智悲同步教学:英语高手请进24

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478 G.J. Hancock / Journal of Constructional Steel Research 59 (2003) 473–487
2.4. Flexural members and purlins
Channel and Zee (Zed) sections are the most common members used as flexural
members in cold-formed design. Most commonly, they are used as purlins and girts
in roof and wall systems with sheeting attached and so the effect of the sheeting
preventing torsion and lateral-torsional buckling needs to be quantified. Considerable
research has been performed in this area over many years with the most recent paper
by Laine and Tuomala [22]. They study Z, Zeta, C and Hat shaped sections to
determine experimentally the influence of internal supports and sheeting on the top
flange for purlins under gravity load.
Very little research has been performed until recently on laterally unbraced Cand
Z-sections to determine their lateral buckling capacity. A series of papers by
Put et al. [23–26] investigate the lateral buckling and biaxial bending behaviour of
both C- and Z-sections. The studies are both experimental and theoretical and provide
detailed comparisons with the Australian steel structures standards for hot-rolled
(AS4100) and cold-formed (AS/NZS4600) design. Recommendations regarding
improved design strength curves for lateral buckling are given. A pilot study of
laterally braced C-sections as used in wall studs was performed by Beshara and
LaBoube [27]. The effect of a lateral brace at mid length to restrain the C-section
from rotation was investigated experimentally.
The hollow flange beam (HFB) is a unique cold-formed section developed in
Australia for use mainly as a flexural member. A typical section is shown in Fig. 3
as HBS1 where the flanges are fully welded to each form tubular sections. The
section HBS2 in Fig. 3 has the flanges unwelded and is not a proper HFB. It is an
open section and is much weaker. Fig. 3 shows typical buckling modes versus buckle
half-wavelengths and includes the lateral-distortional mode where the web bends
transversely in the lateral mode with the flanges remaining mainly untwisted. A
Fig. 3. Buckling modes of HFBs [60].
G.J. Hancock / Journal of Constructional Steel Research 59 (2003) 473–487 479
recent paper by Avery et al. [28] investigates the lateral-distortional buckling mode
of HFBs in detail using an ABAQUS finite element analysis. The model includes
all significant effects that may influence the ultimate capacity including material
inelasticity, local buckling, member instability, web distortion, residual stresses and
geometric imperfections.

2.4.挠曲构件和檩
槽形钢和Zee (Zed) 型钢是用于冷成型设计中挠曲构件的最普通的构件。它们最常用于房顶和墙面系统中的C及Z型轻量型钢,而防止扭转和侧面-扭转屈曲的效果需要定量化。多年来该领域进行了相当数量的研究,Laine和Tuomala发表了最近一篇论文[22]。他们研究了Z形钢、Zeta形钢、C形钢和Hat型钢以确定内部支撑和护墙对重力负载下檩的上缘的影响。直到最近才有侧面非抱握式Cand Z-型钢的研究以确定它们的侧面屈曲容量。Put等的一系列论文[23–26]研究了C-型钢和Z-型钢的侧面屈曲和二轴弯曲行为。他们的研究在理论上、实验上提供了澳大利亚钢结构标准中关于热卷材(AS4100)和冷成型(AS/NZS4600)的详细比较,给出了侧面屈曲改良设计的强度曲线建议。Beshara和LaBoube研究了用于墙体的侧面非抱握式C-型钢[27]。中部长度的侧面抱窝对限制C-型钢旋转的作用得以通过实验调查。
空心缘梁 (HFB)是澳大利亚开发的独特的冷成型面,主要用于挠曲构件。如图3所示一种典型的HBS1面,边缘全部与管状面焊接。图3中的HBS2面有未焊接的边缘并非严格意义上的HFB。它是一个开放面和更加脆弱。图3表示典型的屈曲模式对应于扭曲半波长和包括侧面-歪曲模式,边缘保持解开的横向网状弯曲侧面的模式。Avery等[28]最近的一篇论文利用ABAQUS有限元分析详细研究了HFBs的侧面-歪曲模式。模型包括所有可能影响最大容量的效应包括材料无伸缩性、局部屈曲、构件不稳定性、网状歪曲、残余应力和几何学不完整性。

