966-1316 页
丁阳编著,天津大学出版社 2011 年 5 月第 2 版。普通高等教育“十一五”国家级规划教材。依据 GB 50017-2003,系统介绍钢结构材料、连接、轴心受力、受弯及拉弯压弯构件设计原理。ISBN 978-7-5618-1966-1。
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薄腹板在剪力作用下达到弹性屈曲后,并不立即丧失承载能力:可形成拉力场(张力场),由斜向拉力带与横向加劲肋、翼缘共同工作,从而利用屈曲后强度。
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考虑腹板屈曲后强度时,梁的抗剪承载力由腹板屈曲后抗剪与加劲肋、翼缘参与的张力场贡献组成,按相关公式计算,且应满足适用范围(如加劲肋布置、钢材与构造条件)。
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在弯矩作用下,受压区腹板屈曲后退出部分工作,可用有效宽度法:把受压区腹板厚度保留、宽度折减为有效宽度,再按有效截面计算抗弯承载力。
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考虑屈曲后强度可允许采用较大的,从而减薄腹板、节约钢材;但变形与疲劳性能需另行关注,对直接承受动力荷载的吊车梁等应谨慎或按规定限制使用。
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利用张力场时,横向加劲肋不仅防止过度屈曲外鼓,还作为张力场的锚固边,必须具有足够的截面与刚度,并与翼缘、腹板可靠焊接。
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屈曲后抗剪计算常区分:仅考虑腹板剪切屈曲后强度,或同时考虑翼缘抗弯参与的张力场机构;翼缘宽厚比与塑性转动能力影响张力场发展程度。
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有效截面抗弯时,中和轴可能因受压区折减而移动,应重新计算有效截面的形心与截面模量,再与弯矩设计值比较。
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设计流程上:先按构造与高厚比判断是否采用屈曲后强度;再分别验算抗剪(含屈曲后)、抗弯(有效截面)及加劲肋;最后检查挠度与整体稳定等其他极限状态。
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