第六章受弯构件.pptx
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1、大纲要求大纲要求:1.1.了解受弯构件的种类及应用;了解受弯构件的种类及应用;2.2.了解受弯构件整体稳定和局部稳定的计算原理(难点),掌握梁的计算方法;3.3.掌握组合梁设计的方法及其主要的构造要求;4.4.掌握梁的拼接和连接主要方法和要求。第1页/共195页 第一节第一节 受弯构件的形式和应用受弯构件的形式和应用1 第二节第二节 受弯构件的强度和受弯构件的强度和刚度刚度2第三节第三节 受弯构件的整体稳定性受弯构件的整体稳定性与支撑与支撑3第六章 受弯构件 第四节第四节 梁的局部稳定与腹板加劲肋设计梁的局部稳定与腹板加劲肋设计4 第第五节五节 型钢梁设计型钢梁设计5 第第六节六节 组合梁设计
2、组合梁设计6第2页/共195页(1 1)按弯曲变形状况分:)按弯曲变形状况分:单向弯曲构件单向弯曲构件构件在一个主轴平面内受弯构件在一个主轴平面内受弯 双向弯曲构件双向弯曲构件构件在二个主轴平面内受弯构件在二个主轴平面内受弯一、一、梁的类型梁的类型第一节第一节 受弯构件的形式和应用受弯构件的形式和应用主要用以承受横向荷载的平面结构构件称为受弯构主要用以承受横向荷载的平面结构构件称为受弯构件,其截面形式有实腹式和格构式两大类。件,其截面形式有实腹式和格构式两大类。实腹式受弯构件实腹式受弯构件通常称作梁通常称作梁格构式受弯构件格构式受弯构件称桁架称桁架第3页/共195页(2 2)按支承条件分:)按
3、支承条件分:简支梁、连续梁简支梁、连续梁 、悬臂梁、悬臂梁 钢梁一般都用简支梁,简支梁制造简单,安装方钢梁一般都用简支梁,简支梁制造简单,安装方便,且可避免支座不均匀沉陷所产生的不利影响。便,且可避免支座不均匀沉陷所产生的不利影响。不论何种支承的梁,当截面内力已知时,进行截不论何种支承的梁,当截面内力已知时,进行截面设计的原则和方法是相同的。面设计的原则和方法是相同的。第一节第一节 受弯构件的形式和应用受弯构件的形式和应用第4页/共195页(3 3)按传力系统的作用分类:)按传力系统的作用分类:荷载荷载 楼板楼板(次梁)(次梁)主梁主梁 柱柱 基础基础 。【注注】次梁主要承受均布荷载,主梁主要
4、承受集中荷载。次梁主要承受均布荷载,主梁主要承受集中荷载。第5页/共195页实腹式构件受弯实腹式构件受弯承受横向荷载的梁承受横向荷载的梁格构式受弯构件格构式受弯构件桁架桁架(4 4)按照截面形状分)按照截面形状分第6页/共195页 楼盖梁楼盖梁 平台梁平台梁(5 5)按功能分)按功能分 吊车梁吊车梁 檩条檩条 墙架梁等墙架梁等第7页/共195页【型钢梁型钢梁】(6)按制作方法分:型钢梁、组合(截面)梁)按制作方法分:型钢梁、组合(截面)梁型钢梁加工简单,制造方便,成本较低,适合于小跨度型钢梁加工简单,制造方便,成本较低,适合于小跨度受弯构件。受弯构件。第8页/共195页【组合梁组合梁】u由钢板
5、、型钢连接而成由钢板、型钢连接而成,以工字形组合梁应用最广。以工字形组合梁应用最广。u当梁的高度很大而梁高受到限制,或抗扭要求较高当梁的高度很大而梁高受到限制,或抗扭要求较高时,可采用箱形截面。时,可采用箱形截面。u用钢材和混凝土连接而成的组合梁可充分发挥钢材用钢材和混凝土连接而成的组合梁可充分发挥钢材和混凝土的性能,取得较好的经济效果。和混凝土的性能,取得较好的经济效果。第9页/共195页二二、应用应用楼层梁、屋面梁、吊车梁,平楼层梁、屋面梁、吊车梁,平台梁台梁;墙墙梁,檩条梁,檩条第10页/共195页简支梁、连续梁、伸臂梁简支梁、连续梁、伸臂梁;实腹梁、空腹梁实腹梁、空腹梁;第11页/共1
