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附录C 受弯构件的整体稳定系数
受弯构件的整体稳定系数应按下式计算:
式中
η——构件的几何缺陷系数,应按下式计算:
η——构件的几何缺陷系数,应按下式计算:
对于弱硬化合金:α =0.20,λ0 =0.36;
对于强硬化合金:α =0.25,λ0 =0.30。
λ——弯扭稳定相对长细比,应按下式计算:
对于强硬化合金:α =0.25,λ0 =0.30。
λ——弯扭稳定相对长细比,应按下式计算:
Mcr——弯扭稳定临界弯矩,应按下式计算:
式中
Iy——绕弱轴 y 轴的毛截面惯性矩;
Iω——毛截面扇性惯性矩,对于T形截面、十字形截面、角形截面可近似取Iω=0;
It——毛截面扭转惯性矩,若截面是由长度为hi,和厚度为 ti 的 n 个矩形块组成则可取It为: ;
lω——扭转屈曲计算长度,取决于构件端部的约束条件,lω=μωl,μω为扭转屈曲计算长度系数,应按表C-1取用;
ly——梁的侧向计算长度,ly=μbl,μb为侧向计算长度系数;在跨间无侧向支撑时取1;跨中设一道侧向支撑或跨间有不少于两个等距布置的侧向支撑时取0.5;
ea——横向荷载作用点至剪心的距离,如图C-1所示;当横向荷载作用在剪心时ea=0;当荷载不作用在剪心且荷载方向指向剪心时ea为负,离开剪心时ea为正;
βy——截面不对称系数,应按下式计算:
Iy——绕弱轴 y 轴的毛截面惯性矩;
Iω——毛截面扇性惯性矩,对于T形截面、十字形截面、角形截面可近似取Iω=0;
It——毛截面扭转惯性矩,若截面是由长度为hi,和厚度为 ti 的 n 个矩形块组成则可取It为: ;
lω——扭转屈曲计算长度,取决于构件端部的约束条件,lω=μωl,μω为扭转屈曲计算长度系数,应按表C-1取用;
ly——梁的侧向计算长度,ly=μbl,μb为侧向计算长度系数;在跨间无侧向支撑时取1;跨中设一道侧向支撑或跨间有不少于两个等距布置的侧向支撑时取0.5;
ea——横向荷载作用点至剪心的距离,如图C-1所示;当横向荷载作用在剪心时ea=0;当荷载不作用在剪心且荷载方向指向剪心时ea为负,离开剪心时ea为正;
βy——截面不对称系数,应按下式计算:
Ix——绕主轴 x 轴的毛截面惯性矩;
y0——剪心至形心的竖向距离,当剪心到形心的指向与挠曲方向一致时取负,相反时取正;
β1——临界弯矩修正系数,取决于受弯构件上的荷载作用形式,应按表C-2取值;
β2——荷载作用点位置影响系数,应按表C-2取值;
β3——荷载形式不同时对单轴对称截面的修正系数,应按表C-2取值。
y0——剪心至形心的竖向距离,当剪心到形心的指向与挠曲方向一致时取负,相反时取正;
β1——临界弯矩修正系数,取决于受弯构件上的荷载作用形式,应按表C-2取值;
β2——荷载作用点位置影响系数,应按表C-2取值;
β3——荷载形式不同时对单轴对称截面的修正系数,应按表C-2取值。
表C-1 构件的扭转屈曲计算长度系数μω
图C-1 单轴对称截面
表C-2 计算系数β1、β2、β3的确定
图C-1 单轴对称截面
表C-2 计算系数β1、β2、β3的确定
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- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
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- 3.1 结构铝
- 3.2 连接
- 3.3 热影响区
- 4 基本设计规定
- 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
- 6 受弯构件的计算
- 6.1 强度
- 6.2 整体稳定
- 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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