478 G.J. 装配钢研究 59(2003)473-487 的汉考克 / 日记
2.4. 弯曲的成员和 purlins
频道和 Z字母 (Z字母) 区段最通常成员用了如弯曲的
寒冷的成员-形成了设计。 最普遍, 他们被当作 purlins 和 girts 使用
在屋顶和墙壁系统由于盖上被单附上了而且因此那盖上被单的效果
避免扭和侧部-扭力的挫曲需要被定量。 相当多的
研究已经在许多年上的这一个区域被最近的纸运行
由 Laine 和 Tuomala[22]. 他们学习 Z ,希腊文第六个字母, C 和帽子作形了区段到
实验式地决定内在支持的影响力而且在顶端上盖上被单
为在地心引力负荷下面的 purlins 装凸缘。
非常一点的研究已经被运行直到最近在侧面地使不紧张的 Cand 上
Z-区段决定他们的侧面挫曲能力。 一系列文件被
放以及其他人。 [23-26] 调查侧面的挫曲和双轴的弯曲行为
两者的 C- 而且 Z-区段。 研究是既实验的且理论上的而且提供
和澳洲的钢结构的详细比较标准为热的-卷
(同样地 4100) 和寒冷-形成了 (当做/NZS4600) 设计。 忠告关于
给侧面的挫曲改良的设计力量曲线有。 前导研究
侧面地支撑了 C-如图钉被 Beshara 运行了的墙壁所用的区段和
LaBoube[27]. 在中间的长度侧面支柱的效果抑制 C-区段
从旋转实验式地被调查。
空的边缘光线 (HFB) 是被发展的一个独特的寒冷形成的区段在
为使用的澳洲主要地如一个弯曲的成员。 一个典型的区段在图 3 被显示
当 HBS1之时边缘完全被焊接到每种形式管状的区段地方。 那
在图 3 的区段 HBS2 不焊接边缘和适当的 HFB 不是。 它是一
开着的区段和非常弱。 图 3 表演典型的挫曲模态和皮带扣比较
一半-波长而且包括侧部-distortional 模态哪里网弯曲
横着在和主要地保持松开搓合之线的边缘的侧面模态中。 一
图 3. HFBs 的挫曲模态 [60].
G.J. 装配钢研究 59(2003)473-487479 的汉考克 / 日记
阿弗里以及其他人的最近纸。 [28] 调查侧部-distortional 挫曲模态
HFBs 详细地使用一项 ABAQUS 有限之物元素分析。 模型包括
可能影响包括材料的终极的能力的所有的重要效果
无弹力,当地的挫曲,成员不安定,网扭曲, 剩余压迫力和
几何学的不完全。

