9钢桥面板计算理论钢桥面板的力学特征及分析方法钢梁翼缘的有效宽度按正交异性板理论分析钢桥面板Pleliken-Esslinger法分析钢桥面板几种特殊钢桥面板的简化分析小结本章参考文献钢桥面板的力学特征及分析方法由纵肋、横肋以及桥面盖板所组成的共同承受车轮荷载的钢桥面结构,由于其刚度在互相垂直的二个方向上有所不同,呈现出构造正交异性板
钢盖板是纵横肋的上翼缘,正交异性板又是主梁的上翼缘,其共同受力,十分复杂,传统的分析方法是把它分成三个结构体系加以研究:(1)体系Ⅰ由盖板和纵肋组成主梁的上翼缘,与主梁一同构成主要承重构件——主梁体系
当上翼缘的有效分布宽度确定后,其力学分析与一般梁无区别
(2)体系Ⅱ由纵肋、横梁和盖板组成的结构,盖板成为纵肋和横梁的共同上翼缘——桥面体系
该体系支承在主梁上,仅承受桥面车轮荷载
研究证明,该结构体系的实际承载能力远大于按小挠度弹性理论所求得的承载力,这是由于它具备相当大的塑性储备能力的缘故(3)体系Ⅲ仅指盖板,它被视作支承在纵肋和横梁上的各向同性连续板——盖板体系
该体系直接承受车轮局部荷载,并把荷载传递给纵肋和横梁
盖板应力可呈薄膜应力状态,盖板具有很大的超额承载力在荷载作用下,钢桥面板任意点的内力(或应力)可由上述三个基本体系的内力(或应力)经适当叠加而近似求出
分析体系Ⅰ的关键是确定翼板有效分布宽度,以二维应力理论或剪力滞效应理论为基础可分析有效宽度,小松定夫[1],福田武雄、Schnadel
deBoer等的工作为分析研究提供了重要依据[3][4]
作为弹性支承正交异性板的分析已有多种解法,其中解析法是一种较为成熟的经典计算方法,根据所取的计算模型不同,解析法计算又可分为如下四种:①把板从肋的中间分开,并归并到纵横肋上去,构成格子梁体系
Homberg提出[1],它的缺点是未能考虑板的剪切刚度
②把纵横肋分摊