第36讲:结构(四)
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3、滚动轴承的画法国家标准GB/T4459.7—1998对滚动轴承的画法作了统一规定,有简化画法和规定画法,简化画法又分为通用画法和特征画法两种。
(1)简化画法用简化画法绘制滚动轴承时,应采用通用画法和特征画法。
但在同一图样中,一般只采用其中的一种画法。
1)通用画法在剖视图中,当不需要确切地表示滚动轴承的外形轮廓、载荷特性、结构特征时,可用矩形线框以及位于线框中央正立的十字形符号来表示。
矩形线框和十字形符号均用粗实线绘制,十字形符号不应与矩形线框接触,通用画法的尺寸比例见表7—8。
对照表7—8讲解。
2)特征画法在剖视图中,如果需要比较形象地表示滚动轴承的结构特征时,可采用在矩形线框内画出其结构要素符号的方法表示。
特征画法的矩形线框、结构要素符号均用粗实线绘制。
常用滚动轴承的特征画法的尺寸比例示例见表7—9。
对照表7—9讲解。
(2)规定画法必要时,滚动轴承可采用规定画法绘制。
采用规定画法绘制滚动轴承的剖视图时,轴承的滚动体不画剖面线,其各套圈等可画成方向和间隔相同的剖面线,滚动轴承的保持架及倒角等可省略不画。
规定画法一般绘制在轴的一侧,另一侧按通用画法绘制。
规定画法中各种符号、矩形线框和轮廓线均用粗实线绘制。
其尺寸比例见表7—10。
对照表7—10讲解。
(四)弹簧弹簧是机械、电器设备中一种常用的零件,主要用于减震、夹紧、储存能量和测力等。
弹簧的种类很多,使用较多的是圆柱螺旋弹簧,如图7—38所示。
本节主要介绍圆柱螺旋压缩弹簧的尺寸计算和规定画法。
(a ) 压缩弹簧 (b ) 拉伸弹簧 (c ) 扭力弹簧图7—38 圆柱螺旋弹簧1、圆柱螺旋压缩弹簧各部分的名称及尺寸计算(1)簧丝直径d ——制造弹簧所用金属丝的直径。
(2)弹簧外径D ——弹簧的最大直径。
(3)弹簧内径D 1 ——弹簧的内孔直径,即弹簧的最小直径。
D 1=D -2d 。
(4)弹簧中径D 2 ——弹簧轴剖面内簧丝中心所在柱面的直径,既弹簧的平均直径,D 2=(D +D 1)/2=D 1+d =D -d 。
第36讲生命中的基础有机化学物质合成有机高分子考纲要求1。
了解糖类、氨基酸和蛋白质的组成、结构特点、主要化学性质及应用。
2.了解糖类、氨基酸和蛋白质在生命过程中的作用。
3.了解合成高分子的组成与结构特点,能依据简单合成高分子的结构分析其链节和单体。
4.了解加聚反应和缩聚反应的含义.5.了解合成高分子在高新技术领域的应用以及在发展经济、提高生活质量方面中的贡献。
考点一糖类、油脂、蛋白质的组成、结构和性质1.糖类(1)分类定义元素组成代表物的名称、分子式、相互关系单糖不能再水解生成其他糖的糖C、H、O葡萄糖错误!果糖(C6H12O6)(C6H12O6)二糖1 mol 糖水解生成2 mol 单糖的糖C、H、O蔗糖错误!麦芽糖(C12H22O11)(C12H22O11)多糖1 mol 糖水解生成多摩尔单糖的糖C、H、O淀粉错误!纤维素(C6H10O5)n(C6H10O5)n(2)性质①葡萄糖:多羟基醛CH2OH(CHOH)4CHO②二糖在稀酸催化下发生水解反应,如蔗糖水解生成葡萄糖和果糖.③多糖在稀酸催化下发生水解反应,水解的最终产物是葡萄糖。
2.油脂(1)组成和结构油脂是高级脂肪酸与甘油反应所生成的酯,由C、H、O三种元素组成,其结构可表示为。
(2)性质①油脂的水解(以硬脂酸甘油酯为例)a.酸性条件下错误!3C17H35COOH+b.碱性条件下--皂化反应错误!3C17H35COONa+②油脂的氢化烃基上含有双键,能与H2发生加成反应。
3.蛋白质和氨基酸(1)蛋白质的组成蛋白质由C、H、O、N等元素组成,蛋白质分子是由氨基酸分子连接成的高分子化合物。
(2)氨基酸的结构与性质①氨基酸的组成和结构:氨基酸是羧酸分子烃基上的氢原子被氨基取代的化合物。
