《ch受弯构件》ppt课件

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1、第五章受弯构件第一节、梁的类型和应用第二节、梁的强度第三节、梁的扭转(自学)第四节、梁的整体稳定第五节、型钢梁的设计第六节、组合梁设计第七节、组合梁截面沿长度的改变第八节、焊接梁翼缘焊缝计算第九节、梁的局部稳定性第十节、梁腹板加劲肋的设计第一节梁的类型和应用钢梁在建筑结构中应用广泛,主要用以承受横向荷载。如工作平台梁,楼盖梁,墙架梁、吊车梁、檩条等。常用截面形式:第二节梁的强度一、正应力梁在弯矩作用下,假定钢材为理想弹塑性体,截面正应力的发展过程可以分为三个阶段弹性阶段弹塑性阶段塑性阶段(若钢材有硬化阶段则梁受弯也有应变硬化阶段)第二

2、节梁的强度1、弹性阶段第二节梁的强度2、塑性阶段整个截面应力为fy,达到强度承载能力极限第二节梁的强度规范中的实腹梁抗弯强度计算公式1、在Mx作用下2、在Mx、My作用下塑性变形计算方法的限制条件:a.梁仅受静载和间接动载;当受动载时,b.能充分保证梁不发生整体失稳;c.受压翼缘不发生局部失稳。第二节梁的强度二、受弯构件抗剪强度I—毛截面惯性矩b—计算剪应力处的截面宽度三、受弯构件局部承压强度当梁上翼缘受集中荷载且该荷载处又未设支承加劲肋时,应验算腹板边缘处局部承压强度。第二节梁的强度四、折算应力若梁同一截面,同一点处σ1、τ1、σc

3、都较大,应验算折算应力五、梁的刚度按正常使用荷载引起的最大挠度w来衡量第三节梁的扭转(本节自学)第四节梁的整体稳定一、梁整体稳定的设计原理当梁上荷载不大时,仅在垂直方向有位移,当荷载加到一定值时,梁有侧向位移产生并伴随扭转,梁从平面弯曲状态转变为弯曲扭转屈曲状态的现象称为整体失稳,也称弯扭失稳。梁丧失整体稳定现象第四节梁的整体稳定第四节梁的整体稳定1、临界弯矩的计算根据弹性稳定理论,在最大刚度平面内受弯的单轴对称截面简支梁的Mcr普通式为:第四节梁的整体稳定2、影响梁整体稳定的主要因素1)截面刚度侧向抗弯刚度EIy,抗扭刚度EIt,抗

4、翘曲刚度EIw越大,则Mcr越大;2)计算长度减少受压翼缘的自由长度l1,可提高Mcr;3)荷载性质梁受纯弯曲时,弯矩图为矩形,跨中截面M达Mcr,附近截面对它的约束减小,Mcr最小;当跨中点受集中荷载作用,梁弯矩变化大,约束作用大,Mcr最大。第四节梁的整体稳定4)荷载位置荷载作用于上翼缘,梁发生扭转,作用荷载会加剧扭转发展,而作用于下翼缘时,则有减缓截面扭转作用;5)加强上翼缘刚度,对梁的整体稳定有利6)支承情况梁支承对位移的约束程度越大,则临界弯矩越大。二、梁的整体稳定性计算1、凡符合下列情况之一,可不计算梁的整体稳定1)有铺板

5、(砼板、钢板)密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相连,能阻止梁受压翼缘侧向位移;2)I字形截面简支梁受压翼缘自由长度l1与宽度b1之比不超过表5-4规定数值;第四节梁的整体稳定3)箱形截面简支梁满足下列要求,可不计算其整体稳定性:且2、规范中计算梁整体稳定性公式规范采用简化的整体稳定系数来计算(1)焊接工字形截面简支梁3、规范稳定计算公式第五节型钢梁的设计型钢梁的设计需进行强度、刚度和整体稳定性计算,因腹板、翼缘宽厚比较小,局部稳定可保证,不必计算。单向弯曲型钢梁的设计步骤:1、计算梁内力按荷载设计值计算Mx、V2、计算需要的Wnx按Wn

6、x初选型钢梁截面3、强度验算4、整体稳定验算当无刚性铺板或l1/b1超过规定数值时5、刚度验算第六节组合梁设计1、梁高度估算1)建筑高度要求决定的最大截面高度hmax.2)梁刚度决定的最小高度hmin,以梁上受均布荷载为例3)经济高度he一般来讲,梁跨度越大,截面越高,腹板用钢量越多,翼缘用量减少,反之,则相反。经济梁高是使得总用钢量最少的截面高度。设计时可按下列经验公式计算:2、腹板的厚度有两种参考厚度1)考虑腹板局部稳定和构造需要的经验公式2)抗剪要求的最小厚度第六节、组合梁设计3、翼缘宽度b和厚度t的确定第六节组合梁设计4、截面

7、验算1)强度验算2)刚度验算3)整体稳定验算4)局部稳定验算若不满足或太宽裕时,重新调整截面,再次验算第七节组合梁截面沿长度的改变因弯矩沿梁长是变化的,为节约钢材,可将截面沿长度改变。既可改变梁高,也可改变梁宽。1、改变梁高(b不变)2、改变梁翼缘宽度(h不变)第八节焊接梁翼缘焊缝计算1、梁弯曲时,相邻截面存在正应力差,在翼缘与腹板间将产生水平剪应力2、当有集中荷载作用时(无加劲肋)还有垂直于焊缝长度方向的单位长度竖向力角焊缝应满足第九节梁的局部稳定性一、翼缘板的局部稳定性梁受压翼缘与轴心压杆的翼缘相似,可视为三边简支,一边自由的薄板

8、,在二短边的均匀压力下工作。二、腹板在不同受力状态下的临界应力梁腹板常设计得高而薄,为提高其局部屈曲荷载,常采用加劲肋予以加强,如图。1、在纯弯曲作用下对四边简支板,有:嵌固系数取值:当受压翼缘扭转受到约束时,当受压翼缘

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