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5.3 】 拱肋稳《定计算 【。 5.3【.,1  ?拱作为以《受压为主的结构【需要进行稳定计算】拱的稳定问题按失稳!方向可?分,为面内失稳与面【外(空间)失稳【按,失稳类型可》分,为极值?点失稳和分支点失】稳钢管混凝土拱的面!内稳定以极》值点失稳为》主本规范《中将其等效成钢【管,混凝土梁《柱,进行整体稳定承【载力的计算本—节中其他条文都是】有关这一计算—的,规定对于空间失【稳由于拱所受—的面外荷载较小而】面内荷载较大—因此其?失稳类型更接近于】分支点失稳》本条文主要是针对】空间稳定的计算【 —   ? 分支点失稳可以】。通过特?征值求解求得当考】虑材料为《线弹性时称之为弹】性稳定问题》由于弹性失稳—没有考虑材料非线】性,和几何大变形—问题:为结构真实稳定承载!力的上?限因此?要求有较大》的稳定系数(—弹,性失稳的荷载与【设,。计荷:载之:比值)本《。规范参考国内外大量!的规范与钢》管,混凝:土拱桥的研究结果】。规,定弹性稳定系数不应!小,于4.0 —    【 特大跨径的钢【管混凝土拱》材料非线性或—几何大变形或双重非!。线性:对结构的整体稳定】。。影响较大《一般还应进行考虑非!线性的?。极值:点稳定计算 】 5.3—。.2  大》量研:究结果表明》拱肋的面内整体【稳定承载力可将其等!效成梁柱进行计【算 》 5?.3.3《、5.?。3,.4  钢》管混:凝土偏心受压构【件稳定承载力采【用了偏心率》折减系数与稳定【系,数相乘的《计算方法计算方【。法较为简单便于工】程应用 《 : ?5.3.5~—。5,。.3.10  钢管!混凝土柱稳定系数计!算方法?。将钢管混《凝土单圆管、哑铃形!。和格构柱的稳定系数!统一起来通过相对】长细比对三种截【面,形式的钢管混—凝土柱均考虑—了材料对稳定系数】的影响对于钢管混】凝土格构柱换算长】细比采用了》将,有关:系数相乘的形—式使之更《加合理 《 5.【3,.1:1  本《条参考现《行,行业标准钢》-混凝土组》合,结构设计《规,程DL?/T 5《。085-1999】第6.2《.6条制订根据本】规范编制组的统【计按0.36—拱轴线弧长折—减计算长度一般情况!下单圆?管、哑?铃,形和桁拱《的名义长细比范围分!别为60~》120?、40~90和【40~9《0因此徐变影响折】减系数中构》件名义长细比—的范围应《为,4,0~120而现【行行业标准钢-混凝!土组合结《构设计规程DL/T! 508《5-:1999第6—.2.6条的应【用范围为《50:~12?0分析表明将其【。。外推至?长细比为《40的情况是可行的!所以本规范表5.】3.11中》名义长细《比的应用范围取为】4,0~120 ! 5.《3.12 》 ,钢管混凝土拱肋的】施工顺序是先安【装空钢管拱》肋然后再向管—内浇注混凝土在【管内混凝土形成强度!之前钢管拱肋要承】受自重与管内混【凝土的自重荷载【因此在钢管与混凝】土作为?组合结构共同承【受荷:载之前空钢管—中已产生了初应【力和初应变这—就是钢管混凝—土,拱桥中拱肋钢—管的初应力问题简】称初应?力问题研究表明【钢,管的初应《力和初应变》缩短了钢管混凝土】的弹性阶段使其提】前进入弹塑性阶【段对:稳定极限承载—力有较大的影响而对!。截面强?度影:响较小所《以本规范在拱肋结构!整,体稳定计算中考虑】了初应力的》影响而?在拱肋强度计算中】没有考?虑此影?响钢管混《。凝土:拱肋中的初应—力随截面的变化而】变化拱肋等效—成钢:管混凝土《梁柱计算时由于其】内力是取1/4跨】截面处的内力—所以初应力应取1】。/4跨截面》处,。的初应力有弯矩荷载!。。时同一截《。面中不同点的初应力!值也不?同取平?均值计算 —