官能团为—COOH和—NH2。
α—氨基酸结构简式可表示为.②几种重要的α—氨基酸甘氨酸:、丙氨酸:、苯丙氨酸:、谷氨酸:.③氨基酸的化学性质a.两性(以为例)与盐酸反应的化学方程式:.与NaOH溶液反应的化学方程式:H2NCH2COOH+NaOH―→H2NCH2COONa+H2O。
2020一级建造师《市政公用工程管理与实务》考点精讲
要组成部分。
【考点】地铁车站结构与施工方法
一、地铁车站形式与结构组成
(一)地铁车站形式分类:
地铁车站根据其所处位置、埋深、运营性质、结构横断面、站台形式等进行不同分类,具体详见表1K413011-1。
此种形式。
(二)构造组成
(通风道、风亭、冷却塔等)三大部分组成。
(三)出入口设置
1)车站每个站厅公共区安全出口数量应经计算确定,
2)单层侧式站台车站,每侧站台安全出口数量应经计算确定,且不应少于两个直通地面的安全出口。
(3)车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于两个,其中有人值守的防火分区应有 1个安全出口直通地面。
(4)安全出口应分散设置,
5
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(或基坑底士体加固)→第一层开挖→设置第一层支撑→第n层开挖→设置第n层支撑→最底层开挖→底板混凝土浇筑→自下而上逐步拆支撑(局部支撑可能保留在结构完成后拆除)→随支撑拆除逐步完成结构侧墙和中板→顶板混凝土浇筑。
明挖法车站施工工序如图 1K413011-3所示。
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10%并对预应力值做好记录。
《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—2012依据破坏后果严重程度,将基坑支护结构的安全等级划分为三级,见表1K413011-2;对于同一基坑的不同位置,可采用不同的安全等级。
第36讲新型化学电源复习目标 1.知道常考新型化学电源的类型及考查方式。
2.会分析新型化学电源的工作原理,能正确书写新型化学电源的电极反应式。
类型一浓差电池1.在浓差电池中,为了限定某些离子的移动,常涉及到“离子交换膜”。
(1)常见的离子交换膜阳离子交换膜只允许阳离子(包括H+)通过阴离子交换膜只允许阴离子通过质子交换膜只允许H+通过(2)离子交换膜的作用①能将两极区隔离,阻止两极物质发生化学反应。
②能选择性地允许离子通过,起到平衡电荷、形成闭合回路的作用。
(3)离子交换膜的选择依据离子的定向移动。
2.“浓差电池”的分析方法浓差电池是利用物质的浓度差产生电势的一种装置。
两侧半电池中的特定物质有浓度差,离子均是由“高浓度”移向“低浓度”,阴离子移向负极区域,阳离子移向正极区域,判断电池的正、负极,是解题的关键。
1.锌溴液流电池用溴化锌溶液作电解液,并在电池间不断循环。
下列有关说法正确的是()A.充电时n接电源的负极,Zn2+通过阳离子交换膜由左侧流向右侧B.放电时每转移1 mol电子,负极区溶液质量减少65 gC.充电时阴极的电极反应式为Br2+2e-===2Br-D.若将阳离子交换膜换成阴离子交换膜,放电时正、负极也随之改变答案 A解析充电时n接电源的负极,Zn2+通过阳离子交换膜向阴极定向迁移,故由左侧流向右侧,A正确;放电时,负极Zn溶解生成Zn2+,Zn2+通过阳离子交换膜向正极定向迁移,故负极区溶液质量不变,B错误;充电时阴极的电极反应式为Zn2++2e-===Zn,C错误;若将阳离子交换膜换成阴离子交换膜,放电时正、负极不会改变,Zn仍是负极,D错误。
2.由相同金属电极及其不同浓度的盐溶液组成的电池,称浓差电池,电子由溶液浓度较小的一极经外电路流向浓度较大的一极。
如图所示装置中,X电极与Y电极初始质量相等。
