第五章梁受弯构件优秀PPT.ppt
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1、第五章梁受弯构件第五章梁受弯构件第一页,本课件共有30页第一节第一节 概概 述述l梁主要是用作承受横向荷载的实腹式构件(格构式为桁架)梁主要是用作承受横向荷载的实腹式构件(格构式为桁架),主要内力为弯矩与剪力;,主要内力为弯矩与剪力;l梁的正常使用极限状态为控制梁的挠曲变形;梁的正常使用极限状态为控制梁的挠曲变形;l梁的承载能力极限状态包括:强度、整体稳定性及局部稳定性;梁的承载能力极限状态包括:强度、整体稳定性及局部稳定性;l梁的截面主要分型钢与钢板组合截面梁的截面主要分型钢与钢板组合截面l梁格形式主要有:简式梁格(单一梁)、普通梁格(分主、次梁)梁格形式主要有:简式梁格(单一梁)、普通梁格
2、(分主、次梁)及复式梁格(分主梁及横、纵次梁),具体详见及复式梁格(分主梁及横、纵次梁),具体详见P141图图5.2第二页,本课件共有30页第二节梁的强度与刚度第二节梁的强度与刚度一、梁的强度一、梁的强度l梁在荷载作用下将产生弯应力、剪应力,在集中荷载作用梁在荷载作用下将产生弯应力、剪应力,在集中荷载作用处还有局部承压应力,故梁的强度应包括:处还有局部承压应力,故梁的强度应包括:抗弯强度、抗剪抗弯强度、抗剪强度、局部成压强度强度、局部成压强度,在弯应力、剪应力及局部压应力共同作,在弯应力、剪应力及局部压应力共同作用处还应验算用处还应验算折算应力折算应力。1、抗弯强度、抗弯强度l弹性阶段:以边缘
3、屈服为最大承载力弹性阶段:以边缘屈服为最大承载力l弹塑性阶段:以塑性铰弯矩为最大承载力弹塑性阶段:以塑性铰弯矩为最大承载力第三页,本课件共有30页l弹性最大弯矩弹性最大弯矩l塑性铰弯矩塑性铰弯矩l截面形状系数截面形状系数l梁的规范计算方法梁的规范计算方法l以部分截面发展塑性(以部分截面发展塑性(1/4截面)为极限承载力状态截面)为极限承载力状态l单向弯曲单向弯曲l双向弯曲双向弯曲l式中:式中:为塑性发展系数,按为塑性发展系数,按P143P143,表,表5.15.1lb1/t13b1/t13及直接承受动力荷载时及直接承受动力荷载时=1.0=1.0第四页,本课件共有30页二、抗剪强度二、抗剪强度三
4、、腹板局部压应力三、腹板局部压应力四、折算应力四、折算应力两两同号取同号取1.11.1,异号取异号取1.21.2五、梁的刚度五、梁的刚度l控制梁的挠跨比小于控制梁的挠跨比小于 规定的限制(为变形量的限制)规定的限制(为变形量的限制)第五页,本课件共有30页第三节第三节 梁的整体稳定梁的整体稳定一、梁的失稳机理一、梁的失稳机理l梁受弯变形后,上翼缘受压,由于梁侧向刚度不够,就会发生梁梁受弯变形后,上翼缘受压,由于梁侧向刚度不够,就会发生梁的侧向弯曲失稳变形,梁截面从上至下弯曲量不等,就形成截面的侧向弯曲失稳变形,梁截面从上至下弯曲量不等,就形成截面的扭转变形,同时还有弯矩作用平面那的弯曲变形,故
5、梁的失稳的扭转变形,同时还有弯矩作用平面那的弯曲变形,故梁的失稳为弯扭失稳形式,完整的说应为:侧向弯曲扭转失稳。为弯扭失稳形式,完整的说应为:侧向弯曲扭转失稳。l从以上失稳机理来看,从以上失稳机理来看,提高梁的整稳承载力提高梁的整稳承载力 的有效措施应为提高的有效措施应为提高 梁上翼缘的侧移刚度,梁上翼缘的侧移刚度,减小梁上翼缘的侧向减小梁上翼缘的侧向 计算长度计算长度第六页,本课件共有30页二、影响梁整体稳定的因素二、影响梁整体稳定的因素l主要因素有:截面形式,荷载类型,荷载作用方式,受压翼缘的主要因素有:截面形式,荷载类型,荷载作用方式,受压翼缘的侧向支撑。侧向支撑。三、整体稳定计算三、整
6、体稳定计算 表达式表达式第七页,本课件共有30页三、梁的整体稳定保证措施三、梁的整体稳定保证措施l提高梁的整体稳定承载力的关键是,增强梁受压翼缘的抗侧提高梁的整体稳定承载力的关键是,增强梁受压翼缘的抗侧移及扭转刚度,当满足一定条件时,就可以保证在梁强度破移及扭转刚度,当满足一定条件时,就可以保证在梁强度破坏之前不会发生梁的整体失稳,可以不必验算梁的整体稳定,坏之前不会发生梁的整体失稳,可以不必验算梁的整体稳定,具体条件详见具体条件详见P153四、梁的侧向支撑四、梁的侧向支撑l侧向支撑作用是为梁提供侧向支点,减小侧向计算长度,侧向支撑作用是为梁提供侧向支点,减小侧向计算长度,故要求侧向支撑应可靠
