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14.4 挠度计算
14.4.1 组合梁的挠度应分别按荷载的标准组合和准永久组合进行计算,以其中的较大值作为依据。挠度可按结构力学方法进行计算,仅受正弯矩作用的组合梁,其弯曲刚度应取考虑滑移效应的折减刚度,连续组合梁宜按变截面刚度梁进行计算。按荷载的标准组合和准永久组合进行计算时,组合梁应各取其相应的折减刚度。
14.4.2 组合梁考虑滑移效应的折减刚度B可按下式确定:
式中:E——钢梁的弹性模量(N/mm2);
Ieq——组合梁的换算截面惯性矩;对荷载的标准组合,可将截面中的混凝土翼板有效宽度除以钢与混凝土弹性模量的比值αE换算为钢截面宽度后,计算整个截面的惯性矩;对荷载的准永久组合,则除以2αE进行换算;对于钢梁与压型钢板混凝土组合板构成的组合梁,应取其较弱截面的换算截面进行计算,且不计压型钢板的作用(mm4);
ξ——刚度折减系数,宜按本标准第14.4.3条进行计算。
14.4.3 刚度折减系数ξ宜按下列公式计算(当ξ≤0时,取ξ=0):
式中:Acf——混凝土翼板截面面积;对压型钢板混凝土组合板的翼板,应取其较弱截面的面积,且不考虑压型钢板(mm2);
I——钢梁截面惯性矩(mm4);
Icf——混凝土翼板的截面惯性矩;对压型钢板混凝土组合板的翼板,应取其较弱截面的惯性矩,且不考虑压型钢板(mm4);
dc——钢梁截面形心到混凝土翼板截面(对压型钢板混凝土组合板为其较弱截面)形心的距离(mm);
h——组合梁截面高度(mm);
p——抗剪连接件的纵向平均间距(mm);
k——抗剪连接件刚度系数,k=Ncv(N/mm);
ns——抗剪连接件在一根梁上的列数。
14.4.2 组合梁考虑滑移效应的折减刚度B可按下式确定:
Ieq——组合梁的换算截面惯性矩;对荷载的标准组合,可将截面中的混凝土翼板有效宽度除以钢与混凝土弹性模量的比值αE换算为钢截面宽度后,计算整个截面的惯性矩;对荷载的准永久组合,则除以2αE进行换算;对于钢梁与压型钢板混凝土组合板构成的组合梁,应取其较弱截面的换算截面进行计算,且不计压型钢板的作用(mm4);
ξ——刚度折减系数,宜按本标准第14.4.3条进行计算。
14.4.3 刚度折减系数ξ宜按下列公式计算(当ξ≤0时,取ξ=0):
I——钢梁截面惯性矩(mm4);
Icf——混凝土翼板的截面惯性矩;对压型钢板混凝土组合板的翼板,应取其较弱截面的惯性矩,且不考虑压型钢板(mm4);
dc——钢梁截面形心到混凝土翼板截面(对压型钢板混凝土组合板为其较弱截面)形心的距离(mm);
h——组合梁截面高度(mm);
p——抗剪连接件的纵向平均间距(mm);
k——抗剪连接件刚度系数,k=Ncv(N/mm);
ns——抗剪连接件在一根梁上的列数。
条文说明
14.4.1 组合梁的挠度计算与钢筋混凝土梁类似,需要分别计算在荷载标准组合及荷载准永久组合下的截面折减刚度并以此来计算组合梁的挠度。
14.4.2 国内外试验研究表明,采用焊钉、槽钢等柔性抗剪连接件的钢-混凝土组合梁,连接件在传递钢梁与混凝土翼缘交界面的剪力时,本身会发生变形,其周围的混凝土也会发生压缩变形,导致钢梁与混凝土翼缘的交界面产生滑移应变,引起附加曲率,从而引起附加挠度。可以通过对组合梁的换算截面抗弯刚度EIeq进行折减的方法来考虑滑移效应。式(14.4.2)是考虑滑移效应的组合梁折减刚度的计算方法,它既适用于完全抗剪连接组合梁,也适用于部分抗剪连接组合梁和钢梁与压型钢板混凝土组合板构成的组合梁。
14.4.3 对于压型钢板混凝土组合板构成的组合梁,式(14.4.3-3)中抗剪连接件承载力应按本标准14.3.2条予以折减。
14.4.2 国内外试验研究表明,采用焊钉、槽钢等柔性抗剪连接件的钢-混凝土组合梁,连接件在传递钢梁与混凝土翼缘交界面的剪力时,本身会发生变形,其周围的混凝土也会发生压缩变形,导致钢梁与混凝土翼缘的交界面产生滑移应变,引起附加曲率,从而引起附加挠度。可以通过对组合梁的换算截面抗弯刚度EIeq进行折减的方法来考虑滑移效应。式(14.4.2)是考虑滑移效应的组合梁折减刚度的计算方法,它既适用于完全抗剪连接组合梁,也适用于部分抗剪连接组合梁和钢梁与压型钢板混凝土组合板构成的组合梁。
14.4.3 对于压型钢板混凝土组合板构成的组合梁,式(14.4.3-3)中抗剪连接件承载力应按本标准14.3.2条予以折减。
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