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Discuz! Board 资源 消防规范铝合金结构设计规范 GB50429-2007
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铝合金结构设计规范 GB50429-2007

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
2024-12-6 10:39
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
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5.2 受压板件的有效厚度
5.2.1 当构件截面中受压板件宽厚比小于表5.2.1-1的限值时板件应全截面有效。圆管截面的外径与壁厚之比不应超过表5.2.1-2的限值。表5.2.1-1 受压板件全部有效的最大宽厚比注:1 表中 ,f0.2应按附录A确定。 2 η为加劲肋修正系数,应按第5.2.6条采用,对于不带加劲肋的板件,η=1。 3 k=k/k0,其中 k 为不均匀受压情况下的板
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5.3 焊接板件的有效厚度
5.3.1 对于焊接铝合金构件,应考虑热影响区内因材料强度降低造成的截面削弱,并应用有效截面概念计算截面的削弱程度。有效截面应根据有效厚度法进行计算,材料强度设计值不再进行折减。 5.3.2 热影响区范围内的板件有效厚度(图5.3.2)应按下式计算: 式中 ρhaz按表3.3.1取值,bhaz按第3.3.2条确定。图5.3.2 热影响区内板件的有效厚度条文说明5.3.1、5.3.2
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5.4 有效截面的计算
5.4.1 应按下述三种情况确定构件有效截面: 1 对于不满足第5.2.1条宽厚比限值的非焊接受压板件,应计算考虑局部屈曲影响的板件有效厚度te,并在板件受压区范围内以有效厚度te 取代板件厚度t ,但各板件根部连接区域或倒角部位应按全部有效处理(图5.4.1-1)。图5.4.1-1 非焊接板件根部连接区域或倒角部位的有效截面 2 对于焊接受拉板件或满足第5.2.1条宽厚比限值的焊接受
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6 受弯构件的计算
6.1 强度 6.2 整体稳定
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6.1 强度
6.1.1 在主平面内受弯的构件,其抗弯强度应按下式计算: 式中 Mx, My——同一截面处绕 x 轴和 y 轴的弯矩(对工字形截面: x 轴为强轴, y 轴为弱轴); Wenx, Weny——对截面主轴 x 轴和 y 轴的较小有效净截面模量,应同时考虑局部屈曲、焊接热影响区以及截面孔洞的影响; γx, &gam
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6.2 整体稳定
6.2.1 符合下列情况时,可不计算梁的整体稳定性: 1 有铺板密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相连,能阻止梁受压翼缘的侧向位移时。 2 等截面工字形简支梁受压翼缘的自由长度 l 与其宽度 b 之比不超过表6.2.1所规定的数值时。表6.2.1 等截面工字形简支梁不需要计算整体稳定性的最大l/b值 对跨中无侧向支承点的梁,l 为其跨度;对跨中有侧向支承点的梁。l 为受压翼缘侧向
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7 轴心受力构件的计算
7.1 强度 7.2 整体稳定
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7.1 强度
7.1.1 轴心受拉构件的强度应按下式计算: 式中 σ ——正应力; f ——铝合金材料的抗拉强度设计值; N ——轴心拉力设计值; Aen——有效净截面面积,对于受拉构件仅考虑焊接热影响区和截面孔洞的影响。7.1.2 轴心受压构件的强度应按下式计算:
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7.2 整体稳定
7.2.1 实腹式轴心受压构件的稳定性应按下式计算: 式中 ——轴心受压构件的稳定计算系数(取截面两主轴计算系数中的较小者),应按第7.2.2条和第7.2.3条的规定进行计算; A——毛截面面积。7.2.2 双轴对称截面轴心受压构件的稳定计算系数应按下式计算: 式中 ηe——修正系数,对
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8 拉弯构件和压弯构件的计算
8.1 强度 8.2 整体稳定
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8.1 强度
8.1.1 弯矩作用在截面主平面内的拉弯构件和压弯构件,其强度应按下式计算: 式中 N ——轴心拉力或轴心压力; Mx,My——同一截面处绕截面主轴 x 轴和 y 轴的弯矩(对工字形截面, x 轴为强轴, y 轴为弱轴); Aen——有效净截面面积,应同时考虑局部屈曲、焊接热影响区以及截面孔洞的影响;
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8.2 整体稳定
8.2.1 弯矩作用在截面对称轴平面内(绕 x 轴)的压弯构件,其稳定性应按下列规定计算: 1 弯矩作用平面内的稳定性: 式中 N ——所计算构件段范围内的轴心压力; A ——毛截面面积; NEx——参数, ; ——弯矩作用平面内的轴心受压构件稳定计算系数,按第
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9 连接计算
9.1 紧固件连接 9.2 焊缝连接
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