石家庄市长安区快一步运输有限公司办公楼设计外文翻译资料

 2021-12-18 22:54:44

英语原文共 9 页

C3.4.2 带孔C型截面腹板的腹板失稳强度【阻力】

如果腹板孔在轴承长度内,则应使用轴承加强筋。

对于带孔的梁腹板,有效的腹板失稳强度[阻力]

应按照C3.4.1节计算,乘以减少系数,Rc,在本节中给出。

本节规定适用于下列范围:

(1)dh/hle;0.7,

(2)h /tle;200,

(3)孔位于腹板中间深处,

(4)孔间距18英寸(457毫米),

(5)构件端部与孔边缘之间的距离ge;d,

(6)非圆孔,角半径ge;2t,

(7)非圆形孔,dhle;2.5英寸(64毫米),Lhle;4.5英寸(114毫米),

(8)圆孔,直径le;6英寸(152毫米),

(9)d0gt; 9/16英寸(14毫米)。

其中

dh =腹孔深度

h =沿腹板平面测量的腹板平坦部分的深度

t = 腹板厚度

d =横截面的深度

Lh =腹孔长度

对于端部翼缘计算(方程C3.4.1-1,表C3.4.1-2),其中有一个腹板孔

不在轴承长度范围内,减速系数Rc,应按下式计算:

Rc = 1.01-0.325dh /h 0.083x/hle;1.0(Eq.C3.4.2-1)

Nge;1英寸(25毫米)

对于内部翼缘计算(公式C3.4.1-1,表C3.4.1-2),其中任何

腹板孔的一部分不在轴承长度内,减速系数Rc,应按下式计算:

Rc = 0.90-0.047dh /h 0.053x/hle;1.0(Eq.C3.4.2-2)

Nge;3英寸(76毫米)

其中

x =腹板孔与轴承边缘之间的最近距离

N =轴承长度

C3.5腹板压屈和弯压共同作用

C3.5.1 ASD方法

未加强的扁平腹板,经受弯曲和弯曲的组合

集中载荷或反应应设计成矩M并且

集中载荷或反应P满足Mle;Mnxo/Omega;b,Ple;Pn/Omega;w。

除此之外应满足(a),(b)和(c)中的要求(如适用)。

  1. 对于具有单个未加强腹板的形状,公式C3.5.1-1应满足如下要求:

特例:在连续跨距的内部支撑,Eq C3.5.1-1不适用具有两个或更多个单个腹板的甲板或横梁,只要具有压缩边缘相邻的腹板在负弯矩区域通过连续或横向支撑间歇连接的翼缘构件,刚性包层或横向支撑,以及相邻腹板之间的间距不超过10英寸(254毫米)。

  1. 对于具有多个未加强腹板的形状,例如由两个截面组成的I形截面背靠背连接,或提供高度。限制腹板的旋转(例如通过焊接两个角度制成的I形截面形成一个C型截面)公式C3.5.1-2应满足如下要求:
  1. 对于两个嵌套Z形的支撑点,公式C3.5.1-3应满足如下:

公式 C3.5.1-3适用于符合下列限制的形状:

h /tle;150,

N /tle;140,

Fyle;70ksi(483MPa或4920kg / cm2),并且

R /tle;5.5

还应满足以下条件:

(1)每个部分的末端至少与两个部分相连直径为1/2英寸(12.7毫米)的A307螺栓穿过腹板。

(2)组合部分与支撑件连接至少1/2英寸(12.7 mm)直径A307螺栓穿过翼缘。

(3)两个部分的腹板接触。

(4)较厚部分与较薄部分的比例不超过1.3。

以下注释适用于本节:

M =在点处或紧邻点处所需的弯曲强度施加集中荷载或反力,P

P =在弯曲存在下集中载荷或反应所需的强度时刻

Mnxo =关于质心x轴的标称弯曲强度按照C3.1.1节确定

Omega;b=弯曲的安全系数(参见第C3.1.1节)

Pn =集中荷载或无弯曲反力的标称强度根据第C3.4节确定的力矩

Omega;w=腹板失稳的安全系数(参见第C3.4节)

