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2.1 术语
2.1.1 强度 strength
构件截面材料或连接抵抗破坏的能力。强度计算是防止结构构件或连接因材料强度被超过而破坏的计算。
2.1.2 强度标准值 characteristic value of strength
国家标准规定的铝材名义屈服强度(规定非比例伸长应力)或抗拉强度。
2.1.3 强度设计值 design value of strength
铝合金材料或连接的强度标准值除以相应抗力分项系数后的数值。
2.1.4 屈曲 buckling
杆件或板件在轴心压力、弯矩、剪力单独或共同作用下突然发生与原受力状态不符的较大变形而失去稳定。
2.1.5 承载能力 load-carrying capacity
结构或构件不会因强度、稳定等因素破坏所能承受的最大内力,或达到不适应于继续承载的变形时的内力。
2.1.6 一阶弹性分析 the first order elastic analysis
不考虑结构二阶变形对内力产生的影响,根据未变形的结构建立平衡条件,按弹性阶段分析结构内力及位移。
2.1.7 二阶弹性分析 the second order elastic analysis
考虑结构二阶变形对内力产生的影响,根据位移后的结构建立平衡条件,按弹性阶段分析结构内力及位移。
2.1.8 弱硬化 weak hardening
状态为T6的铝合金材料为弱硬化合金。
2.1.9 强硬化 strong hardening
状态为除T6以外的其他铝合金材料为强硬化合金。
2.1.10 有效厚度 effective thickness
考虑受压板件屈曲后强度以及焊接热影响区效应对构件承载力进行计算时,板件的折减计算厚度。
2.1.11 加劲板件 stiffened elements
两纵边均与其他板件相连的板件。
2.1.12 非加劲板件 unstiffened elements
一纵边与其他板件相连,另一纵边为自由的板件。
2.1.13 边缘加劲板件 edge stiffened elements
一纵边与其他板件相连,另一纵边由符合要求的边缘卷边加劲的板件。
2.1.14 中间加劲板件 intermediate stiffened elements
中间加劲板件是指带中间加劲肋的加劲板件。
2.1.15 子板件 sub-elements
子板件是指一纵边与其他板件相连,另一纵边与中间加劲肋相连或两纵边均与中间加劲肋相连的板件。
2.1.16 腹板屈曲后强度 post-buckling strength of web plates
腹板屈曲后尚能继续保持承受荷载的能力。
2.1.17 整体稳定 overall stability
在外荷载作用下,对整个结构或构件能否发生屈曲或失稳的评估。
2.1.18 计算长度 effective length
构件在其有效约束点间的几何长度乘以考虑杆端变形情况和所受荷载情况的系数而得的等效长度,用以计算构件的长细比。计算焊缝连接强度时采用的焊缝长度。
2.1.19 长细比 slenderness ratio
构件计算长度与构件截面回转半径的比值。
2.1.20 换算长细比 equivalent slenderness ratio
在轴心受压构件的整体稳定计算中,按临界力相等的原则,将弯扭或扭转失稳换算为弯曲失稳时采用的长细比。
2.1.21 钨极氩弧焊 gas tungsten arc welding
使用钨极的氩弧焊,又称非熔化极氩弧焊、TIG焊。
2.1.22 熔化极氩弧焊 gas metal arc welding
使用熔化电极的氩弧焊,又称MIG焊。
2.1.23 焊接热影响区 heat affected zone
母材受焊接热影响效应作用的范围,简称HAZ。
构件截面材料或连接抵抗破坏的能力。强度计算是防止结构构件或连接因材料强度被超过而破坏的计算。
2.1.2 强度标准值 characteristic value of strength
国家标准规定的铝材名义屈服强度(规定非比例伸长应力)或抗拉强度。
2.1.3 强度设计值 design value of strength
铝合金材料或连接的强度标准值除以相应抗力分项系数后的数值。
2.1.4 屈曲 buckling
杆件或板件在轴心压力、弯矩、剪力单独或共同作用下突然发生与原受力状态不符的较大变形而失去稳定。
2.1.5 承载能力 load-carrying capacity
结构或构件不会因强度、稳定等因素破坏所能承受的最大内力,或达到不适应于继续承载的变形时的内力。
