钢结构原理教案09.docx

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1、闽南理工学院备课笔记第9次课5.3梁的局部稳定和腹板加劲肋在梁的强度和整体稳定承载力都能得到保证的前提下,图5-10箱形截面腹板或翼缘部分作为板件首先发生屈曲失去稳定,称为丧失局部稳定。5.3.1梁受压翼缘的局部稳定图5-11受压翼缘的局部稳定-rrrm二二L二闽南理工学院备课笔记第9次课闽南理工学院备课笔记第9次课梁的上翼缘受到均匀分布的最大弯曲压应力,当宽厚比超过某一限值,上翼缘就会产生凸凹变形丧失稳定(见图5-11)。为保证其局部稳定,《钢结构设计规范》(GB50017-2003)规定:梁受压翼缘自由外伸宽度b与其厚度之比,应符合下式要求:.13235fy(5-26a)闽南理工

2、学院备课笔记第9次课闽南理工学院备课笔记第9次课当计算梁抗弯强度取Yx=1.0时,b/t可放宽至15、:235/fy(5-26b)箱形截面梁受压翼缘板在两腹板之间的无支承宽度当箱形截面梁受压翼缘板设有纵向加劲肋时,b0与其厚度t之比。应符合下式要求:(5-26c)则公式(5-26c)中的b0取为腹板与纵向加劲闽南理工学院备课笔记第9次课闽南理工学院备课笔记第9次课肋之间的翼缘板无支承宽度。5.3.2梁腹板的局部稳定1腹板在纯弯曲作用下失稳(见图5-12)腹板纯弯失稳时沿梁高方向为一个半波,沿梁长方向一般为每区格1〜3个半波(半波宽=0.7腹板高),2在局部压应力作用下失稳(图5-13

3、)闽南理工学院备课笔记第9次课图5-12腹板在纯弯曲作用下失稳腹板在一个翼缘处承受局部压应力用下失稳(图5-14)图5-14是均匀受剪的腹板,板四周的剪应力导致板斜向受压,因此也有局部稳定问题,图中示出失稳时板的凹凸变形情况,这时凹凸变形的波峰和波谷之间的节线是倾斜的。实际受纯剪作用的板是不存在的,工程实践中遇到的都是剪应力和正应力联合作用的情况。图5-13腹板在局部压应力作用下失稳仃c,失稳时在纵横方向均为一个半波,腹板在纯剪作T图5-14腹板在纯剪作用下失稳5.3.1梁腹板加劲肋的设计1.梁腹板加劲肋的布置和构造要求图5-15加劲肋布置1-横向加劲肋;2-纵向加劲肋;3-短加劲肋

4、加劲肋的布置有图5-15所示的几种形式,图5-15a中仅布置横向加劲肋,图5-15b中,同时布置纵向加劲肋和横向加劲肋,图5-15d中同时布置纵向加劲肋、横向加劲肋和短加劲肋。纵向加劲肋对提高腹板的弯曲临界应力特别有效;横向加劲肋能提高腹板临界应力并作为纵向加劲肋的支承;短加劲肋常用于局部压应力较大的情况。《钢结构设计规范》(GB50017-2003)规定:⑴当h0/t『80d235/fy时,对有局部压应力(晨王0)的梁,应按构造配置横向加劲肋;但对无局部压应力(h0/tw>805235/fy时,应配置横向加劲肋,并计算腹板

5、的局部稳定性。141闽南理工学院备课笔记第9次课⑶当ho/tw>170J235/fy(受压翼缘扭转受到约束,如连有刚性铺板、制动板或焊有钢轨时)或ho/tw>150{235/fy(受压翼缘扭转未受到约束时),或按计算需要时,应在弯曲应力较大区格的受压区不但要配置横向加劲肋,还要配置纵向加劲肋。局部压应力很大的梁,必要时尚宜在受压区配置短加劲肋。⑷梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处,宜设置支承加劲肋.任何情况下,h0/tw均不应超过250。此处ho为腹板的计算高度(对单轴对称梁,当确定是否要配置纵向加劲肋时,ho应取腹板受压区高度儿的2倍),tw为腹板的厚度。加劲肋的布置要求:加

6、劲肋宜在腹板两侧成对配置,也可单侧配置,但支承加劲肋、重级工作制吊车梁的加劲肋不应单侧配置。横向加劲肋的最小间距应为0.5h0,最大间距应为2h0。(对无局部压应力的梁,当h0/twW100时,可采用2.5ho)。纵向加劲肋至腹板计算高度受压边缘的距离应在hc/2.5~hc/2范围内,儿为梁腹板弯曲受压区高度,对双轴对称截面2hc=ho。加劲肋的构造要求:在腹板两侧成对配置的钢板横向加劲肋,其截面尺寸应符合下列公式要求:(5-27)(5-28)外伸宽度:bs>%+40(mm)s30厚度:ts>'15在腹板一侧配置的钢板横向加劲肋,其外伸宽度应大于按公式(5-27)算得的1.2倍,厚度

7、不应小于其外伸宽度的1/15。在同时用横向加劲肋和纵向加劲肋加强的腹板中,横向加劲肋的截面尺寸除应符合上述规定外,其截面惯性矩Iz尚应符合下式要求3Iz>3h°tw(5-29)纵向加劲肋的截面惯性矩1y,应符合下列公式要求3当a/h0w0.85时:Iy>1.5h°tw(5-30a)c-aYa,3当a/h0>0.85时:Iy>2.5-0.45—!—!h0tw(5-30b)l生人%)短加劲肋的最小间距为0.75A(A见图5-15)。短加劲肋外伸宽度应取横向加劲

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