进行实验时,先闭合K2,断开K1,一段时间后,再断开K2,闭合K1,即可形成浓差电池,电流表指针偏转。
醛知识梳理教学重、难点作业完成情况典题探究例1某醛的结构简式为(CH3)2C==CHCH2CH2CHO。
(1)检验分子中醛基的方法是___________反应,化学方程式为___________。
(2)检验分子中碳碳双键的方法是_________,化学反应方程式为______________________。
(3)实验操作中,哪一个官能团应先检验?___________。
例2在某有机物A的分子中,具有酚羟基、醇羟基、羧基等官能团,其结构简式如下图。
(已知酸性:R—COOH>H2CO3>苯酚)OHCH2—OHC—OHO请同学们根据官能团的性质,回答下列问题。
(1)A跟NaOH溶液反应的化分子式为C4H10O的有机物A,①A催化氧化得B;②A发生消去反应得C;③C与水加成后的产物催化氧化也得B。
试写出A、B、C可能的结构简式。
例3如右图所示,各步反应的最后产物D是一种饱和一元醇,其蒸气密度是相同状况下H2密度的23倍,试回答下列问题:(1)写出结构简式:A___________,D___________。
(2)指出反应类型:⑥___________,⑧___________。
(3)写出反应方程式:④___________,⑥___________,⑦___________,⑧___________。
演练方阵A档(巩固专练)1.中学生经常使用的涂改液中含有挥发性的有毒溶剂,该溶剂是( ) A.乙醇 B.乙醛 C.甘油 D.三氯乙烯2.下列各组物质中,全部属于纯净物的是( )A.福尔马林、白酒B.汽油、酚醛树脂C.石炭酸、盐酸、冰醋酸D.甘油、乙醇钠、氯仿3.下列各化合物中,能发生酯化、还原、加成、消去四种反应的是( )A. B.C. CH 3—CH =CH —CHOD. 4.以下实验能获得成功的是( )A.用含结晶水的醋酸钠和碱石灰共热制甲烷气体B.将铁屑、溴水、苯混合制溴苯C.在苯酚溶液中滴入少量浓溴水出现白色沉淀D.将铜丝在酒精灯上加热后,立即伸入无水乙醇中,铜丝恢复成原来的红色5.有机物甲可氧化生成羧酸,也可还原生成醇,由甲生成的羧酸和醇在一定条件下,可以生成化合物乙,其分子式为C 2H 4O 2。
第36讲 原子结构与性质第一部分:高考真题感悟1.(2022·江苏·高考真题)工业上电解熔融23Al O 和冰晶石()36Na AlF 的混合物可制得铝。
下列说法正确的是A .半径大小:()()3++r Al<r NaB .电负性大小:χ(F)<χ(O)C .电离能大小:11I (O)<I (Na)D .碱性强弱:3NaOH<Al(OH)2.(2022·海南·高考真题)钠和钾是两种常见金属,下列说法正确的是 A .钠元素的第一电离能大于钾 B .基态钾原子价层电子轨道表示式为C .钾能置换出NaCl 溶液中的钠D .钠元素与钾元素的原子序数相差183.(2022·辽宁·高考真题)短周期元素X 、Y 、Z 、W 、Q 原子序数依次增大。
基态X 、Z 、Q 原子均有两个单电子,W 简单离子在同周期离子中半径最小,Q 与Z 同主族。
下列说法错误的是 A .X 能与多种元素形成共价键 B .简单氢化物沸点:Z<Q C .第一电离能:Y>ZD .电负性:W<Z4.(2021·湖北·高考真题)金属Na 溶解于液氨中形成氨合钠离子和氨合电子,向该溶液中加入穴醚类配体L ,得到首个含碱金属阴离子的金黄色化合物[NaL]+Na -。