6、95页承载能力极限状态承载能力极限状态梁梁正常使用极限状态正常使用极限状态三、梁的计算内容三、梁的计算内容 刚度刚度 强度强度整体稳定整体稳定局部稳定局部稳定钢梁设计应满足强度、刚度、整体稳定和局部稳定要求。钢梁设计应满足强度、刚度、整体稳定和局部稳定要求。第12页/共195页强度强度折算折算应力应力局部局部承压承压强度强度抗剪抗剪强度强度抗弯抗弯强度强度第13页/共195页四、设计要求四、设计要求 截面选型截面选型 满足强度、稳定性要求满足强度、稳定性要求(承载力极限状态承载力极限状态)满足挠度要求满足挠度要求(正常使用极限状态正常使用极限状态)构造措施构造措施第14页/共195页第二节第二
7、节 受弯构件的强度和挠度受弯构件的强度和挠度抗弯强度、抗剪强度、局部承压强度、复杂应力强度抗弯强度、抗剪强度、局部承压强度、复杂应力强度第15页/共195页一、一、抗弯强度抗弯强度1 1、正截面应力分布、正截面应力分布最大弯曲正应力最大弯曲正应力 fy,弹性状态弹性状态My=We fy,弹性极限弯矩弹性极限弯矩We 弹性截面抵抗矩弹性截面抵抗矩第16页/共195页MxMy时截面发生塑性变形时截面发生塑性变形全截面应力达到全截面应力达到fy时时,塑性极限状态,塑性极限状态Mp=Wp fy,塑性极限弯矩,塑性极限弯矩Wp 塑性截面抵抗矩,面积矩之和塑性截面抵抗矩,面积矩之和矩形截面:矩形截面:We
8、=bh2/6,Wp=bh2/4第17页/共195页截面形状系数截面形状系数:g gF=Wp/We矩形截面矩形截面 g gF=1.5,工形截面工形截面 g gF1.10与与MeMe的比值只与截面的几何形状有关,称截面形状系数的比值只与截面的几何形状有关,称截面形状系数 第18页/共195页2 2、设计要求、设计要求弹性设计要求:弹性设计要求:Mx My=We fy 塑性设计要求:塑性设计要求:Mx Mp=g gpWe fy 考虑部分塑性发展:考虑部分塑性发展:Mx g gxWe fy g gx为为塑性发展系数塑性发展系数:1 g gx13/b=2013故需验算整体稳定性。故需验算整体稳定性。(2
9、)(2)计算截面几何特征计算截面几何特征I Ix x=648500cm=648500cm4 4I Iy y=6300cm=6300cm4 4A=1401+2301.4=224cmA=1401+2301.4=224cm4 4W Wx x=9080cm=9080cm3 3 第74页/共195页i iy y=5.3cm=5.3cmy y=113=113(3)(3)计算整体稳定系数计算整体稳定系数b b和和b b由表得由表得b b=1.15=1.15因系双轴对称截面因系双轴对称截面b b=0=0b b=1.413=1.413b b=0.87=0.87(4)(4)整体稳定验算整体稳定验算M Mmaxma
10、x=1637kN=1637kNm mM Mmaxmax/b bWWx x=207.4N/mm2f=215N/mm2=207.4N/mm2f=215N/mm2故该梁不会发生整体失稳。故该梁不会发生整体失稳。第75页/共195页【例题例题6.56.5】一简支梁受力及支承如图所示,荷载标准一简支梁受力及支承如图所示,荷载标准值值P P180kN180kN,分项系数,分项系数1.41.4,不计自重,不计自重,Q235Q235钢,钢,f=215N/mmf=215N/mm2 2,f,fv v=125N/mm=125N/mm2 2,,=0.6,=0.6,要求:要求:(1 1)验算该梁的强度)验算该梁的强度(
