第5章受弯构件.doc
《第5章受弯构件.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第5章受弯构件.doc(17页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流第5章受弯构件.精品文档.第5章 受弯构件例题5.1 一简支梁,梁跨7m,焊接组合工字形对称截面1504501812(mm)(见图5-7),梁上作用有均布恒载(标准值,未含梁自重)17.1kN/m,均布活载6.8kN /m,距梁端2.5m 处,尚有集中恒荷载标准值60kN,支承长度200mm,荷载作用面距钢梁顶面为120mm。钢材抗拉强度设计值为215N/mm2,抗剪强度设计值为125N /mm2,荷载分项系数对恒载取1.2,对活载取1.4。试验算钢梁截面是否满足强度要求(不考虑疲劳)。图5-7 例题5.1图解:首先计算梁的截面特性,然后计算
2、出梁在荷载作用下的弯矩和剪力,最后分别验算梁的抗弯强度、抗剪强度、局部承压强度和折算应力强度等。(1)截面特性计算点1处的面积矩:计算点2处的面积矩:(2)荷载与内力钢梁的自重:均布荷载设计值:集中荷载:由此得到的弯矩和剪力分布如图5-7所示, (3)验算截面强度1)抗弯强度 满足要求。2)抗剪强度: 支座处剪应力最大 满足要求。3)局部承压强度支座处虽有较大的支座反力,但因设置了加劲肋,可不计算局部承压应力。集中荷载作用处B截面的局部承压应力为: 满足要求。4)折算应力集中荷载作用点B的左侧截面存在很大的弯矩、剪力和局部承压应力,应验算此处的折算应力,计算点取在腹板与翼缘的交界处,1点所示位
3、置正应力:剪应力:局部压应力:折算应力: 满足要求。例题5.2 一简支钢梁,跨度6m,跨度中间无侧向支承。上翼缘承受满跨的均布荷载:永久荷载标准值75kN/m(包括梁自重),可变荷载标准值170kN/m。钢材为Q345钢,屈服强度为345N/mm2,钢梁截面尺寸如图5-20所示。试验算此梁的整体稳定性。解:由于钢梁上翼缘没有支承,且,所以需要计算梁的整体稳定性。(1)截面特性形心轴位置(对上翼缘中心线取面积矩): 图5-20 例题5.2图(2)弯矩设计值(3)稳定系数按公式(5-42)计算:查附表8可得:截面不对称影响系数:代入公式(5-42)可得:需换算成: (4)验算整体稳定,满足要求。强
4、度验算略。例题5.3 钢梁的受力如图 5-32(a)所示(设计值),梁截面尺寸和加劲肋布置如图 5-32(d)和(e)所示,在离支座1.5m 处梁翼缘的宽度改变一次(280mm变为140mm),钢材为 Q235钢。试进行梁腹板稳定性计算和加劲肋的设计。(a) (d)(b) (e)(c) (f)图 5-32 例题5.3图解:(1)梁的内力和截面特性的计算经计算,梁所受的弯矩M和剪力V如图5-32(b)和(c)所示。支座附近截面的惯性矩: 跨中附近截面的惯性矩:(2)加劲肋的布置 需设横向加劲肋 不需设纵向加劲肋因为1/3跨处有集中荷载,所以该处应设置支承加劲肋,又横向加劲肋的最大间距为,故最后取
5、横向加劲肋的间距为1500mm,布置如图5-32(e)所示。(3)区格的局部稳定验算1)区格所受应力区格两边的弯矩:区格所受正应力:区格两边的剪力:区格所受剪应力:2)区格的临界应力因为,所以3)局部稳定计算验算条件为: 即 ,满足要求。(4)其它区格的局部稳定验算与区格的类似,详细过程略。(5)横向加劲肋的截面尺寸和连接焊缝,采用,采用这里选用,主要是使加劲肋外边缘不超过翼缘板的边缘,见图5-32(d)。加劲肋与腹板的角焊缝连接,按构造要求确定:,采用。(6)支座处支承加劲肋的设计采用突缘式支承加劲肋,如图5-32(e)所示。1)按端面承压强度试选加劲肋厚度已知,支座反力为:(与翼缘板等宽)
6、,则需要:考虑到支座支承加劲肋是主要传力构件,为保证其使梁在支座处有较强的刚度,取加劲肋厚度与梁翼缘板厚度大致相同,采用。加劲肋端面刨平顶紧,突缘伸出板梁下翼缘底面的长度为20mm,小于构造要求。2)按轴心受压构件验算加劲肋在腹板平面外的稳定支承加劲肋的截面积,见图5-32(f),查附表7(适用于Q235钢,c类截面),得轴心受压稳定系数,满足要求。3)加劲肋与腹板的角焊缝连接计算则需要:构造要求:,采用。例题5.4 某焊接工字形截面简支梁,跨度为12m,承受均布荷载235kN/m(包括梁的自重),如图5-37(a)所示,钢材为Q235钢。截面尺寸如图5-37(c)所示。跨中有侧向支承保证梁的