478 G.J. 装配钢研究 59(2003)473-487 的汉考克 / 日记
2.4. 弯曲的成员和 purlins
频道和 Z字母 (Z字母) 区段最通常成员用了如弯曲的
寒冷的成员-形成了设计。 最普遍, 他们被当作 purlins 和 girts 使用
在屋顶和墙壁系统由于盖上被单附上了而且因此那盖上被单的效果
避免扭和侧部-扭力的挫曲需要被定量。 相当多的
研究已经在许多年上的这一个区域被最近的纸运行
由 Laine 和 Tuomala[22]. 他们学习 Z ,希腊文第六个字母, C 和帽子作形了区段到
实验式地决定内在支持的影响力而且在顶端上盖上被单
为在地心引力负荷下面的 purlins 装凸缘。
非常一点的研究已经被运行直到最近在侧面地使不紧张的 Cand 上
Z-区段决定他们的侧面挫曲能力。 一系列文件被
放以及其他人。 [23-26] 调查侧面的挫曲和双轴的弯曲行为
两者的 C- 而且 Z-区段。 研究是既实验的且理论上的而且提供
和澳洲的钢结构的详细比较标准为热的-卷
(同样地 4100) 和寒冷-形成了 (当做/NZS4600) 设计。 忠告关于
给侧面的挫曲改良的设计力量曲线有。 前导研究
侧面地支撑了 C-如图钉被 Beshara 运行了的墙壁所用的区段和
LaBoube[27]. 在中间的长度侧面支柱的效果抑制 C-区段
从旋转实验式地被调查。
空的边缘光线 (HFB) 是被发展的一个独特的寒冷形成的区段在
为使用的澳洲主要地如一个弯曲的成员。 一个典型的区段在图 3 被显示
当 HBS1之时边缘完全被焊接到每种形式管状的区段地方。 那
在图 3 的区段 HBS2 不焊接边缘和适当的 HFB 不是。 它是一
开着的区段和非常弱。 图 3 表演典型的挫曲模态和皮带扣比较
一半-波长而且包括侧部-distortional 模态哪里网弯曲
横着在和主要地保持松开搓合之线的边缘的侧面模态中。 一
图 3. HFBs 的挫曲模态 [60].
G.J. 装配钢研究 59(2003)473-487479 的汉考克 / 日记
阿弗里以及其他人的最近纸。 [28] 调查侧部-distortional 挫曲模态
HFBs 详细地使用一项 ABAQUS 有限之物元素分析。 模型包括
可能影响包括材料的终极的能力的所有的重要效果
无弹力,当地的挫曲,成员不安定,网扭曲, 剩余压迫力和
几何学的不完全。

478 G.J. 装配钢的汉考克 / 日记研究 59(2003)473 – 487
2.4. 弯曲的成员和 purlins
频道和 Z字母 (Z字母) 区段是最通常的成员用如弯曲的
寒冷的成员-形成了设计。 最普遍,他们被当作 purlins 和 girts 使用
在屋顶和墙壁系统中由于盖上被单附件和如此那盖上被单的效果
避免扭和侧部- 扭力的挫曲需要被定量。 相当多的
研究在许多年以来已经在这一个区域中被最近的纸运行
藉着 Laine 和 Tuomala[22]. 他们学习 Z ,希腊文第六个字母, C 和帽子作形了区段到
实验式地决定内在支持的影响力而且在顶端上盖上被单
为在地心引力负荷下面的 purlins 装凸缘。
非常小的研究已经被运行直到最近在侧面地使不紧张的 Cand 上
Z- 区段决定他们的侧面挫曲能力。 一系列文件被
放 et al 。 [23 – 26] 调查侧面的挫曲和双轴的弯曲行为
两者的 C- 而且 Z-区段。 研究是既实验的且理论上的并且提供
和澳洲的钢结构的详细比较标准为热的- 卷
(AS4100) 而且寒冷-形成 (当做/NZS4600) 了设计。 推荐关于
为侧面的挫曲改良的设计力量曲线有。 一项飞行员研究
侧面地支撑了 C- 如图钉被 Beshara 运行了的墙壁所用的区段和
LaBoube[27]. 侧部的效果在中间的长度支撑抑制 C- 区段
从旋转实验式地被调查。
空的边缘光线 (HFB) 是一个被发展的独特寒冷形成的区段在
为使用的澳洲主要地如一个弯曲的成员。 一个典型的区段在图 3 中被显示
当边缘完全被焊接到每种形式管状的区段 HBS1之时。 那
图 3 的区段 HBS2 不焊接边缘和适当的 HFB 不是。 资讯科技是一
开着的区段而且是非常弱的。 典型的挫曲模态和皮带扣比较的图 3 表演
一半- 波长而且包括侧部- distortional 的模态哪里网弯曲
横着在和主要地保持的边缘侧面的模态中松开搓合之线。 一
图 3. HFBs 的挫曲模态 [60].
G.J. 装配钢的汉考克 / 日记研究 59(2003)473 – 487479
阿弗里 et al 的最近纸。 [28] 调查侧部- distortional 的挫曲模态
HFBs 详细地使用一项 ABAQUS 有限之物元素分析。 模型包括
可能影响终极的能力包括材料的所有重要的效果
无弹力,地方挫曲,成员不安定,设圈套扭曲, 剩余压迫力和
几何学的不完全