D5.B.7.5 条款 6.3.2.2 和 6.3.2.3 — 根据芬兰国家附录计算侧向扭转屈曲折减系数 χLT
条款 6.3.2.2 和 6.3.2.3 (EN 1993-1-1:2005) 均提供了用于评估侧向扭转屈曲折减系数 χLT 的方程,该系数用于 SFS EN 1993-1-1:2005 的方程 6.55。
条款 6.3.2.2 使用表 6.3 和 6.4 来选择用于计算 χLT 的屈曲曲线和缺陷系数。表 6.4 指定了对于 “轧制 I 形截面”、“焊接 I 形截面” 和 “任何其他截面” 的屈曲曲线选择。另一方面,条款 6.3.2.3 使用表 6.5 和 6.3 来选择屈曲曲线和缺陷系数。然而,表 6.5 仅处理 “轧制 I 形截面” 和 “焊接 I 形截面”。
条款 6.3.2.2 指出:“除非另有规定,见 6.3.2.3,对于等截面受弯构件,χLT 的值应从…确定”。因此,在 STAAD.Pro 中 EC3(及芬兰附录)的实现中:默认情况下,程序将考虑条款 6.3.2.3 来评估 χLT。对于条款 6.3.2.3 未处理的情况,程序将考虑条款 6.3.2.2 来评估 χLT。
芬兰国家附录中的条款 6.3.2.3 提供了用于评估各种截面类型的缺陷系数的方程(参考 D5.B.7.3 条款 6.3.2.2 – 侧向扭转屈曲检查的弹性临界弯矩和缺陷系数 )。因此,对于芬兰国家附录中方程处理的所有情况,此实现将使用条款 6.3.2.3 来评估 χLT。
对于国家附录或条款 6.3.2.3 未处理的任何其他截面类型,程序将使用条款 6.3.2.2 来评估 χLT。
在任何情况下,弹性临界弯矩 Mcr(用于评估无量纲长细比)将按先前给出的方式计算。由于此实现使用上述章节中提到的 NCCIs,仅考虑对应于 CMN 参数=1.0 的端部约束条件(参考 D5.B.7.3 条款 6.3.2.2 – 侧向扭转屈曲检查的弹性临界弯矩和缺陷系数 )。对于 CMN 参数值的所有其他情况,此实现将使用 DD ENV 1993-1-1:1992 附录 F 中指定的方法。
NA 参数 = 0),程序将仅在轧制或焊接 I 形和 H 形截面的情况下使用条款 6.3.2.3。对于所有其他情况,程序将使用 BS EN 1993-1-1:2005 的条款 6.3.2.2。此外,带板的 I 形截面仅当截面被明确指定为组合截面时(即,设计输入中的 SBLT 参数 = 1.0)才会被视为组合截面。