11、考虑部分塑性发展考虑部分塑性发展)。(2 2)若若在在跨跨中中受受压压翼翼缘缘设设置置一一道道侧侧向向支支撑撑,试试验验算算该该梁梁的整体稳定性。的整体稳定性。第76页/共195页解:(解:(1 1)几何特性:几何特性:Ix=2Ix=28 82020404404404404+1/12+1/126 6800800800800800800 =778290000mm4=778290000mm4Wx=Ix/y=778290000/408=1908000mm3Wx=Ix/y=778290000/408=1908000mm3S=8S=8200200404+6404+6400400200=11264000m
12、m3;200=11264000mm3;S1=8S1=8200200404=6464000mm3404=6464000mm3受力:受力:Mmax=1/4PL=1/4Mmax=1/4PL=1/41.41.41801806=378kN.m;6=378kN.m;Vmax=1/2P=1/2Vmax=1/2P=1/21.41.4180=126kN180=126kN第77页/共195页应力:应力:翼缘最外边缘:翼缘最外边缘:MPafMPaf215MPa215MPa腹板中心处:腹板中心处:MPafMPafv v125MPa125MPa翼缘与腹板交界处折算应力:翼缘与腹板交界处折算应力:MPa;MPa;MPaM
13、Pa 第78页/共195页结论:强度满足要求。结论:强度满足要求。(2 2),故梁的整体稳定性不需要故梁的整体稳定性不需要验算。验算。折算应力折算应力 MPa6.06.0时,用时,用b b代替代替b b,主要是因为主要是因为 ()。A A、梁的局部稳定有影响、梁的局部稳定有影响 B B、梁已进入弹塑性阶段、梁已进入弹塑性阶段 C C、梁发生了弯扭变形、梁发生了弯扭变形 D D、梁的强度降低了。、梁的强度降低了。4 4、一简支梁受均布荷载作用,其中永久荷载标准值、一简支梁受均布荷载作用,其中永久荷载标准值为为1515k kN/N/m m,仅一个可变荷载,其标准值为,仅一个可变荷载,其标准值为20
14、20k kN/N/m m,则,则强度计算时的设计荷载为强度计算时的设计荷载为 ()。A A、q q=1.215+1.420 B=1.215+1.420 B、q q=15+20=15+20 C C、q q=1.215+0.851.420=1.215+0.851.420 D D、q q=1.215+0.61.420=1.215+0.61.420 第81页/共195页5 5、梁的整体失稳属于第一类稳定问题,其失稳形式、梁的整体失稳属于第一类稳定问题,其失稳形式为为 ()。A A、弯曲失稳、弯曲失稳 B B、扭转失稳、扭转失稳 C C、弯扭失稳、弯扭失稳 D D、局部失稳、局部失稳 6 6、下列因素中
15、,对梁在弹性阶段的整体稳定承载力、下列因素中,对梁在弹性阶段的整体稳定承载力影响不大的是(影响不大的是()。A A、梁的侧向抗弯刚度、梁的侧向抗弯刚度 B B、梁所用材料的屈服点、梁所用材料的屈服点 C C、荷载种类、荷载种类 D D、荷载作用位置、荷载作用位置 第82页/共195页 钢受弯构件的截面大都是由板件组成的。如果板件的宽厚比过大,在一定的荷载条件下会出现波浪状的鼓曲变形,这种现象称为局部失稳。其局部失稳是不同约束条件下的平板在不同应力分布下的失稳。即在进行梁的截面设计时,考虑强度,腹板宜既高又薄;考虑稳定,翼缘宜既宽又薄。与轴心受压构件相仿,在荷载作用下,受压翼缘和腹板有可能发生波
