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文档简介
工作平台布置示例,1,梁的局部稳定和腹板加劲肋设计,焊接组合梁局部失稳,2,当采用塑性设计时,1)翼缘不发生局部失稳条件:,当采用弹性设计时,箱型梁翼缘板,b1,b0,t,t,梁受压翼缘板局稳计算采用强度准则,即保证受压翼缘的局部失稳临界应力不低于钢材的屈服强度。,3,腹板的高厚比限值(加紧肋布置见教材),短加劲肋,横向加劲肋,纵向加劲肋,2)腹板的局部稳定,提高梁腹板局部稳定可采取以下措施:,加大腹板厚度不经济设置加劲肋经济有效,平台主梁加劲肋设计,4,腹板加劲肋的设置原则,(1),可不设,有局部压应力按构造设置横肋,(2),按计算设置横肋,(3),设置横肋,在弯矩较大区段设置纵肋,局部压应力很大的梁,在受压区设置短加劲肋,(4),支座及上翼缘有较大集中荷载处设支乘加劲肋,5,6,柱间支撑,7,8,图梁腹板的失稳,(a)弯曲正应力单独作用下;(b)剪应力单独作用下;(c)局部压应力单独作用下,横向加劲肋:防止由剪应力和局部压应力引起的腹板失稳;纵向加劲肋:防止由弯曲压应力引起的腹板失稳,通常布置在受压区;短加劲肋:防止局部压应力引起的失稳,布置在受压区。同时设有横向和纵向加劲肋时,断纵不断横。,9,仅用横向加劲肋加强的腹板,同时受正应力、剪应力和边缘压应力作用。稳定条件:,腹板边缘的弯曲压应力,由区格内的平均弯矩计算;,腹板平均剪应力,=V/(hwtw);,临界应力。,腹板局部稳定计算,图设置横向加劲肋,图应力形式,10,腹板受压区高度,其他情况时:,c,h,(,),=,时,,当,=,时,,当,时,,当,作为参数:,=,的表达式,以,b,cr,b,b,cr,b,cr,b,cr,y,b,cr,f,f,f,/,1,.,1,25,.,1,85,.,0,75,.,0,1,25,.,1,85,.,0,85,.,0,2,-,-,-,-,-,-,l,s,l,l,s,l,s,l,s,l,s,=,时,,当,=,时,,当,时,,当,作为参数:,=,的表达式,以,c,13,加劲肋构造和截面尺寸,(1)双侧配置的横肋,(2)横向加劲肋间距,(3)腹板同时设横肋和纵肋,相交处切断纵肋,横肋连续,(单侧增加20%),y,图加劲肋构造,14,(4)加劲肋的刚度,横向:,纵向:,y,图加劲肋构造,15,(6)横向加劲肋切角,(7)直接受动荷的梁,中间横肋下端不应与受拉翼缘焊接,下面留有50-100mm缝隙。,(5)大型梁,可采用以肢尖焊于腹板的角钢加劲肋,其截面惯性矩不得小于相应钢板加劲肋的惯性矩。,图加劲肋构造,16,支承加劲肋的计算,1.腹板平面外的稳定性(绕z轴):按轴心压杆计算,截面面积:加劲肋面积+2c,计算长度:h0,F-集中荷载或支座反力,稳定系数由=h0/iz按b类查表,iz绕z轴的回转半径,图支承加劲肋,17,2.端面承压强度,Ace端面承压面积,fce钢材端面承压强度设计值,3.支承加劲肋与腹板的连接焊缝,图5.26支承加劲肋,18,是否满足要求。,承加劲肋。试验算该梁,在次梁连接处设置有支,手工焊。,钢,焊条为,,钢材为,设计值,,,标准值为,梁传来的集中荷载,,承受由次,面简支梁,,工作平台的主梁为等截,例,43系列,235,256,201,E,Q,kN,kN,例图,19,内力计算,20,21,mm,1500,为,则取横向加劲肋的间距,肋,,的腹板上配置支承加劲,首先应在有集中荷载处,22,23,24,25,切角3050,26,27,28,29,梁宽改变改变翼缘宽度,较窄翼缘宽度b应满足弯矩M1下的强度要求,还应验算该截面的腹板与翼缘交接处的折算应力。,对于均布荷载下的简支梁,最优截面改变处离支座1/6跨度。,5.7.3组合梁截面沿长度的改变,图5.30梁翼缘宽度的改变,30,图5.30梁翼缘宽度的改变(c),31,多层翼缘板的梁可切断外层板。,梁高改变时可使上翼缘保持一平面,支座处的高度应满抗剪强度的要求,但不宜小于跨中高度的1/2。,图5.31翼缘板的切断,图5.32变高度梁,32,1.型钢梁的拼接,5.8.1梁的拼接,5.8梁的拼接、连接和支座,图5.34型钢梁的拼接,33,34,2.焊接组合梁的拼接,图5.35组合梁的工厂拼接,图5.36采用高强度螺栓的工地拼接,35,图5.37组合梁的工地拼接,36,37,38,5.8.2次梁与主梁的连接,图5.38次梁与主梁的叠接,39,图5.39次梁与主梁的平接,40,5.8.3梁的支座,图5.40梁的支座,41,5.9.1蜂窝梁,5.9其他类型的梁,图5.41蜂窝梁,42,5.9.2异种钢组合梁,图5
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