スティフナーの設定と確認
1. スティフナーの機能と設置要件
2. スティフナーの寸法と構造要件
3. 補強材の間隔と位置
4. スティフナーとゾーンの計算
補強リブは主に大きな曲げ梁に使用されます。列は通常、
構造構成。ノード (特にサポート ノード) などの負荷が集中しています。
比較的広い場所、または複雑なストレス条件がある場所。
ウェブスティフナーの構成
1. 理論解析結果
ウェブは曲げ応力に耐え、ウェブはせん断応力に耐え、ウェブは曲げ応力のみによって影響を受けます。また、ウェブはせん断応力と曲げ応力が組み合わされた状態にあります。
力が単独で作用しても不安定になることはなく、局所的な圧縮応力が単独で作用することもありません。ただし、せん断応力は単独で動作すると不安定になる可能性があります。単独で行動する場合、局所的なストレスも不安定性を引き起こす可能性があります。単独で行動する場合、局所的なストレスも不安定性を引き起こす可能性があります。
いかなる圧力を受けても不安定になることはありません。圧縮応力の作用だけでは不安定になる可能性があります。不安定になる可能性があります。
2. 仕様(ウェブ補強材の配置)
局所的な圧縮応力が存在する状況 (ここで言及されているシグマがゼロに等しくない) の場合は、横補強材を構成し、仕様に従って横補強材を計算する必要があります。
c 横補剛材は圧力領域に構成し、縦補剛材は圧力領域に構成する必要があります。
梁の場合、横補強材は構造に応じて構成する必要があります。横方向の補強材の間隔については、ウェブの局所的な安定性を計算する必要があります。垂直補剛材の場合、必要に応じて圧縮ゾーンに短い補剛材を配置する必要があります。

局所的な圧縮応力がない梁、つまり σ が 0 の場合、t0 が 100k 以下の場合、それは補剛材であり、補剛材の間隔は仕様に従って計算または計算する必要があります。
CW
梁には補強材を取り付ける必要はありません。計算されていません)。ウェブのローカル安定性を計算します。
梁の支持部、および上部フランジに大きな固定集中荷重がかかる場所には、支持補強材を設置することが適切であり、支持補強材の安定性を計算する必要があります。
ところで
11
(a)
44
033
=13
ああ
(紀元前)
3. スティフナーの構造と断面寸法
スティフナーはその機能に応じて 2 つのタイプに分類できます。
スペーサー補強材の機能は、ウェブをいくつかの領域に分割してウェブの局所的な安定性を向上させることです。これが事実です。
サポートスティフナーは一定の集中荷重を伝達する機能を持ちます。また、上記の機能に加え、サポートの反力を伝達する機能も備えています。
補強材をペアで配置する場合は、ウェブの両側で行う必要があります。一方的な取り決めが認められる場合もある。ただし、補強材を支持する補強材や重量作業用クレーンビームの場合はこの限りではありません。

片側で設定する必要があります。補強材は鋼板または形鋼で作ることができます。
局所的な圧縮応力のない梁では、h/t が 100 以下である必要がある場合に 2.5h を使用できます。
横補強材の最小間隔は 0.5h、最大間隔は 2h です。 0w0
00
補強材は、ウェブの不動のサポートとして機能するのに十分な剛性が必要です。
ウェブの両側にペアで配置された鋼板の横補強材の場合、関連する断面寸法を次の式と組み合わせて明確にする必要があります。
HB
張り出し幅 0厚み t≧s
b≧+40mm
ウェブの片面に配置する鋼板横補剛材の幅は、上式に基づいて計算した結果の 1.2 倍以上、厚さ以上でなければなりません。
張り出し幅の1/15。
やあ
≈b/3(≤40)
(a)(b)s(c)
≈b/2(≤60)
0.5h≤a≤2hbbb












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