16、形屈曲,称为梁的局部失稳。第四节第四节 薄板梁局部稳定性和加劲肋设计薄板梁局部稳定性和加劲肋设计一、一、概念概念第83页/共195页 梁局部失稳梁局部失稳 第84页/共195页防止的办法有两种,一种是加厚钢板,一种是布置加劲肋减小幅面,即把腹板分成若干带有边框的区格而不失稳。梁丧失局部稳定后,梁的部分区域退出工作,受弯构件的翼缘和腹板发生局部屈曲,虽然不致于使梁立即达到极限承载能力而破坏,但局部失稳会恶化梁的受力性能,因而也必须避免。使梁的有效截面积和刚度减小,强度承载力和整体稳定性降低。第85页/共195页二二、各种受力状态下的局部稳定性各种受力状态下的局部稳定性1 1、受压翼缘局部稳定【近
17、似视为近似视为】一单向均匀受压薄板一单向均匀受压薄板【临界应力临界应力】【视受压翼缘悬伸部分视受压翼缘悬伸部分】三边简支、一边自由,且板长三边简支、一边自由,且板长 趋于无穷大,故趋于无穷大,故=0.425;不不 考虑腹板对翼缘的约束作用,考虑腹板对翼缘的约束作用,令,令=0.25,则:,则:由由由由 条件,得:条件,得:条件,得:条件,得:第86页/共195页强度计算考虑截面塑性发展时:强度计算考虑截面塑性发展时:强度计算不考虑截面塑性发展(强度计算不考虑截面塑性发展(x x=1.0=1.0)时:)时:对于箱形截面受压翼缘在两腹板(或腹板与纵向加劲肋)间的无支承宽度对于箱形截面受压翼缘在两腹
18、板(或腹板与纵向加劲肋)间的无支承宽度b0与其厚与其厚度的比值应满足:度的比值应满足:【规范规定】不发生局部失稳的板件宽厚比:第87页/共195页t tb bb b0 0t th h0 0t tw wb bt tb bb b0 0t th h0 0t tw w第88页/共195页2 2、腹板局部稳定&腹板采用加厚钢板的方法是很不经济的,布置加劲肋是一种有效措施。&加劲肋分横向加劲肋、纵向加劲肋和短加劲肋几种。&取图中只布置了横向加劲肋的板段进行分析,该段腹板上、下翼缘为弹性嵌固,左右加劲肋则为简支。纵向加劲肋纵向加劲肋横向加劲肋横向加劲肋第89页/共195页图 组合应力作用下的腹板 该板段边缘
19、上受有弯曲应力,剪应力,局部压应力 c c,假如三种应力分别单独作用于板边时,可用弹性理论求出各自的临界应力 cr cr、cr cr、ccrccr。第90页/共195页三三、提高腹板稳定性的方法、提高腹板稳定性的方法控制宽厚比控制宽厚比提高临界应力提高临界应力fy布置加劲肋布置加劲肋提高刚度,减小变形提高刚度,减小变形纵向加劲肋纵向加劲肋避免弯曲压应力失稳,受压区避免弯曲压应力失稳,受压区横向加劲肋横向加劲肋避免剪切应力失稳,剪力大区域避免剪切应力失稳,剪力大区域支承加劲肋支承加劲肋避免局部压应力失稳,集中力处避免局部压应力失稳,集中力处第91页/共195页图图 腹板加劲肋的构造腹板加劲肋的构
20、造 四四、腹板腹板加劲肋布置加劲肋布置和计算和计算第92页/共195页(一)纯弯屈曲(一)纯弯屈曲提高临界应力的有效办法:设纵向加劲肋。提高临界应力的有效办法:设纵向加劲肋。由非均匀受压薄板的屈曲理论,得:由非均匀受压薄板的屈曲理论,得:规范取规范取:为不设纵向加劲肋限值。第93页/共195页(二)纯剪屈曲(二)纯剪屈曲弹性阶段临界应力:弹性阶段临界应力:hoa式中:式中:规范取:规范取:为不设横向加劲肋限值。为不设横向加劲肋限值。第94页/共195页(三)局部压应力下的屈(三)局部压应力下的屈曲曲腹板在局部压应力下不会发生屈曲。腹板在局部压应力下不会发生屈曲。hoa规范取:规范取:第95页/
