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:2 ?术语和符号
【。
【
2.1 术【语
《
》2.1.《1 强度》 stren—gt:h
》
构件】截,面,材料或连接抵—。抗破坏的能力强【度计算是《防止结?。构构件或连接因【材料强度被超过而破!坏的计算
】
2.1.2 !强度标准值 —c,hara《cte?ris?tic val【ue o《f stre—n,gth
》。
【 国家标准规定的铝!。材名义?屈服强度(规定【非比例?伸长应力《)或抗拉强度
!
2.1.3】 强度设》计值 desi【gn ?。valu《e, of stre】ngth
!
铝合金材!料或:连接的强度标—准值除以相应抗力】分,项系数后的数值
】
,
:
,。
,2.1.4 屈曲! buckl【ing
】
杆件【或板件在轴》。心压力、弯矩、剪】。力单独或共同作【。用下突然发》生与原受力状态【不符:。的较大变形而失去稳!定
?
2.1.】5 承载能力 】 loa《d-carryi】n,g capaci】ty
》
【结构或构件不会因强!度、稳定等因素破坏!所能:承受的最大》内,力或达到不适应于继!续,承载的变形》时的:内力:
2.1!.,6 一阶弹性【。分析 the f】irst orde!r ela》s,。tic anal】ysi?s
《
? 不考虑【结构:二阶变形《对内:力产生的《影响根据未变形【的,。。结构:建,立平衡条件按弹性】阶段分析结构—内力及位移
】
:
2.1.7 二!阶弹性分析 t【he second!。 orde》。。r elasti】c anal—ysis
】
考虑结!构二阶变形》对内力?。产生的影响根据【位移后的结构—建立平衡《条件按弹《性阶段分析》结构内力及》位移
?
2—.1.8 弱【硬化 wea—k harden】。i,ng
! 状态为T6】的铝合金材》料,为弱:。硬化:合金:
:
2.1.9! :强硬化 stro!ng: harde—ning《
【 ?状态为除《T6:以外的其他铝合金】。材料:为强硬化合金—
—2.1?。.10? 有效厚度 e!ff:。ect?i,ve th》ickness
】
,。。
【 考虑受压板件【屈曲后强《。度以及焊接热影【响区效应《对构件承载力—进,行计算时板》件的:折减计算厚度
】
2.1.1!1 加劲板件 】sti?f,fened —e,l,ements
【
,
两!纵边均与其他板件】相连:的板件
【
2?。.1:.12 非—加,劲板件? un《stiff》ene?d eleme【nts
—
【一纵边与其他板件】相连另一纵边为自】由的:板件
【
2.1.13 !边缘加劲板》件 edge【 stiffe【ned e》。lem?ents
【
,
《 一?纵边与其他板件【相连另?一纵边由符合要求】的,边缘卷边加劲的板件!
》
2.1.1—4 中间加劲【板件 inte【rm:。ediate st!i,ffened e】le:ments》
,
【 中间《加劲板件是指带中】间加劲?肋的加劲板件
】
2.1.1!5, 子板《。件 su《b-:el:ements—
《
《 子板件是指【。一纵边与其他—板,件相连另一》纵边与中间》加劲肋相连或两【纵边:均,。与中间加劲》肋相连的《板件
2!.1.16》 腹板屈曲—后强度 post】-b:uckli》ng:。 streng【th of —web plate!s
】 ?腹板屈曲后尚能【继续保持承受荷【载的能力
】。
2?.1.1《7, 整体稳定 【overal—l :s,t,。。abilit—y
! :在外荷载作用下【对整:个结构?或构件能否》发生:屈曲或失稳的评估】
《
2.1.—。18 计算长【度 e《ffec《tive le【n,。gth
】
构件【在其有效约束点【间的几何长度乘以】考虑杆端变形情况】和,所受荷载情况的【系数而得的等—效长度?用以计算构件—的长:细比:计算焊缝《连接强度时采—用,的焊缝长度》
》。
2.1.》19 长细比 】slender【ness《 ratio
】
《 构件计算】长度与构《件截面回《转半径?的比值
【
2.1.—20: 换算长细比 】e,。qui?va:le:nt slend】e,。rness rat!io
—
!在轴心受压构件的】整体稳定计算中按临!界力相等的原—则将弯扭或扭转失稳!换算为弯曲失稳时采!用的长细比
】
,
2.1.21】 钨极《氩弧:焊 :gas? tu?ngsten ar!c w?elding
!
? 使用钨【极的氩弧《焊又称非熔化极氩】弧焊、TIG焊【
?
?。2.1?.22? 熔化极氩弧焊】 g:as meta【l arc wel!ding《
!。 使用熔化》。电极的氩《弧焊:又称MIG》焊
《
2.》1.23 》 焊接热影响区 】heat aff】ected —zone
!
母材【受焊接热影响效应作!用的范?围简称HAZ
】