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5.1 一般规定
5.1.1 对于可能出现受压局部屈曲的薄壁构件,可利用板件的屈曲后强度,并在确定构件有效截面的基础上进行强度及整体稳定验算。
5.1.2 设计焊接铝合金构件时,应考虑焊接热影响效应对截面的折减,并在确定构件有效截面的基础上一进行强度及整体稳定验算。
5.1.3 有效截面的计算应采用有效厚度法。
5.1.4 构件截面的板件类型(图5.1.1)应符合国家有关标准规定。
图5.1.4 板件类型
1- 子板件
图3 分别按有效厚度法(左)及有效宽度法(右)确定的有效截面
5.1.2 设计焊接铝合金构件时,应考虑焊接热影响效应对截面的折减,并在确定构件有效截面的基础上一进行强度及整体稳定验算。
5.1.3 有效截面的计算应采用有效厚度法。
5.1.4 构件截面的板件类型(图5.1.1)应符合国家有关标准规定。
图5.1.4 板件类型
1- 子板件
条文说明
5.1.1 因铝合金弹性模量小,局部稳定问题突出。若限制受压板件的宽厚比,保证构件整体破坏前不发生局部屈曲,即不利用板件的屈曲后强度,则受压板件应满足较小的宽厚比限值(约为钢板件宽厚比的1/2,参考条文第5.2.1条),设计出的截面不很经济;另外,考虑到目前国内多数厂家提供的铝合金幕墙型材均较薄,不能满足上述宽厚比限值。在借鉴发达国家铝合金结构设计规范编制经验的基础上(如欧规和英规都容许利用板件的屈曲后强度),本规范容许利用受压板件的屈曲后强度,并按有效截面法考虑局部屈曲对构件整体承载力的影响,以便更好地发挥材料性能。
5.1.2 本规范采用有效截面法考虑焊接热影响效应对构件承载力的不利影响。
5.1.3 铝合金构件多为挤压型材,截面形状复杂,加劲形式多样,采用有效宽度法计算有效截面时涉及到有效宽度在截面中如何分布的问题,这将导致计算更加复杂,所以本规范参考欧规和英规的编制经验,采用有效厚度法计算铝合金构件的有效截面。另外,采用有效厚度法便于统一计算原则,因为板件有效厚度的概念既可以用于考虑局部屈曲的影响,也可以用于考虑焊接热影响效应。但是应该指出:对于非轴心受压构件,即使采用同样的有效截面折算系数ρ=te/ t=be/ b,由于按各自简化模型确定的截面中和轴位置和有效截面模量等参数有所不同,求得的截面承载力也会略有差异,如图3所示;经比较,按有效厚度法计算出的构件承载力略高于有效宽度法的计算结果,但两者均低于数值分析的结果。
5.1.2 本规范采用有效截面法考虑焊接热影响效应对构件承载力的不利影响。
5.1.3 铝合金构件多为挤压型材,截面形状复杂,加劲形式多样,采用有效宽度法计算有效截面时涉及到有效宽度在截面中如何分布的问题,这将导致计算更加复杂,所以本规范参考欧规和英规的编制经验,采用有效厚度法计算铝合金构件的有效截面。另外,采用有效厚度法便于统一计算原则,因为板件有效厚度的概念既可以用于考虑局部屈曲的影响,也可以用于考虑焊接热影响效应。但是应该指出:对于非轴心受压构件,即使采用同样的有效截面折算系数ρ=te/ t=be/ b,由于按各自简化模型确定的截面中和轴位置和有效截面模量等参数有所不同,求得的截面承载力也会略有差异,如图3所示;经比较,按有效厚度法计算出的构件承载力略高于有效宽度法的计算结果,但两者均低于数值分析的结果。
图3 分别按有效厚度法(左)及有效宽度法(右)确定的有效截面
5.1.4 板件分类主要依据《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的板件分类法,并参考了欧规的相关规定。
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- 3.2 连接
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- 4.1 设计原则
- 4.2 荷载和荷载效应计算
- 4.3 设计指标
- 4.4 结构或构件变形的规定
- 4.5 构件的计算长度和容许长细比
- 5 板件的有效截面
- 5.1 一般规定
- 5.2 受压板件的有效厚度
- 5.3 焊接板件的有效厚度
- 5.4 有效截面的计算
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- 7 轴心受力构件的计算
- 7.1 强度
- 7.2 整体稳定
- 8 拉弯构件和压弯构件的计算
- 8.1 强度
- 8.2 整体稳定
- 9 连接计算
- 9.1 紧固件连接
- 9.2 焊缝连接
- 10 构造要求
- 10.1 一般规定
- 10.2 螺栓连接和铆钉连接
- 10.3 焊缝连接
- 10.4 防火、隔热
- 10.5 防腐
- 11 铝合金面板
- 11.1 一般规定
- 11.2 强度
- 11.3 稳定
- 11.4 组合作用
- 11.5 构造要求
- 附录A 结构用铝合金材料力学性能
- 附录B 轴心受压构件的稳定系数
- 附录C 受弯构件的整体稳定系数
- 本规范用词说明
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