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会计学;实腹式轴压杆常用截面形式及其优缺点 表6-6 ;? ????????????????????????????????????? ; 1)假定柱的长细比 ,一般在60~100范围内,当轴力大而计算长度小时,λ 取较小值,反之λ取较大值。如轴力很小,λ可取容许长细比。根据 λ及截面分类查得 φ值,按下式计算所需的截面面积As ; 再根据截面的近似回转半径求截面轮廓尺寸,即求截面近似高度 h和宽度bl;①面积的分布应适当远离轴线,以增加截面的惯性矩和回转半径。在保证局部稳定的条件下,提高柱的整体稳定性和刚度; ②在两个主轴方向的长细比应尽可能接近,以达到经济效果; ③便于与其他构件连接; ④构造简便,制造省工; ⑤选用能够供应的钢材规格等等。 ;2、实腹式轴心受压构件截面验算;4.6 格构式轴心受压构件;4 轴心受力构件设计;4.6.1截面形式 轴心受格构柱一般采用双轴对称对称截面。常用的截面形式是用两根槽钢或工字钢作为肢件(图a~c),有时也采用四个角钢或三个圆管作为肢件(图d、e)。 格构柱的优点是肢件间的距离可以调整,能使构件对两个主轴的稳定性相等。工字钢作为肢件的截面一般用于受力较大的构件。用四个角钢作肢件的截面形式往往用于受力较小而长细比较大的构件。肢件采用槽钢时,宜采用图a的形式,在轮廓尺寸相同的情况下,可得到较大的惯性矩 Ix,比较经济而且外观平整,便于和其他构件连接。 缀条式格构柱常采用角钢作为缀条。 缀板式格构柱常采用钢板作为缀板。 ;4 轴心受力构件设计;4 轴心受力构件设计;4 轴心受力构件设计;4 轴心受力构件设计;4 轴心受力构件设计; 格构式轴心受压构件绕虚轴失稳的换算长细比: 格构式轴心受压构件绕实轴的计算与实腹式构件相同,但绕虚轴的计算不同,绕虚轴屈曲时的稳定承载力比相同长细比的实腹式构件低。 实腹式轴心受压构件在发生整体弯曲后,构件中产生的剪力很小,而其抗剪刚度很大,因此横向剪力产生的附加变形很微小,可以忽略不计。对于格构式轴心受压构件,绕虚轴失稳时的剪力要由较弱的缀材承担,剪切变形较大,???生较大的附加变形,对构件临界荷载的降低不能忽略。 可以用换算长细比?0x代替对x轴的长细比?x来考虑剪切变形对临界荷载的影响。 ;4 轴心受力构件设计;式(1)与实腹式轴心受压构件欧拉界应力计算公式的 形式完全相同。由此可见,如果用 ,则可采用 与实腹式轴心受压构件相同的公式计算格构式构件绕虚 轴的稳定性,因此, 称为换算长细比。 一般斜缀条与构件轴线间的夹角θ在40°~70°范围 内,在此常用范围, 25.6~32.7,其值 变化不大。为了简便,规范按θ =45°计算,即取上 式为常数27。由此换算长细比公式(2)简化为: (3);;当缀件为缀板时,用同样的原理可得格构式轴心受压 构件的换算长细比为: (4) 式中: -缀板与分肢线刚度比值; -相邻两缀板间的净距; 、 -每个分肢绕其平行于虚轴方向形心轴的惯性矩和回转半径; -构件截面中垂直于虚轴的各缀板的惯性矩之和; c-两分肢的轴线间距。;通常情况下,k值较大(两分肢不相等时,k按较大分肢 计算)。当k=6~20时, =1.097~0.905, 即在k≥6的常用范围,接近1。为简化起见,规范规定换 算长细比按以下简化式计算: (5) 式中: 为分肢对最小刚度轴的长细比。缀板式构件 分肢在缀板连接范围内刚度较大而变形很小,因此当缀 板与分肢焊接时,计算长度 为相邻两缀板间的净距; 当缀板与分肢螺栓连接时,
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