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高耸超静定桁架结构的稳定性分析【荐】.pdf

National eleventh five-year plan 国家“十一五”科技项目 高耸超静定桁架结构的稳定性分析 Stability analysis on high-rise hyperstatic truss structure 胡燕东,兰 朋,陆念力 HU Yan-dong, LAN Peng, LU Nian-li (哈尔滨工业大学 机电工程学院,黑龙江 哈尔滨 150001) [摘 要] 桁架钢结构具有优良的力学性能,被广泛应用于重载高耸的工程机械和建筑结构中,其稳定性校 核的重要性尤显突出。超静定桁架结构的稳定性分析复杂,需要借助于有限元软件求解,但有时 会得到错误的结果。本文从精确有限元理论出发,推导了桁架结构的临界稳定表达式,由表达式 阐释了产生错误的原因,编写了基于ANSYS软件二次开发程序,改进了应用有限元软件分析超静 定结构稳定性的方法,来获取桁架结构真实的临界失稳载荷。 [关键词] 超静定桁架结构;结构稳定性;整体失稳;局部失稳;有限元 1 引 言 构,杆的横截面积A =A ,惯性矩I =3I ,N 、N 1 2 1 2 1 2 桁架钢结构被广泛应用于重载高耸的机械结 分别为杆件1、2的轴力。由静力平衡方程有:P = 构和建筑结构中,如塔式起重机的塔身、吊臂, (N +N )sina。因为两杆截面积一样且结构对称, 1 2 施工升降机的导轨架等。由于这些结构的可靠性 在未产生单肢失稳前两杆的轴力相同。当惯性矩 直接决定了设备安全性,因此稳定性计算在设计 较小的杆2发生单肢失稳时,系统对应的载荷为 中尤显重要,事实上相当比例高耸桁架结构的破 P ① 2 3 2 =2pEI sin a/l ,然而杆2的失稳并不意味着 cr 2 坏是由结构失稳引起的。起重机设计规范中除了 结构承载力不能再增加了。对超静定结构而言, 要求验算整体稳定同时要求验算各杆件的局部稳 会导致结构受力分配的改变,杆2的承载力虽已达 定[1] ,很多文献介绍了整体失稳和局部失稳计算方 极限,而杆1的承载力仍可增加,直至失稳。不难 [2-8] ② 法 。 看出,当杆1、杆2均失稳时,系统的临界力为Pcr 目前,有限元法是计算大型桁架结构的最有 2 3 2 2 3 2 ① =p (EI +EI )sin a/l =

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