7、整体稳定,但梁的上翼缘扭转变形不受约束。试验算考虑屈曲后强度的腹板承载力要求,并设置加劲肋。解:(1)梁内力和截面特性的计算梁的弯矩和剪力分布如图5-37(b)所示。截面特性: (2)假设不设中间横向加劲肋,验算腹板抗剪承载力是否满足要求梁端截面剪切通用高厚比():则抗剪承载力为:所以,应该设置中间横向加劲肋。取加劲肋间距为2000mm,如图5-37(a)所示。(3)设加劲肋后的截面抗剪和抗弯承载力验算1)梁翼缘能承受的弯矩:2)区格的抗剪承载力和屈曲临界应力剪切通用高厚比():屈曲临界应力:抗剪承载力: ,满足要求。(a) (c) (b) (d)图5-37 例题5.4图3)梁截面的抗弯承载力
8、受压翼缘扭转未受到约束的受弯腹板通用高厚比:则腹板受压区有效高度系数:梁的截面模量考虑腹板有效高度的折减系数:抗弯承载力:,满足要求。4)弯矩与剪力共同作用下的验算相关方程为: 按规定,当截面上时,取,因而相关方程变为;当截面上时,取,因而相关方程变为。从图5-37(b)的内力图中可以看出,在跨中6m范围内,各截面的剪力均小于,而弯矩均小于,因而满足相关方程;在支座3m范围内,各截面的弯矩均小于,而剪力均小于,因而满足相关方程。(4)中间横向加劲肋的设计1)加劲肋的截面选取,采用,采用2)验算加劲肋平面外的稳定性加劲肋的轴压力:按规定,加劲肋的面积应加上每侧一定范围的腹板面积,如图5-37(d
9、)所示,则:惯性矩: 回转半径与长细比: 按b类截面,查附表7可得整体稳定系数,则:,满足要求。3)加劲肋与腹板的连接角焊缝因不大,焊缝尺寸按构造要求确定, ,采用。(5)支座处支承加劲肋的设计支承加劲肋采用图5-36所示的构造形式,封头肋板与支承加劲肋的间距为。由张力场引起的水平力:所需封头肋板的截面积为:,采用截面为支承加劲肋的设计按轴心压杆计算,见例题5.3。例题5.5 假设一简支次梁,跨度为6m,承受均部荷载,恒载标准值9kN/m,活载标准值13.5 kN/m,钢材为Q235钢。试设计此型钢梁。(1)假定梁上铺有平台板,可保证梁的整体稳定性。(2)不能保证梁的整体稳定性。解:内力:跨中
10、最大弯矩:支座处最大剪力:1. 梁的整体稳定有保证,截面由梁的抗弯强度控制(1)所需净截面模量查附表3,选用热轧普通工字形钢32a,单位长度的质量为52.7kg/m,梁的自重为52.79.8517N/m,。(2)截面验算梁自重产生的弯矩:跨中总弯矩:支座处总剪力:1)强度验算弯曲正应力:,满足要求。剪应力:,满足要求。可见,型钢梁由于其腹板较厚,剪应力一般不起控制作用。因此,只有在截面有较大削弱时,才必须验算剪应力。2)刚度验算,满足要求。2. 不能保证梁的整体稳定,由整体稳定控制(1)所需截面模量根据规范,对于热轧普通工字形钢简支梁,其整体稳定系数可直接由附表9查得。现假定工字钢型号在224
11、0之间,均布荷载作用在上翼缘,梁的自由长度,查得,所需毛截面模量:选用40a,单位长度的质量为67.6kg/m,梁的自重为52.79.8663N/m,。(2)截面验算1)整体稳定验算,满足要求。2)强度和刚度验算略。例题5.6设计一支承压型钢板屋面的檩条,屋面坡度为1/10,雪荷载为0.25kN/m2,无积灰荷载。檩条跨度12m,水平间距为5m(坡向间距为5.025m)。采用H型钢,见图5-38(a),材料Q235A。解:(1)荷载与内力压型钢板屋面自重约为0.15 kN/m2(坡向)。假设檩条自重为0.5 kN/m。屋面均布活荷载取0.5 kN/m2,大于雪荷载,故不考虑雪荷载。檩条线荷载标
12、准值为:设计值为:分解得:弯矩设计值为: (2)选取截面采用紧固件使压型钢板与檩条受压翼缘连牢,可不计算檩条的整体稳定性。近似取,由抗弯强度要求的截面模量为(式5-120):选用,其,。自重为,加上连接压型钢板零件重量,假设自重与相等。(3)截面验算1)强度验算(跨中无孔眼削弱,):,满足要求。2)刚度验算只验算垂直于屋面方向的挠度荷载标准值:,满足要求。3)长细比验算作为屋架上弦的水平支撑,应验算其长细比:,满足要求。屋面坡向由于有压型钢板相连,可不验算长细比。例题5.7设计一焊接工字形钢简支主梁,跨度为9m,承受次梁传递的集中荷载标准值为Pk219.98kN,设计值为P278.4kN,如图
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 章受弯 构件
限制150内