CN108643020A - 一种带加劲肋的波折板 - Google Patents

一种带加劲肋的波折板 Download PDF

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CN108643020A CN201810310580.2A CN201810310580A CN108643020A CN 108643020 A CN108643020 A CN 108643020A CN 201810310580 A CN201810310580 A CN 201810310580A CN 108643020 A CN108643020 A CN 108643020A
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万水
黄侨
曾宪武
王用中
赵文忠
张超
张国清
李志聪
郑涛
年玉泽
周鹏
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    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01DCONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
    • E01D2/00Bridges characterised by the cross-section of their bearing spanning structure
    • E01D2/04Bridges characterised by the cross-section of their bearing spanning structure of the box-girder type

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  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
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Abstract

本发明涉及一种带加劲肋的波折板,该波折板包括波折形板、纵向加劲肋和竖向加劲肋,纵向加劲肋沿纵向布置在波折形板两侧,竖向加劲肋沿竖向布置在波折形板两侧。在波折形板的两个侧面上,纵向加劲肋把多个竖向加劲肋连接在一起,共同构成了框架结构,可以有效提高波折形板的抗剪切屈曲的性能。

Description

一种带加劲肋的波折板
技术领域
本发明涉及一种带加劲肋的波折板,属于波折板结构设计的技术领域。
背景技术
现代结构为了充分利用各种材料的优良性能而大量使用薄壁构件,而构件在荷载作用下屈曲导致结构丧失承载力的事故时有发生。1969~1971年间,世界上4座钢箱梁桥在施工中由于翼缘板局部屈曲,引起整桥倒塌,其主要原因是对板件在整体结构中的实际工作情况认识不足。1988年太原13.2m×17.99m网架因结构失稳而塌落。事故的多次发生昭示人们,屈曲问题不能忽略。
为防止薄壁构件的屈曲,通常有两种方法,一种是加大薄板的厚度,但是这种方法浪费材料,不经济,另一种就是设置加劲肋。加劲肋能够有效的提高构建的局部稳定性和抗屈曲性能。
发明内容
技术问题:本发明的目的是提供一种带加劲肋的波折板,该波折板可以有效提升波形钢腹板箱梁腹板的抗屈曲性能。
技术方案:本发明提供一种带加劲肋的波折板,该波折板包括波折形板、纵向加劲肋和竖向加劲肋,纵向加劲肋沿纵向布置在波折形板一侧或两侧,竖向加劲肋沿竖向布置在波折形板一侧或两侧。
其中:
所述的波折形板的波长、波高、水平面板宽、水平弯折角度、弯折半径、厚度等尺寸可以根据实际需要选定。
所述的波折形板的材料包括钢材、铝材、纤维增强复合材料。
所述的纵向加劲肋和竖向加劲肋的材料包括钢材、铝材、纤维增强复合材料。
所述的纵向加劲肋沿纵向是直板、波折板或是直板与波折板混合的形状。
所述的纵向加劲肋布置在波折形板的一侧或两侧,沿竖向布置的层数为多层。
所述的竖向加劲肋布置在波折形板的一侧或两侧,布置的规律为每半个波长一个、每一个波长布置一个、每两个波长布置一个或者间断式布置。
所述的竖向加劲肋是竖直布置或是斜向布置,或斜向布置与竖向布置相结合。
所述的纵向加劲肋宽度尺寸比竖向加劲肋大,在两个加劲肋相交的位置,保持竖向加劲肋的连续性,在纵向加劲肋上开槽,竖向加劲肋穿过该槽,并与纵向加劲肋连接。
所述的纵向加劲肋和竖向加劲肋与波折形板的连接是焊接或粘接方式,纵向加劲肋与竖向加劲肋之间的连接是焊接或粘接方式。
有益效果:与现有技术相比,本发明具有以下优势:
1)通过纵向加劲肋和竖向加劲肋,两种加劲肋与波折形板共同形成框架结构,可以有效的防止波折形板的面外失稳,提升波折形板的抗剪切屈曲性能。
2)通过纵向加劲肋将多个竖向加劲肋连接在一起,可以在提高波折形板的抗剪切屈曲性能的同时,适当减少竖向加劲肋的数量,不需要每个平面都焊接竖向加劲肋。
附图说明