下列说法错误的是 A .Na -的半径比F -的大 B .Na -的还原性比Na 的强C .Na -的第一电离能比H -的大D .该事实说明Na 也可表现出非金属性5.(2020·浙江·高考真题)下列说法正确的是A .同一原子中,在离核较远的区域运动的电子能量较高B .原子核外电子排布,先排满K 层再排L 层,先排满M 层再排N 层C .同一周期中,随着核电荷数的增加,元素的原子半径逐渐增大D .同一周期中,Ⅱ A 与Ⅱ A 族元素原子的核电荷数都相差1第二部分:最新模拟精练完卷时间:50分钟一、选择题(每小题只有一个正确选项,共12*5分)1.(2022·上海宝山·一模)下列原子的最外层电子轨道表示式正确的是A.铍原子:B.碳原子:C.氮原子:D.铝原子:2.(2022·辽宁·一模)下列化学用语表述错误的是A.NaH的电子式为B.22421s2s2p3s表示的一定不是基态原子C.乙炔的结构简式为CHCHD.基态C原子价电子排布图为3.(2022·北京房山·一模)下列关于元素或物质性质的比较中,不正确的是A.稳定性:HF>HCl>HBr>HI B.第一电离能:C>N>O>FHNO>H PO>H SiO D.电负性:C<N<O<FC.酸性:334234.(2022·北京顺义·二模)下列性质的比较正确的是A.电负性:F>O>S B.原子半径:Cl>S>PC.酸性:CH3COOH>HCOOH D.沸点:H2S>H2O5.(2022·江苏淮安·模拟预测)短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子2p轨道上有3个电子,Z是元素周期表中电负性最大的元素,W与Y同主族。
5.梁的截面选择梁的截面设计前已知截面型式(工字形或箱形等),梁的跨度、内力(M 、y 等)和钢材的设计强度。
组合工字形截面简支粱的截面选择按下列步骤进行:(1)确定梁的高度(h) (图15-2-14) 1)梁的最大高度h max 。
在设计和选择梁的截面时,建筑上根据工艺设计和使用要求,先确定了建筑物的楼层高度和楼层间的净空要求。
楼层高度减去净空高度,再扣除楼板结构等的高度,剩下的就是允许梁占据的最大高度h max 。
梁的设计高度如果超过最大高度h max ,势必降低了净空而影响生产工艺要求或使用要求。
否则就要提高层高,从而增加建筑物的造价。
因此,梁的设计高度不能超过最大高度h max 。
2)梁的经济高度。
梁的用钢量(即重量G)与截面面积A 成正比,而梁的承载力则与截面模量w 成正比,两者的比值ρ=W/A 可以作为经济指标。
即同样都满足安全、适用的梁,ρ值愈大愈经济。
当然不能采用设计很多不同截面的粱,再从中选择一个ρ值最大值,而是根据经济条件,经过理论分析和经验总结,在开始设计时就能选择经济合适的高度h e ,梁的高度太大则腹板用钢量G p 大而翼缘用钢量G t 可小些,反之则梁腹板用钢量小而翼缘用钢量大。
最经济是梁的腹板加翼缘总的用钢量(即总重量G)最小。
经分析梁的经济高度h e 为 h e =3W x 2/5 (15-2-15)经济高度亦可用下列经验公式计算(以cm 计)h e =73x W -30cm (15-2-16)式中 h e ,Wx--梁的经济高度和截面模量,以cm 计。
Wx 根据梁的最大应力,σmax =f 的条件确定。
3)梁的最小高度h min 。
刚度条件决定了梁的最小高度h min 。
刚度条件是要求梁的挠度不大于容许挠度[w],即w ≤[w],而[w]为根据使用要求确定的值。
设计时对梁的高度选择,应小于最大高度h max ,大于最小高度h min ,而接近或略小于h min 经济高度h e ,由于梁的高度在经济高度h e 附近略有变动对梁的重量G 的影响不大。
既然不影响梁的重量G ,则梁的高度小些,腹板的局部稳定性也好些,建筑物的实际净空也可增加些。
所以在选择梁的高度时常取略小于h e 值(不超过10%)。
由于某种特殊原因,设计选用的梁的高度只能小于经济高度h e 又小于最小高度h min ,只要逐项验算(强度、整体稳定、刚度、局部稳定等)都能合格,也是安全可用的。
但这样的梁肯定是不经济的。
设计选用的梁的高度如果大于最大高度h max ,是不能容许的,除非工艺设计和使用要求变更。
梁的高度一般是指梁的截面高度h ,但考虑到腹板是由钢板制作的,腹板高度h w 数值若不是整数,则钢板下料常费工费时而且多废料。