21、共195页小结:承受静力荷载与间接承受动力荷载的实腹梁小结:承受静力荷载与间接承受动力荷载的实腹梁应在弯曲受压较大区格,加配纵向加劲肋。第96页/共195页 以上公式中以上公式中h h0 0为腹板的计算高度,为腹板的计算高度,t tw w为腹板厚度。为腹板厚度。(4)(4)梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处,宜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。设置支承加劲肋。对于单轴对称截面梁,对于单轴对称截面梁,在确定是否配置纵向加劲肋时,在确定是否配置纵向加劲肋时,h h0 0取腹板受压区高度取腹板受压区高度h hc c的的2 2倍。倍。第97页/共195页1 1加劲肋布
22、置加劲肋布置宜成对布置,对于静力荷载下的梁可单侧布置。宜成对布置,对于静力荷载下的梁可单侧布置。横向加劲肋的间距横向加劲肋的间距a a应满足:应满足:(1)(1)仅设置横向加劲肋时仅设置横向加劲肋时2.2.加劲肋的截面尺寸加劲肋的截面尺寸当当 时时,纵向加劲肋至腹板计算高度边缘的距离应在纵向加劲肋至腹板计算高度边缘的距离应在:(四)加劲肋的构造和截面尺寸四)加劲肋的构造和截面尺寸第98页/共195页横向加劲肋的宽度:横向加劲肋的宽度:横向加劲肋的厚度:横向加劲肋的厚度:单侧布置时,外伸宽度增加单侧布置时,外伸宽度增加2020。(2)(2)同时设置横向、纵向加劲肋时,除满足以上要求外:同时设置横
23、向、纵向加劲肋时,除满足以上要求外:横向加劲肋应满足横向加劲肋应满足:纵向加劲肋应满足纵向加劲肋应满足:第99页/共195页C CC CC50-100tho2t五、支承加劲肋构造与计算五、支承加劲肋构造与计算图3 3 支承加劲肋的构造 第100页/共195页1.1.端面承压端面承压A Acece-加劲肋端面实际承压面积加劲肋端面实际承压面积f fcece-钢材承压强度设计值钢材承压强度设计值支座处的支承加劲肋分普通式和突缘式两种,突缘的长度不应大于其厚度的两倍。普通式支承加劲肋的两端与突缘支承加劲肋下端应刨平,靠与上、下翼缘或支座顶紧来传力,也可以采用焊缝传力。第101页/共195页3.3.支
24、承加劲肋与腹板的连接焊缝,应按承受全部集中力支承加劲肋与腹板的连接焊缝,应按承受全部集中力或支座反力,计算时或支座反力,计算时假定应力沿焊缝长度假定应力沿焊缝长度均匀分布。均匀分布。2.2.加劲肋应按加劲肋应按轴心受压构件轴心受压构件验算其垂直于腹板方向的验算其垂直于腹板方向的整体稳定,截面为十字形截面,取加劲肋每侧腹板长整体稳定,截面为十字形截面,取加劲肋每侧腹板长度为度为 及加劲肋及加劲肋,作为计算截面面积作为计算截面面积。4.4.支承加劲肋与翼缘的连接焊缝,应按传力情况进行连支承加劲肋与翼缘的连接焊缝,应按传力情况进行连接焊缝计算。接焊缝计算。第102页/共195页 (1)(1)工厂拼接
25、【位置】常由钢板尺寸决定【注意】应使翼缘与腹板的拼接位置错开,并避免与次梁和加劲肋焊缝重叠交叉,保持不小于10tw10tw的距离。【焊缝】以采用直缝对接为宜。第五节第五节 梁的拼接、主次梁连接与支座梁的拼接、主次梁连接与支座一、梁的拼接第103页/共195页(2)(2)工地拼接【位置】由运输安装条件决定【注意】设在受力较小部位【焊缝】采用对接焊缝,做好向上V V形坡口与施焊顺序。500500 50050012344551245345第104页/共195页(3)(3)型钢梁的拼接(4)(4)组合梁的拼接1010t tw w1245345第105页/共195页S铰接连接可分叠接和平接两种,叠接是次
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