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第十二届全国现代结构工程学术研讨会
多边楔形钢管构件的轴压极限承载力分析
杨应华陈洋王爱凤呼玲玲
(西安建筑科技大学西安7l∞55)
摘要:多边楔形钢管构件常常用于输电杆,但相关的研究甚少。本文针对此种构件的研究主要包括两方面内容:1)采用非
线性有限元法研究大型薄壁多边楔形钢管构件在轴向压力作用下的受力性能;2)分析几何缺陷和长细比对其极限承
载力的影响。最后,为多变楔形钢管构件能在更多实际工程中得到应用提供一些参考数据。
关键词:多边楔形钢管,轴压承载力,几何缺陷,长细比
一、引言
现代建筑技术和材料科学的发展,使得钢管构件在土木建筑工程中的应用愈趋大型化、薄壁化、多边
比,但在实际工程中,很多大直径钢管的径厚比均超过规范限值。根据板壳力学理论,当径厚比D/t_40时,
钢管构件就属于薄壁壳体结构。薄壁壳体钢结构与普通钢结构的主要不同是管壁容易发生局部变形,对缺
陷比较敏感,极限承载力受径厚比影响较大。同时,大直径钢管一般均由钢板卷曲焊接而成,在制作过程
中不可避免会产生制作误差,致使钢管在受力前就已变形,这种几何缺陷在规范所允许的制作误差范围内,
但对构件的极限承载力有一定程度的影响,影响程度是工程人员较为关注的问题【3】。因此,对大直径薄壁多
边楔形管结构进行受力分析是非常必要的。本文主要研究几何缺陷和长细比对多边形截面的此种构件轴心
受压承载力的影响,从而总结出一些规律。
有限元模型的建立
本文对实际工程中轴压荷载作用下的大型薄壁多边楔形钢管构件进行有限元模拟,把它简化为两端简
支的受力构件。在端部没有任何约束的情况下,直接在薄壁钢管端部加载容易产生端部效应,即构件端部
筒壁容易在应力集中作用下发生较大的局部变形而导致构件破坏。在实际工程中,为了方便构件间的连接
及使钢管筒壁均匀受荷,往往在钢管端部焊接一块加载板(如法兰盘),这块加载板相对钢管构件来说,刚度
要更大,强度要更高。本文从上述理论出发,建立了如图1所示的有限元模型,采用4节点壳体单元(shell
181)【41对有限元模型进行离散,沿长度方向分60份,环向60份或80份。为方便施加荷载和模拟较为真实的
边界条件,在钢管两端分别设置一块厚度为60mm的高强钢板,用来模拟实际工程中的加载板。
本文有限元模型如图l:a为模型主体部分,即本文要分析的多边楔形钢管构件,上下为加载和施加边
界条件所采用的刚性的平板。为消除构件端部两块加载板受力变形而对主体计算结果的影响,在建模时将
105
主体部分钢材的弹性模量定义为钢材的真实弹性模量,即E=2.06xMPa,两端加载板实体单元的弹性模
量定义为E=2.06×1010
MPa,并对加载板单元进行刚化。在计算荷载作用下,由于刚性作用,平板变形很小,
对主体计算结果的影响可忽略不计。在对薄壁钢管进行非线性有限元分析时,如图2中实折线所示为本文
有限元计算所采用的简化应力一应变关系曲线,其中,审、母、fu、flo分别为钢材的比例极限、屈服极限(流
限)、抗拉强度极限(极限强度)和破坏时的强度(伸长率为6lo时对应的强度)【l】。
5SO 工业建筑2012增刊
第十.二届全国现代结构I控学术研讨舍
:高。
8楔彩桂体 b八边形截面 c十二边形截面
d十六边彩截面 e二十边形瓤面 f衄形截面
有限元计算模型
本文采用0235钢,钢材各个阶段的应力和应变值为(即本
文有限元计算采用值):
15%
屈服强度‘l=235MPa
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