繆思玘 賴忻怡 唐建國 劉易鵬
(西華大學土木建筑與環境學院,四川 成都 610039)

在等截面簡支直梁中,無論梁受均勻負荷還是集中負荷,梁的各截面受到的彎矩正應力通常是不相等的。依據正應力強度條件,梁的彎矩最大的橫截面處具有最大彎曲正應力。由于在工程設計中,確定合理的梁截面是依據最大彎矩處的橫截面進行確定的,因此當滿足最大彎矩處的橫截面(Amax)時,該橫截面積(Amax)對于梁的其他部位來說“偏大”了,即其它截面上最大正應力將小于該截面積(Amax)下材料本身的許用應力,從而增加了梁自重,造成材料的浪費,也降低了材料的使用效率。


圖1 簡支梁的截面高度函數變化
根據等強度梁的形成條件可知,等強度梁一般是變截面梁,其截面變化規律不一。為了制造方便節省,通常用直線形或者梯形變截面代替理論上等強度梁的形狀。等強度梁在工程中有十分廣泛的運用,圖2列出幾種常見等強度梁的工程設計簡圖。生活中常見的“魚腹梁”即為一種等強度梁思想的設計,其體現在各大工程實際中,例如:大型吊車、橋梁等;大型吊車的梁即為等強度設計,例如圖2中c所示,由于吊裝車負荷集中于梁架中心附近,符合上文變高度等強度簡支梁的形成過程,其設計由圖1中(c)變化而來,采用此設計可有效提高吊車梁的承載力,使其更加安全。橋梁中也有加入等強度梁設計的例子,其形式與吊車一樣,均由等強度梁設計變化而來。在工程實際中,綜合各種因素選擇“魚腹”向上或向下,其本身不影響等強度梁的原理與性質。圖a也是常見的等強度設計,例如:建筑挑梁、飛機機翼、某些固定支架、樹木等;其都屬于基于懸臂的等強度設計,由于懸臂受約束端的彎矩最大,通過等強度的設計和抗剪要求,即可得到等強度懸臂梁,其形成方式與簡支梁一樣。圖b也包含有等強度設計,實質上其與等強度簡支梁一致,不同之處在于用途不同,b由于其外形均勻規則,可用于高速旋轉的機械零件,這大大擴展了等強度設計從一維向三維的使用范圍,從靜態到動態的轉變。

圖2 幾種常見等強度梁設計簡圖
等強度梁設計在工程設計中十分重要,因此掌握等強度梁的形成與工程應用很有必要。在工程實際中應依據現場的條件進行綜合分析和設計,使梁盡可能發揮等強度梁材料利用率高、節省材料空間等優勢,為我國工程的不斷進步做貢獻。