7、,能有效地承受梁侧弯产生的侧向故要求侧向支撑应可靠,能有效地承受梁侧弯产生的侧向力(实际为弯曲剪力),由于侧弯主要是受压翼缘弯曲引力(实际为弯曲剪力),由于侧弯主要是受压翼缘弯曲引起,同第四章,侧向力可以写为:起,同第四章,侧向力可以写为:l如果为支杆应按轴心受压构件计如果为支杆应按轴心受压构件计 算,同时应注意如书算,同时应注意如书P154图图5.11 所示的有效支撑。所示的有效支撑。l夹支座:梁为侧向弯曲扭转失稳,所以支座处应采取措施限夹支座:梁为侧向弯曲扭转失稳,所以支座处应采取措施限制梁的扭转。制梁的扭转。第八页,本课件共有30页第四节第四节 梁的局部稳定与加劲肋设计梁的局部稳定与加劲
8、肋设计一、概述一、概述l同轴压构件一样,为提高梁的刚度与强度及整体稳定承载力,应同轴压构件一样,为提高梁的刚度与强度及整体稳定承载力,应遵循遵循“肢宽壁薄肢宽壁薄”的设计原则,从而引发板件的局部稳定承载力的设计原则,从而引发板件的局部稳定承载力问题。问题。l翼缘板受力较为简单,仍按限制板件宽厚比的方法来保证翼缘板受力较为简单,仍按限制板件宽厚比的方法来保证局部稳定性。局部稳定性。l腹板受力复杂,而且为满足强度要求,截面高度较大,如腹板受力复杂,而且为满足强度要求,截面高度较大,如仍采用限制梁的腹板高厚比的方法,会使腹板取值很大,仍采用限制梁的腹板高厚比的方法,会使腹板取值很大,不经济,一般采用
9、加劲肋的方法来减小板件尺寸,从而提不经济,一般采用加劲肋的方法来减小板件尺寸,从而提高局部稳定承载力。高局部稳定承载力。图中:图中:1 1横向加劲肋横向加劲肋 2 2纵向加劲肋纵向加劲肋 3 3短加劲肋短加劲肋第九页,本课件共有30页二、翼缘板的局部稳定二、翼缘板的局部稳定l设计原则等强原则设计原则等强原则l按弹性设计(不考虑塑性发展按弹性设计(不考虑塑性发展=1.0=1.0),因有残余应力影响,),因有残余应力影响,实际截面已进入弹塑性阶段,规范取实际截面已进入弹塑性阶段,规范取E Et t=0.7E=0.7E。l若考虑塑性发展若考虑塑性发展(1.01.0),塑性发展会更大),塑性发展会更大
10、E Et t=0.5E=0.5E。l当当 时,时,=1.0=1.0 第十页,本课件共有30页三、腹板的屈曲三、腹板的屈曲l屈曲应力统一表达式屈曲应力统一表达式(k k值相见值相见p167p167,表,表5.95.9)第十一页,本课件共有30页l剪切应力屈曲剪切应力屈曲l如不设加劲肋,如不设加劲肋,a ab b,b/a0b/a0,k5.34,=1.23k5.34,=1.23l弯曲应力弹性屈曲弯曲应力弹性屈曲l如不设加劲肋,如不设加劲肋,k23.9,=1.66 k23.9,=1.66(1.23,1.23,扭转不约束)扭转不约束)第十二页,本课件共有30页l局部压应力弹性屈曲局部压应力弹性屈曲l按按
11、a/ha/h0 0=2=2设置横向加劲肋,设置横向加劲肋,k18.4,=1.0k18.4,=1.0l复合应力作用板件屈曲复合应力作用板件屈曲l仅配置横向加劲肋仅配置横向加劲肋l配有纵向加劲肋的上区格(偏心受压)配有纵向加劲肋的上区格(偏心受压)l配有纵向加劲肋的下区格(偏心受压,配有纵向加劲肋的下区格(偏心受压,c2c2c c)第十三页,本课件共有30页四、加劲肋的配置与构造四、加劲肋的配置与构造1、配置规定、配置规定(P169,表,表5.10)第十四页,本课件共有30页2、加劲肋的构造、加劲肋的构造l横向加劲肋贯通,纵向加劲肋断开;横向加劲肋贯通,纵向加劲肋断开;l横向加劲肋的间距横向加劲肋
12、的间距a应满足应满足 ,当,当 且且 时,允许时,允许l纵向加劲肋距受压翼缘的距离应在纵向加劲肋距受压翼缘的距离应在 范围内;范围内;l上述各式中,上述各式中,h0为梁腹板的计算高度,为梁腹板的计算高度,hc为梁腹板受压区高度,为梁腹板受压区高度,对于单对称截面,前述表对于单对称截面,前述表5.10中中4、5项中有关纵向加劲肋规定项中有关纵向加劲肋规定中的中的h0应取应取2hc。l加劲肋可以成对布置于腹板两侧,也可以单侧布置,支承加劲肋加劲肋可以成对布置于腹板两侧,也可以单侧布置,支承加劲肋及重级工作制吊车梁必须两侧对称布置。及重级工作制吊车梁必须两侧对称布置。l加劲肋必须具备一定刚度,截面尺
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