所以设计时应根据钢板的规格,适当选取腹板高度h w 为整数值(取10mm 的倍数),使钢板下料最经济,废料最少。
(2)确定腹板厚度(t w )梁的腹板取得薄一些比较经济,但应满足抗剪强度和局部稳定的要求。
考虑抗剪强度要求时,可近似地假定最大剪应力为腹板平均剪应力的1.2倍,即t w ≥vw f h V m ax2.1 考虑局部稳定和构造等因素,腹板厚度可用下列经验公式估算: t w =11w h (15-2-17)式中 t w 和h w 的单位均为cm 。
实际采用的腹板厚度应不小于由式(15-2-17)求得的数值,并应符合钢板的现有规格。
腹板的厚度太小,容易因锈蚀而降低承载能力,而且在制造过程中易发生较大的翘曲变形,因此厚度一般不应太小,小跨度的梁有时可采用6rnm 。
厚度太大则既不经济,又增加制造上的困难,一般不超过22mm 。
但近年广泛应用的轻型门式刚架梁可以采用更薄的腹板厚度。
(3)确定翼缘尺寸确定腹板尺寸后,可由下式求出需要的翼缘面积。
A 1=w x h W -61t w h w (15—2—18) 选定翼缘的宽度b 或厚度t ;中的任一数值,即可求出另一数值。
宽度太小不易保证梁的整体稳定,太大则冀缘中应力分布不均匀性比较严重,一般冀缘宽度b=(1/3--1/5)h 。
焊接梁的翼缘尽量用一层钢板,当一层钢板不能满足设计、施工要求时,可由两层钢板组成,此时,外层板与内层板厚度之比宜为0.5—1.0。
为保证受压翼缘的局部稳定,其自由外伸宽度与厚度之比不超过15y f /235。
对吊车梁,上翼缘的宽度不宜小于300mm ,以便于与轨道连接。
为了承受吊车的水平荷载,有时将上翼缘加宽,做成单轴对称的工字形截面。
在选择翼缘板尺寸时,同样应符合钢板的规格,宽度取10mm 的倍数,厚度取2mm 的倍数。
例:单向工字形受弯构件的抗弯强度σ=)(ux x xW M γ≤f,式中x γ=1. 0时,为使翼缘不先丧失局部稳定,应使翼缘外伸宽度与厚度之比b/t 不超过(C )。
A.9y f /235 B. 13y f /235: C. 15y f /235 D. 40y f /235【解】本题属于记忆理解题型。
注意题目条件x γ=1.0,则b/t ≤15y f /235;当x γ=1.05, h/t ≤13y f /235。
二、轴心受力构件轴心受力构件是只承受拉力或压力的构件,如采用螺栓球连接的空间网架杆件,两端铰接的柱子等;构件承受的弯矩很小而轴力很大时,工程设计中也往往作为轴心受力杆件考虑,如桁架中采用节点板方式连接的弦杆与腹杆。
本章限于介绍等截面构件。
(一)轴心受拉构件 1.截面形式轴心受拉构件可采用圆钢、钢管、角钢、工字钢或宽翼缘工字钢(H 型钢)、槽钢等(图15-2-15a )以及用钢板或型钢组合而成的截面形式(图15-2-15b )。
作用力通过截面形心,并与杆件轴线重合。
2.轴心受拉构件计算 (1)强度轴心受拉构件的强度按下式计算 σ=N/A n ≤f (15-2-19) 式中 N--轴心拉力设计值; An ——拉杆的净截面面积; f--钢材的抗拉强度设计值。
截面无削弱处,公式中的净截面面积就是毛截面面积。
如果沿构件长度作用的轴力有变化,注意计算应分段进行。
在截面因开孔等引起形状突然改变的地方,截面应力分布是不均匀的。
荷载较小时,材料处于弹性范围,开孔近旁有严重应力集中(图15-2-16a);随荷载增大,峰值应力区域首先进人塑性;如果钢材有足够的屈服平台,可以假设截面上的应力全部达到屈服点(图15-2-16b),这就是公式(15-2-9)的前提。
为了减少应力集中,要求设计时尽量减少截面的突然改变。
在有应力集中的地方,一般会产生三向应力的复杂状态,容易引起脆性破坏,因此要求钢材有良好的塑性,即构造、选材对钢构件的设计也是非常重要的。
(2)刚度为了防止在制作、运输、安装和使用过程中出现过大挠度与变形,拉杆设计时应保证一定的刚度。
