,
在屋面板均为均匀受压情况下,
取1。
3、当受压板件宽度比大于上表规定的限值时,加劲板件、非加劲板件、中间加劲板件、边加劲板件的有效厚度按GB50429-2007《铝合金结构设计规范》第5.2.3条计算。
当构件截面中受压板件宽厚比大于表5.2.1-1规定的限值时,加劲板件、非加劲板件、中间加劲板件及边缘加劲板件的有效厚度应按下式计算:
对于非双轴对称截面中的非加劲板件或边缘加劲板件,
还应满足:
为考虑局部屈曲的板件有效厚度 t为板件厚度
、
为计算系数按表取值
因板横向搭接成为整体,所以不考虑边加劲板件或非加劲板件的有效厚度计算。
为板件的换算柔度系数
为受压板件的弹性临界屈曲应力,按第5.2.4条和5.2.6条采用 受压加劲板件、非加劲板件的弹性临界屈曲应力应按下式计算:
为受压板件局部稳定系数,按5.2.5条计算 加劲板件:
当 时,
当时,
当时,
为压应力分布不均匀系数,,
为受压板件边缘最大压应力,取正值
为受压板件另一边缘的应力,取压应力为正,拉应力为负 为铝合金材料泊松比,b为板件净宽 t为板件厚度
均匀受压的中间加劲板件的弹性临界屈曲应力计算应符合下列规定:
=0.3
为均匀受压板件局部稳定系数,对于中间加劲板件
=4
为加劲肋修正系数,用于考虑加劲肋对被加劲板件抵抗局部屈曲或畸变屈曲的影响。计算方法按前面所述。
对于中间加劲板件,除应将其作为整体按5.2.3条计算外,尚应按加劲板件和非加劲板件根据第5.2.3条分别计算各子板件及加劲肋的有效厚度
,并取各板件的最小有效厚度。
4、根据GB50429-2007《铝合金结构设计规范》第11章,铝合金板受压翼缘的有效厚度计算按下列规定采用:
两纵边均与腹板相连且中间没有加劲的受压翼缘,可按加劲板件由规范中5.2.3条确定其有效厚度。 两纵边均与腹板相连且中间有加劲的受压翼缘,可按中间加劲板件由规范中5.2.3条确定其有效厚度。当加劲肋多于两个时,可忽略中间部分加劲肋的有利作用。 铝合金面板中腹板的有效厚度按规范5.2节进行计算。
5、铝合金压型板的挠度限值按1/180控制,计算方法类同压型钢板。 6、对集中力的检修荷载计算方法同压型钢板。
7、铝合金板承载力的验算
1)铝合金面板的强度可取一个波距的有效截面做为受弯构件按下列规定计算:
其中
为截面的弯矩承载力设计值。为截面所承受的最大弯矩。
2)铝合金面板中腹板的剪切屈曲应按下列公式计算:
为有效截面模量,需根据
所在位置的截面有效特性求得。
当
时
当时
为腹板平均剪应力
为腹板的剪切屈曲临界应力 为抗剪强度设计值 为名义屈服强度
为腹板高厚比
3)铝合金面板支座处腹板的局部受压承载力,按下式验算:
为一块腹板的局部受压承载力设计值。 为支座反力。
为系数,中间支座取0.12,边支座取0.06。 为铝合金面板材料的抗压强度设计值 为腹板厚度 为材料弹性模量
为支座处支承长度,中跨位置可以取10mm~200mm,支座支承长度。
为腹板倾角
4)铝合金面板同时承受弯矩M和支座反力R的截面,应满足下列要求:
其中
。
为截面的弯矩承载力设计值。
需根据
所在位置的截面有效特性求得。
为支座的
在此M与R同时作用的位置必在支座处,所以此处的反弯矩。
与
按前面的方法求得。
为支座反弯位置的有效截面模量。
5)铝合金面板同时承受弯矩M和剪力V的截面,应满足下列要求:
其中
三:排水计算
排水仅涉及到屋面部分,此公式针对压型板,当计算钢板及铝板时需选择不同的表面粗糙系数
。
、
取两者较小值,
按上面计算公式。
计算公式:参数:
,满足此要求的情况下认为屋面板排水满足要求。
——代表水流速度(m/s)
代表的是实际可过水的面积。对于咬合型板,实际就是有效波高部分的波槽截面积(不包
——代表一个波槽的截面积(m2) *注:此时的
括卷边的高度);对于扣合型板与搭接型板来说,指的是端部卷边边加劲位置以下部分的面积(超过边加劲部分认为水可以浸入)。
随着现在新型板的推出及新搭接方式的应用,有些板其搭接位置带有防水或者止水空腔,或者普通板也加设止水构造的时候,此时用户就要自主判断其真实的有效截面高度,并以此有效过水高度来计算波槽截面积。
——代表降雨强度(m/s),按本地区降雨强度计算公式确定。用户可以直接选择地区,库文件中包含各地的降雨强度。
——代表受水面积(m2),取一个波距为计算单元,与其长度及宽度相关。 ——代表屋面排水安全系数,取
=2
参数的计算:
水流速度
其中
代表压型钢板表面的粗糙系数,涂层压型钢板
=0.015
代表屋面的坡度
代表水力半径,
代表一个波槽实际可过水的截面积(m2)
代表一个波槽实际可过水部分的周长(边加劲肋以下部分的波槽周长)(
受水面积
L为屋面排水坡的长度。
m)
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