Omega;=组合弯曲和腹板失稳的安全系数= 1.70

C3.5.2 LRFD和LSD方法

受弯曲和集中载荷或反应相结合的未加强扁平腹板应设计成使得力矩M和

集中载荷或反应P满足Mle;phi;bMnxo和Ple;phi;wPn。 除此之外应满足(a),(b)和 (c)中的要求(如适用)。

  1. 对于具有单个未增强腹板的形状,公式C3.5.2-1应满足如下:

其中

phi;= 0.90(LRFD)

= 0.75(LSD)

例外情况:在连续跨度的内部支架上,公式C3.5.2-1不适用。具有两个或多个单腹板的桥面或梁,前提是相邻腹板通过连续或间断连接的翼缘构件、刚性覆层或横向支撑,以及相邻腹板之间的间距不超过10英寸(254毫米)。

  1. 对于具有多个未加强腹板的形状,例如由两个截面组成的I形截面背靠背连接,或提供高度。限制腹板的旋转(例如通过焊接两个角度制成的I形截面形成一个C型截面)应满足以下要求:

其中

phi;= 0.90(LRFD)

= 0.75(LSD)

  1. 对于两个嵌套Z形,等式C3.5.2-3应满足以下要求:

其中

phi;= 0.90(LRFD)

= 0.80(LSD)

公式C3.5.2-3应适用于满足以下限制的形状:

h /tle;150,

N /tle;140,

Fyle;70ksi(483MPa或4920kg / cm2),

R /tle;5.5

还应满足以下条件:

  1. 每个部分的末端至少与两个部分相连直径为1/2英寸(12.7毫米)

的A307螺栓穿过腹板。

(2)组合部分与支撑件连接至少1/2英寸(12.7毫米)直径A307

螺栓穿过翼缘

(3)两个部分的腹板接触。

(4)较厚部分与较薄部分的比例不超过1.3。

以下注释适用于本节:

M =在或紧邻的所需弯曲强度[阻力矩]集中荷载或反力P的作用点

= Mu(LRFD)

= Mf(LSD)

P=集中荷载或反作用所需强度[系数集中荷载]或反作用]

= PU(LRFD)

= PF(LSD)

phi;b=弯曲阻力系数(见第C3.1.1节)

mnxo=关于质心x轴的标称弯曲强度[力矩阻力]

phi;w=腹板失稳的阻力系数(见第C3.4节)

Pn=集中荷载或无反力时的标称强度[阻力]

根据第C3.4节确定的弯曲力矩

C3.6组合弯曲和扭转载荷

对于经受弯曲和扭转的横向不受约束的弯曲构件载荷,可用的弯曲强度[因素力矩]按照第C3.1.1(a)节计算应通过乘以减少系数R来减少。如公式C3.6-1所述,减法系数R应等于公式的比值由于弯曲而产生的法向应力除以由于两个弯曲引起的组合应力在横截面上的最大组合应力点处扭转翘曲。

应力应使用扭转应力的全截面特性计算弯曲应力的有效截面特性。 对于边缘加强的C形截面翼缘,如果最大组合压应力发生在腹板和腹板的连接处,R系数应允许增加15%,但R系数不得增加大于1.0。当D6.1.1节的规定时,不适用本节的规定使用D6.1.2的规定

C3.7加劲肋

C3.7.1轴承加劲肋

在集中荷载或反力点连接到梁腹板的支承加劲肋应设计为受压构件。集中荷载或反力应直接施加在加劲肋上,或者每个加劲肋应精确地安装在平面上。翼缘的一部分,用于向加劲肋端部提供直接承载。加劲肋和腹板之间的剪切传递方式应符合E章规定。对于集中荷载或反作用力,标称强度[阻力]pn应为本节(a)和(b)中计算的较小值。安全系数和阻力本节中提供的系数应用于根据第A4,A5或A6节中适用的设计方法确定容许强度或设计强度[系数阻力]。

Omega;c=2.00(asd)

phi;c=0.85(lrfd)

= 0.80(LSD)

(a)Pn=fwy A c(公式C3.7.1-1)

(b)Pn=根据第C4.1(a)节评估的标称轴向强度[阻力]用AB代替AE

其中

Fwy =梁腹板的Fy值较低,或加强筋截面的Fys值较低

Ac = 18t2 As,用于内部支撑或下部的轴承加强筋(公式C3.7.1-2)

集中负荷= 10t2 As,用于端部支撑处的轴承加强筋(公式C3.7.1-3)