钢结构设计中通过限制拉杆长细比来实现这一要求,其表达式为λx=l0x/i x≤[λ] (15-2-20)λy=l0y/i y≤[λ]式中:λxλy--拉杆的长细比;l0x,l0y--拉杆的计算长度;i x,i y——截面的回转半径;项次构件名称承受静力荷载或间接承受动力荷载的结构直接承受动力荷载的构一般建筑结构有重级工作制吊车的厂房件1 桁架的杆件350 250 250300 200 --2 吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑400 350 --3 其他拉杆、支撑、系杆(张紧的圆钢除外)(二)轴心受压构件一压杆与柱1.截面形式设计轴心压杆截面形式时,注意以下要点:(1)材料布置尽可能离开截面形心,以在相同面积下得到较大的截面惯性矩和回转半径。
(2)使相对截面两主轴的稳定性尽可能比较接近,一般可取相对两主轴的长细比近似相等(压杆稳定性尚与截面分类有关)。
(3)为减少扭转,尽量采用单轴对称或双轴对称截面。
(4)便于与其他构件的连接,能防止或减小因连接不当使压杆产生的附加偏心或扭转。
2.实腹式轴心受压构件计算 (1)强度轴心受压构件的强度计算公式与轴心受拉构件相同,参见式(5—2—19)及相关说明。
(2)整体稳定轴心受压构件的整体稳定计算公式如下: N/φA ≤f (15-2-21) 式中 N--轴心压力:φ——轴心受压构件的稳定系数; A--构件的毛截面面积。
因为构件稳定是整体承载力的问题,计算中采用毛截面而非净截面,这是与截面强度计算不同之处。
轴心受压稳定系数根据构件长细比、截面分类、钢材屈服强度查表或计算得到。
轴心受压构件稳定承载力的大小与构件长细比密切相关,相同截面、相同端部约束的构件,长细比越大,稳定承载力越低。
对于双轴对称截面构件,长细比计算公式为λx =l 0x /i x (15-2-22a) λy =l 0y /i y (15-2-22b)式中 l 0x ,l 0y ——构件对两主轴的计算长度; i x ,i y --构件截面对两主轴的回转半径。
对单轴对称截面,绕对称轴的失稳应考虑扭转效应而采用换算长细比。
构件稳定承载力不只依赖于长细比一个参数。
钢结构设计规范将截面分为a 、b ,c 、d 四类,分类依据是钢板厚度、截面形式、制作(成形)方式、失稳方向等。
例如对于轧制工字形钢,翼缘宽度不超过截面高度0.8倍时,沿构件纵向的残余应力对绕弱轴的稳定更为不利,所以确定稳定系数的截面分类时,计算绕强轴的稳定时按。
类截面确定稳定系数,计算绕弱轴的稳定时按b 类截面确定稳定系数。
(3)局部稳定钢结构设计规范对工字形截面和H 形截面构件按等稳定性原则考虑轴心受压构件的局部稳定,即令板件的局部稳定屈曲临界应力与构件整体稳定的临界应力相等,由此推导得出板件宽厚比的限值。
工字形截面翼缘板的自由外伸宽度b 与其厚度t 之比的限值为:b/t ≤(10十0.1λ)y f /235 (15-2-23a)式中 λ——构件两方向长细比的较大值,当λ<30时取λ=30;当λ>100时取λ=100; f y ——钢材的屈服强度(屈服点)。
自由外伸宽度的定义与受弯构件相同。
工字形截面和H 形截面腹板的高度h 0与其厚度t w 之比的限值为: h 0/t w ≤(25十0.5λ)y f /235 (15-2-23b) λ——定义及取值同上。
箱形截面在两腹板间的受压翼缘宽厚比bo /t 及腹板高厚比h o /t w 的限值为: b 0/t ≤40y f/235 (15-2-24a) h 0/t ≤40y f /235 (15-2-24b)当轴心受压腹板的高厚比不能满足式(15-2-23b)、(15-2-24b)时,可以采用纵向加劲肋使得重新分割后的板块满足以上规定(图15-2-18),或者可以腹板仅取计算高度边缘范围内两侧宽度各为20t w y f /235范围内的部分作为有效截面进行强度和整体稳定计算(但确定长细比时仍可以采用毛截面)。