【摘 要】
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随着工程科技的发展与进步,薄壁钢箱梁由于具有良好的承载能力,在桥梁建设中,备受青睐。与混凝土箱梁结构相比,曲线钢箱梁由于初曲率影响,以及横截面设置横隔板、加劲肋构造等因素,使得曲线钢箱梁的剪力滞分布有所不同,因此,有必要对其开展研究。本文针对截面设置纵向加劲肋构造的曲线钢箱梁,综合考虑曲线钢箱梁的弯曲、剪力滞、扭转以及畸变等各种变形形式,研究了曲线钢箱梁考虑纵向加劲肋影响时,在复合变形效应下应力分
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随着工程科技的发展与进步,薄壁钢箱梁由于具有良好的承载能力,在桥梁建设中,备受青睐。与混凝土箱梁结构相比,曲线钢箱梁由于初曲率影响,以及横截面设置横隔板、加劲肋构造等因素,使得曲线钢箱梁的剪力滞分布有所不同,因此,有必要对其开展研究。本文针对截面设置纵向加劲肋构造的曲线钢箱梁,综合考虑曲线钢箱梁的弯曲、剪力滞、扭转以及畸变等各种变形形式,研究了曲线钢箱梁考虑纵向加劲肋影响时,在复合变形效应下应力分布规律。(1)基于等效换算截面,利用能量变分原理,考虑纵向加劲肋对结构力学性能的影响,推导了曲线钢箱梁剪滞控制微分方程,并利用简单的数值解法即伽辽金法求解微分方程。由于组成钢箱梁结构的各个板件具有明显的薄壁特征,钢箱梁的横截面容易发生畸变变形,因此,推导了曲线钢箱梁的畸变控制微分方程;以简支曲线钢箱梁仅承受均布荷载时发生畸变翘曲变形为例,导出了畸变微分方程的齐次通解以及非齐次特解的解析表达式,并利用初参数法确定了表达式中的积分常数。(2)利用ANSYS建立简支曲线钢箱梁有限元模型,将得到的数值结果与本文公式的计算值作对比分析,结果表明,解析值与有限元计算值比较吻合。当曲线钢箱梁不设置横隔板时,畸变翘曲应力所占比例较大;由跨中截面计算结果可知,畸变翘曲应力为纵向弯曲应力的30%。截面设置纵向加劲肋构造,可以显著降低钢箱梁的竖向位移及顶底板的纵向正应力;通过算例计算可知,设置纵向加劲肋时,对顶板、底板应力计算结果的影响分别可达12%与8%。(3)基于有限元软件,针对影响曲线钢箱梁横截面应力分布的相关因素,分析了不同因素对应力分布的影响情况。对本文算例,当曲率半径的取值大于500m时,可按照直线梁计算结构的应力分布。在顶板及底板位置设置纵向加劲肋,可以显著改善顶板与底板的应力分布规律,降低应力数值;在腹板位置设置纵向加劲肋构造时,对改善截面应力分布效果并不明显。本文的研究,完善了对截面设置纵向加劲肋构造的曲线钢箱梁力学性能的分析理论,为今后钢箱梁的设计、制造提供了参考依据。
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