其中

t =梁腹板的基础钢厚度

As =轴承加强筋的横截面积

Ab = b1t As,用于内部支撑或下部的轴承加强筋(公式C3.7.1-4)

集中负荷= b2t As,用于端部支撑处的轴承加强筋(公式C3.7.1-5)

其中

b1 = 25t [0.0024(Lst / t) 0.72]le;25t(公式C3.7.1-6)

b2 = 12t [0.0044(Lst / t) 0.83]le;12t(公式C3.7.1-7)

其中

Lst =轴承加强筋的长度

轴承加强筋的加强和非加强元件的w / ts比应不超过1.28 E / Fys和0.42 E / Fys,其中Fys是屈服应力,而ts是加强筋钢的厚度。

C3.7.2 C形截面弯曲构件中的轴承加强筋

对于带有支撑加劲肋的C形截面受弯构件的两个翼缘荷载不符合第C3.7.1节的要求,标称强度[阻力]pn应为根据公式C3.7.2-1计算。其中的安全系数和阻力系数截面应用于确定容许强度或设计强度[系数阻力]按照第A4、A5或A6节中的适用设计方法。

其中

pwc=C截面受弯构件的标称腹板抗弯强度[阻力]根据公式C3.4.1-1计算单个腹板构件的端部或内部位置

Ae =在屈服应力下计算,承受均匀压应力的轴承加强筋的有效面积

Fy =轴承加强筋钢的屈服应力

公式C3.7.2-1应在以下限值内适用:

1)加劲肋需要全承载。如果轴承宽度小于加劲肋使得其中一个加劲肋翼缘不受支撑,Pn减少50%。

(2)加劲肋为C型钢柱或轨道构件,最小腹板深度为3.5英寸。(89 mm)且最小基础钢厚度为0.0329 英寸(0.84毫米)。

(3)加劲肋通过至少三个紧固件连接到受弯构件腹板上。(螺钉或螺栓)。

(4)受弯构件法兰到第一个紧固件的距离不小于d/8,其中d是受弯构件的总深度。

(5)加劲肋的长度不小于受弯构件的深度3/8英寸(9毫米)。

(6)轴承宽度不小于1.5英寸(38毫米)。

C3.7.3抗剪加劲肋

在需要剪切加劲肋的情况下,间距应基于标称剪切第C3.2节允许的强度[阻力],Vn,a / h的比值不得超过[260 /(h / t)] 2也不能超过3.0

实际转动惯量是一对附着的剪切加强筋或单个剪切加强筋,相对于腹板平面内的轴线应具有最小值,根据公式C3.7.3-1计算的值如下:

h和t = B1.2节中定义的值

a =剪切加强筋之间的距离

剪切加强筋的总面积不得小于:

其中

其中

Y =加强筋钢的屈服应力/腹板钢的屈服应力

D = 1.0对于成对装配的加强筋,

= 1.8单角加劲肋,

= 2.4单板加强筋

C3.7.4 不合格加强筋

具有加强筋的构件的可用强度[阻力]不符合

第C3.7.1,C3.7.2或C3.7.3节的要求,例如冲压或滚入式加强筋,

应按照F章的测试或根据A1.2(b)节合理的工程分析确定

C4同心受压构件

本部分适用于其中作用在构件上的所有载荷的合力是通过有效截面的质心的轴向载荷的部件,该应力在本节中定义的应力Fn。

  1. 标称轴向强度[抗压强度] Pn应按照公式C4.1-1计算。本节中的安全系数和阻力系数应根据A4,A5或A6中适用的设计方法确定允许的轴向强度或设计轴向强度[系数抗压强度]。

其中

Ae=应力Fn下计算的有效面积。对于带有圆孔的截面,a根据第B2.2(a)节的有效宽度确定,但须符合该部分的局限性。如果有效长度中的孔数区域乘以孔直径除以有效长度不超过0.015,允许通过忽略孔来确定Ae。封闭的圆柱形管状构件,Ae参照第C4.1.5节。

Fn的计算方法如下:

对于lambda;cle;1.5

对于lambda;cgt; 1.5

其中

Fe =根据C4.1.1至C4.1.5节确定的最小适用的弹性弯曲,扭转和弯曲扭转屈曲应力

  1. 对于在C5.2节中Mx和

    资料编号:[4558]

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