图1为实施例1中一种带加劲肋的波折板的三维结构示意图;
图2为实施例1中一种带加劲肋的波折板的正视图;
图3为实施例1中一种带加劲肋的波折板的俯视图;
图4为实施例2中一种带加劲肋的波折板的三维结构示意图;
图5为实施例2中一种带加劲肋的波折板的正视图;
图6为实施例2中一种带加劲肋的波折板的俯视图;
图7为实施例3中一种带加劲肋的波折板的三维结构示意图;
图8为实施例3中一种带加劲肋的波折板的正视图;
图9为实施例3中一种带加劲肋的波折板的俯视图;
图10为实施例4中一种带加劲肋的波折板的三维结构示意图;
图11为实施例4中一种带加劲肋的波折板的正视图;
图12为实施例4中一种带加劲肋的波折板的俯视图;
图13为实施例5中一种带加劲肋的波折板的三维结构示意图;
图14为实施例5中一种带加劲肋的波折板的正视图;
图15为实施例5中一种带加劲肋的波折板的俯视图;
图16为实施例6中一种带加劲肋的波折板的三维结构示意图;
图17为实施例6中一种带加劲肋的波折板的正视图;
图18为实施例6中一种带加劲肋的波折板的俯视图。
附图中有:波折形板1,纵向加劲肋2,竖向加劲肋3。
具体实施方式
下面结合附图和实施例做进一步说明。
实施例1
一种带加劲肋的波折板如图1所示,正视图和俯视图如图2和图3所示,该波折板包括波折形板1、纵向加劲肋2和竖向加劲肋3。波折形板1、纵向加劲肋2和竖向加劲肋3都是钢板。纵向加劲肋2在纵向是一个直板,与波折形板2紧密贴合,焊接在一起,纵向加劲肋2在波折形板1的两侧均有布置,每侧各两个。竖向加劲肋3竖直布置,布置在两侧各自的凸起面上,每个波长布置一个。纵向加劲肋2宽度比竖向加劲肋3大,纵向加劲肋2在两个加劲肋相交的地方开槽,让竖向加劲肋3通过,在槽口处与纵向加劲肋2焊接在一起。这样,在波折形板的侧面上,纵向加劲肋把多个竖向加劲肋连成一体,形成多个框架结构,当波折形板受到剪切荷载时,框架结构能有效帮助波折形板抵抗屈曲变形,提高波折形板的抗剪切屈曲性能。
实施例2
一种带加劲肋的波折板如图4所示,正视图和俯视图如图5和图6所示,本实施例与实施例1不同的是,纵向加劲肋2在纵向不是直板,而是波折板,波折形状与波折形板1相同。用波折板取代直板,在提高波折形板的抗剪切屈曲性能的同时,不会破坏波折形板在纵向的褶皱效应。
实施例3
一种带加劲肋的波折板如图7所示,正视图和俯视图如图8和图9所示,本实施例与实施例1不同的是,竖向加劲肋3不是竖直,而是斜向布置,纵向横跨两个波长,与波折形板紧密贴合,焊接在一起。
实施例4
一种带加劲肋的波折板如图10所示,正视图和俯视图如图11和图12所示,本实施例中将实施例2中的波折形纵向加劲肋2和实施例3中的斜向布置竖向加劲肋3结合在一起。
实施例5
一种带加劲肋的波折板如图13所示,正视图和俯视图如图14和图15所示。与实施例4不同的是,本实施例中将斜向布置的竖向加劲肋与竖向布置的竖向加劲肋混合布置。
实施例6
一种带加劲肋的波折板如图16所示,正视图和俯视图如图17和图18所示。与实施例1不同的是,本实施例中的纵向加劲肋2沿纵向是直板与波折板相结合的形状。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种带加劲肋的波折板,其特征在于:该波折板包括波折形板(1)、纵向加劲肋(2)和竖向加劲肋(3),纵向加劲肋(2)沿纵向布置在波折形板(1)一侧或两侧,竖向加劲肋(3)沿竖向布置在波折形板(1)一侧或两侧。
2.如权利要求1所述的一种带加劲肋的波折板,其特征在于:所述的波折形板(1)的材料包括钢材、铝材、纤维增强复合材料。
3.如权利要求1所述的一种带加劲肋的波折板,其特征在于:所述的纵向加劲肋(2)和竖向加劲肋(3)的材料包括钢材、铝材、纤维增强复合材料。
4.如权利要求1所述的一种带加劲肋的波折板,其特征在于:所述的纵向加劲肋(2)沿纵向是直板、波折板或是直板与波折板混合的形状。
5.如权利要求1所述的一种带加劲肋的波折板,其特征在于:所述的纵向加劲肋(2)布置在波折形板(1)的一侧或两侧,沿竖向布置的层数为多层。
6.如权利要求1所述的一种带加劲肋的波折板,其特征在于:所述的竖向加劲肋(3)布置在波折形板(1)的一侧或两侧,布置的规律为每半个波长一个、每一个波长布置一个、每两个波长布置一个或者间断式布置。
7.如权利要求1所述的一种带加劲肋的波折板,其特征在于:所述的竖向加劲肋(3)是竖直布置或是斜向布置,或斜向布置与竖向布置相结合。
8.如权利要求1所述的一种带加劲肋的波折板,其特征在于:所述的纵向加劲肋(2)宽度尺寸比竖向加劲肋(3)大,在两个加劲肋相交的位置,保持竖向加劲肋(3)的连续性,在纵向加劲肋(2)上开槽,竖向加劲肋(3)穿过该槽,并与纵向加劲肋(2)连接。
9.如权利要求1所述的一种带加劲肋的波折板,其特征在于:所述的纵向加劲肋(2)和竖向加劲肋(3)与波折形板(1)的连接是焊接或粘接方式,纵向加劲肋(2)与竖向加劲肋(3)之间的连接是焊接或粘接方式。
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