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洁净厂房灯

2015 年 11 月 23 日 上午 9:05

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假定分布长度,按下式计算:跨中集中荷载:!! ” # $ “%# $ $%%

&’ $’ () 梁端支反力处:!! ” # $ $& “%# $ ’ &’ $’ )) 式中,为集中荷载沿梁跨度方向的支承长度,对钢轨上的轮压可取为 “* ++%# 为自梁顶面至

腹板计算高度上边缘的距离;%% 为轨道的高度,对梁顶无轨道的梁 %% , *’ 为梁端到支座板外 边缘距离,如果 ’ 大于 $& “%#,取 $& “%#为钢材的抗压强度设计值。 

腹板计算高度 %*

:对轧制型钢梁,为腹板与上、下翼缘相连处两内弧起点之间的距离;对焊

接组合梁,为腹板高度;对铆接(或高强螺栓连接)组合梁,为上、下翼缘与腹板连接的铆钉(或高

强螺栓)线间最近距离。

当计算不能满足要求时,对集中荷载(包括支座反力),可采用设置支承加劲肋的办法,对吊

车荷载只能采用增加腹板厚度的方法。

!” #” !$ 折算应力 

梁上一般同时作用有剪力和弯矩,有时还作用有局部集中力。在进行梁的强度设计时不仅

最大剪应力、最大正应力和局部压应力要满足要求,若在组合梁腹板计算高度边缘处同时受有较

大的正应力、剪应力和局部压应力,或同时受有较大的正应力和剪应力(如连续梁中部支座处或

梁的翼缘截面改变处等)时,在这些部位尽管正应力、剪应力都不是最大,但在它们同时作用下

该处可能更危险。在设计时要对这些部位进行验算。根据第四强度理论,在复杂应力状态下,若

某一点的折算应力达到钢材单向拉伸的屈服点,则该点进入塑性状态。在设计中危险点处的折

算应力 !! 

应满足:

!! ” !$ $ !$-

) !!- $ . 聄 ! $ ” “/ ( &’ $’ /*) 

式中,!、聄、!- 

为腹板计算高度边缘同一点上同时产生的正应力、剪应力和局部压应力,和 !- 

以拉应力为正,压应力为负。聄,!- 

分别按公式(&’ $’ &)、(&’ $’ 0)计算,按下式计算: 

! ” *+

,1

-/

&’ $’ //) 

式中,,. 

为梁净截面惯性矩;-/ 

为所计算点至梁中和轴的距离;“/ 

为计算折算应力时的强度设

计值增大系数,考虑到梁的某一截面处腹板边缘的折算应力达屈服时,仅限于局部,所以设计强

度予以提高;同时也考虑到异号应力场将增加钢材的塑性性能,因而 “/ 

可取得大一些;故当 和 

!-

异号时,取 “/ , /& $;当 和 !- 

同号或 !- , * 时,取 “/ , /& /。 

!” #” %$ 受弯构件的刚度 

梁的刚度用标准荷载作用下的挠度大小来度量。梁的刚度不足将影响正常使用或外观。所

谓正常使用系指设备的正常运行、装饰物与非结构构件不受损坏以及人的舒适感等。一般梁在

动力影响下发生的振动亦可以通过限制梁的变形来控制。因此,梁的刚度可按下式验算:

/ “/] (&’ $’ /$) 

式中,为由荷载的标准值(不考虑荷载的分项系数和动力系数)引起的梁中最大挠度;[/]为梁 

的容许挠度值,一般情况下可参照附表 $’ / 采用,当有实践经验或有特殊要求时,可根据不影响 

&&! 受弯构件的计算原理