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, :。 G.?3  钢构件—。。变形能力计算方法】 : G.】3.1  钢构【件的弯?曲,变形能力《应基于材《料的标?准强度根《据截面的弯矩-曲率!(M-)分析得【出构件塑性》铰区转角应按本【规范第G.1—.2条规定》计算 — G.3.2  !钢构件变形》能力计算中》。钢材料应力-应【变应采用《双线性本构关系模】型(图G.2.1】)其中钢《材受压容许》应变εa应按下列】公式计算 【 》    【 式:中Rt圆形截—面相:对宽厚比; 】 :         !  RF矩》形截面?加劲肋之间钢截面相!对宽厚比; 【。。   —  :   ?   RR矩形截】面计算?相对宽厚《比; —  ?   ?。    《  b加劲肋之间钢!截,面板宽(mm)【。;  】        】 t加劲肋之—间钢截面板厚—(mm); 【     】      v【泊松比; 【。 ?        】  k?F弹性屈曲》。系数无加劲肋—截面kF=4—有加劲肋截面kF】=4n2; !     —      n被】纵向加劲肋》所分割的区》域数 — :G.3?。.3:  对?矩,形截:面钢:材受压容许应变【εa的确《定应符合下列规定 !  —   1《  :相,对宽厚?比应:满足下列要求 ! 》 :    》 2  《。相,对长:细比应满足下式【要求 《 —。 《    式中λ相对!长细比应按》(G.?2.:3-3)《式计:算 —     3—  轴?向压力应满》足下式要求 】。 , 】    式中—N轴向压《力,(N)?; 【     》    《 Ny全截面屈服】。轴力(?。N)Ny=fsy】A;:    !       A截!面面积(mm—2) —     —4 : 刚度?比应满足下》列要求? ? , 】    式中γ纵】向加劲肋和翼缘【板的刚度比》; —         !  γ?*根据线《性屈曲?理,论算得的《临界刚度比; 】  》。        】 Is一《条纵向加劲肋的截面!二,次矩(m4》)计算轴为纵向加劲!肋与:板的交界线;—    !      — δ单根加劲—肋的截面面积—与被加劲板的面积】之比:δ=A1/bt【;  】   ?  :。。    α》加劲板的长宽比α=!a/b; 】       】  :。  a加劲板的长度!(横隔板或》刚性横向加》劲,肋的间距《。),; —       【    b加劲板】的宽(?腹板或?刚性纵向加劲肋的】间距)?;   !  :      t加】。劲板的厚度; !。。。     【    《  α0临界长宽】比;:   】     》   n被》纵向加劲肋所分割的!区域数 》 , G.3.4 ! 对圆形《。截面钢材受压—容,许应变εa的确定】宜,符合下列规》定 《 :     》1  相对宽厚比】应满足下《式要求 ! ?    —。 式:。中Rt相对宽厚【比应按本规范(G.!2,.3-2)式计算 !     !2  相对长细比】。应满:足下:式要:求 —。  】   ?式,中相对长《细比应?按本规?范(G?.,。2.3-3)式计算! ?   》  3  轴向压】力应满足下》式要求 】   !  式中N轴向压】力(N); 】 ,   《  :      Ny】全截面屈服轴力(】N,)Ny=fsy【A; 》。     【。     》 A截面面积(m】m2)? G.】3.:5  钢构件截【面弯矩-曲》率关系?宜采用双线》。性模:型(本规范图G【.,。2.4)Y点宜取】外缘钢管板厚—中心处首次达—到,屈服应?。。变对应的《状态点A《点,宜取:受压侧最外缘钢【管板厚中心处达到受!压容许应变》εa对应的状态点 ! ,