2.1.6 一阶弹性分析 the first order elastic analysis
不考虑结构二阶变形对内力产生的影响,根据未变形的结构建立平衡条件,按弹性阶段分析结构内力及位移。
2.1.7 二阶弹性分析 the second order elastic analysis
考虑结构二阶变形对内力产生的影响,根据位移后的结构建立平衡条件,按弹性阶段分析结构内力及位移。
2.1.8 弱硬化 weak hardening
状态为T6的铝合金材料为弱硬化合金。
2.1.9 强硬化 strong hardening
状态为除T6以外的其他铝合金材料为强硬化合金。
2.1.10 有效厚度 effective thickness
考虑受压板件屈曲后强度以及焊接热影响区效应对构件承载力进行计算时,板件的折减计算厚度。
2.1.11 加劲板件 stiffened elements
两纵边均与其他板件相连的板件。
2.1.12 非加劲板件 unstiffened elements
一纵边与其他板件相连,另一纵边为自由的板件。
2.1.13 边缘加劲板件 edge stiffened elements
一纵边与其他板件相连,另一纵边由符合要求的边缘卷边加劲的板件。
2.1.14 中间加劲板件 intermediate stiffened elements
中间加劲板件是指带中间加劲肋的加劲板件。
2.1.15 子板件 sub-elements
子板件是指一纵边与其他板件相连,另一纵边与中间加劲肋相连或两纵边均与中间加劲肋相连的板件。
2.1.16 腹板屈曲后强度 post-buckling strength of web plates
腹板屈曲后尚能继续保持承受荷载的能力。
2.1.17 整体稳定 overall stability
在外荷载作用下,对整个结构或构件能否发生屈曲或失稳的评估。
2.1.18 计算长度 effective length
构件在其有效约束点间的几何长度乘以考虑杆端变形情况和所受荷载情况的系数而得的等效长度,用以计算构件的长细比。计算焊缝连接强度时采用的焊缝长度。
2.1.19 长细比 slenderness ratio
构件计算长度与构件截面回转半径的比值。
2.1.20 换算长细比 equivalent slenderness ratio
在轴心受压构件的整体稳定计算中,按临界力相等的原则,将弯扭或扭转失稳换算为弯曲失稳时采用的长细比。
2.1.21 钨极氩弧焊 gas tungsten arc welding
使用钨极的氩弧焊,又称非熔化极氩弧焊、TIG焊。
2.1.22 熔化极氩弧焊 gas metal arc welding
使用熔化电极的氩弧焊,又称MIG焊。
2.1.23 焊接热影响区 heat affected zone
母材受焊接热影响效应作用的范围,简称HAZ。
条文说明
本规范给出了23个有关铝合金设计方面的专用术语,并从铝合金结构设计的角度赋予其特定的涵义,但不一定是其严谨的定义。所给出的英文译名是参考国外某些标准确定的,不一定是国际上的标准术语。
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- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 结构铝
- 3.2 连接
- 3.3 热影响区
- 4 基本设计规定
- 4.1 设计原则
- 4.2 荷载和荷载效应计算
- 4.3 设计指标
- 4.4 结构或构件变形的规定
- 4.5 构件的计算长度和容许长细比
- 5 板件的有效截面
- 5.1 一般规定
- 5.2 受压板件的有效厚度
- 5.3 焊接板件的有效厚度
- 5.4 有效截面的计算
- 6 受弯构件的计算
- 6.1 强度
- 6.2 整体稳定
- 7 轴心受力构件的计算
- 7.1 强度
- 7.2 整体稳定
- 8 拉弯构件和压弯构件的计算
- 8.1 强度
- 8.2 整体稳定
- 9 连接计算
- 9.1 紧固件连接
- 9.2 焊缝连接
- 10 构造要求
- 10.1 一般规定
- 10.2 螺栓连接和铆钉连接
- 10.3 焊缝连接
- 10.4 防火、隔热
- 10.5 防腐
- 11 铝合金面板
- 11.1 一般规定
- 11.2 强度
- 11.3 稳定
- 11.4 组合作用
- 11.5 构造要求
- 附录A 结构用铝合金材料力学性能
- 附录B 轴心受压构件的稳定系数
- 附录C 受弯构件的整体稳定系数
- 本规范用词说明
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