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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【。 ,5085《-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~】9,0和40《~90因此徐变影】响折减系数中—构件名义长》。细比:的范围应为40~1!20而现行行业标准!钢,-,混凝土组合结构设计!规程DL/》T 50《。85-199—9第6?.2.6条的应用】范,围为50~1—。20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40《。~120《 5.】3.:1,2  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《 :