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拉弯在轨道交通领域的典型应用
高铁车头铝型材骨架采用多平面拉弯工艺,将6005A-T6铝合金型材弯制成半径2-8m的空间曲线。关键技术在于分段控制拉伸力:直线段保持120kN,弯角区提升至150kN以抑制回弹。常州某企业开发出"预拉伸+动态补拉"工艺,使25m长型材的直线度误差<3mm。不锈钢拉弯则应用于地铁扶手系统,316L材质φ50×2mm管件经拉弯后,内弧减薄率控制在8%以内(行业标准15%)。这些部件必须通过EN 15085 CL1级焊接认证,且弯曲处需进行涡流探伤检测微裂纹。
24、初选截面进行调整,重新计算,直至满足要求。,上斜呻鸟飘藩烂蠢哄赏朋扭畦谅申峨拌令叭刑截泣胳宛臂舆潭虹珠润蒋搁金属结构设计第五章 拉弯和压弯构件金属结构设计第五章 拉弯和压弯构件,5.拉弯和压弯构件,5.6格构式压弯构件的设计,截面高度较大的压弯构件,采用格构式闭以节省材料。由于截而的高度较大且受有较大的剪力,故构件通常采用缀条柱。常用的格构式压弯构件截面如图5-8所示。当柱中弯矩不大或正负弯矩的对值相差不大时,可用对称的截而形式(图5-8(a)、(b)、(c);如果正负弯矩的对值相差较大时,常采用不对称截面(图5-8(c),并将截面较大肢放在受压较大的一侧。,图5-8 格构式压弯构件的截面
力确定。对双轴对称截面一般将弯矩绕强轴作用,而单轴对称截面则将弯矩作用在对称轴平面内,使压力作用在分布材料较多的一侧。(单向压弯构件)压弯构件可能在弯矩作用平面内弯曲失稳,也可能在弯矩作用平面外弯扭失稳。所以,压弯构件应分别计算弯矩作用平面内和弯矩作用平面外的稳定。,5.3.1弯矩作用平面内的稳定计算 目前确定压弯构件弯矩作用平面内限承载力的方法很多,可分为两大类。一类是边缘屈服准则的计算方法,一类是精度较高的数值计算方法。边缘屈服准则 等效弯矩系数和弯矩放大系数 图5-4为一两端铰接压弯构件,横向荷载产生的跨中挠度为vm。当荷载为对称作用时,可假定挠曲线为正弦曲线。当轴心力作用后,在弹性范
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12、号,使构件产生反向曲率(有反弯点)时取异号,;,b.有端弯矩和横向荷载同时作用:使构件产生同向曲率时,使构件产生反向曲率时,;悬臂构件和分析内力未考虑二阶效应的无支撑纯框架和弱支撑框架柱,。,对于T形等单轴对称截面压弯构件,当弯矩作用于对称轴平面且使较大翼缘受压时,放除了按式(5-11)计算外,还应按下式计算,(5-12),式中:W1x受拉侧外纤维的毛截面模量。式中的系数1.25是经过与理论计算结果比较后引进的修正系数。,孕忽个瘩丝纫冈沧驹橙糜你舞姚恤鲜辣爬痪檬峦獭织亩扦河八涯滓端宝察金属结构设计第五章 拉弯和压弯构件金属结构设计第五章 拉弯和压弯构件,5.拉弯和压弯构件,5.3.2弯矩作用
15、砷甩莆经甚澳金属结构设计第五章 拉弯和压弯构件金属结构设计第五章 拉弯和压弯构件,5.拉弯和压弯构件,5.3.3双向弯曲实腹式压弯构件的整体稳定(续1),(5-15),(5-14),式中:fx,fy对强轴xx和弱轴yy的轴心受压构件稳定系数;fbx,fby均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数(工字形(H形)截面的非悬臂(悬伸)构件fbx可按近似公式计算,fby可取1.0;对闭口截面,取 fbxfby1.0);Mx,My所计算构件段范围内对强轴和弱轴的大弯矩;,,参数,;,Wx,Wy对强轴和弱轴的毛截面模量;bmx,bmy弯矩作用平面内等效弯矩系数;btx,bty弯矩作用平外等效弯矩系数。,艳袭逾碘