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水工钢结构钢柱与钢压杆;;三、轴心受压构件的分类:; 格构式柱实例;实腹式轴压柱与格构式轴压柱;第6页/共157页;第7页/共157页;第8页/共157页; 构件;第二节 轴心受压实腹式构件的整体稳定性;一、理想轴心压杆的临界力;理想轴心压杆的弹性弯曲屈曲计算公式的推导;;;理想轴心受压杆件随N的增加,整个工作状态如下:; 下面按随遇平衡法推导临界力Ncr; 轴心压杆发生弯曲时,截面中将引起弯矩M和剪力V,任一点由弯矩M产生的变形为y1,由剪力V产生的变形为y2,总变形y=y1+y2。;因为:;则:;解上式,得: A=0 不符合杆件微弯的前提,不是问题的解答。;解出N即为中性平衡的临界力Ncr; 对实腹式构件剪切变形的影响较小,可忽略不计,即得欧拉临界力和临界应力:;或长细比;临界力Ncr:;轴心受压杆件的弹性弯曲屈曲;;二、残余应力的影响;残余应力的测量方法:锯割法;实测的残余应力分布较复杂而离散,分析时常采用其简化分布图(计算简图):;;2.从短柱段看残余应力对压杆的影响 以双轴对称工字型钢短柱为例:;三、实际轴心压杆的稳定极限承载力;2、实际轴心受压构件的柱子曲线;柱子曲线 ;3、实际轴心受压构件的整体稳定计算;(2)构件长细比的确定;第37页/共157页;(3)其他注意事项:;第三节 轴心受压实腹式构件的局部稳定性;;第41页/共157页;对于普通钢结构,一般要求:局部失稳不早于整体失稳,即板件的临界应力不小于构件的临界应力,所以:;由上式,即可确定局部失稳不早于整体失稳时,板件的宽厚比限值: 1、翼缘板: A、工字形、T形、H形截面翼缘板;B、箱形截面翼缘板;2、腹板:; B、箱形截面腹板;3、圆管截面;;3、对于H形、工字形和箱形截面腹板高厚比不满足以上规定时,也可以设纵向加劲肋来加强腹板。 纵向加劲肋与翼缘间的腹板,应满足高厚比限值。 纵向加劲肋宜在腹板两侧成对配置,其一侧的外伸宽度不应小于10tw,厚度不应小于0.75tw。;;第四节 轴心受压实腹柱设计;2、轴心受压实腹柱截面设计步骤;(4)进行构件的强度、刚度、稳定性验算。 ①截面无削弱时,可不进行强度验算;截面有削弱时,按净截面面积进行强度验算??? ②进行刚度验算: ③进行整体稳定验算: ④进行局部稳定验算:热轧型钢可不验算;对于组合截面,应符合宽厚比限值要求。;3、构造要求:;【例5.1】某管道支架,设计压力N=1600kN,柱两端铰接,钢材为Q235,截面无孔眼削弱。试设计此支柱的截面:1)用普通轧制工字形截面; 2)用热轧H型钢; 3)焊接工字形截面,翼缘板为焰切边缘。;1、取普通轧制工字形截面;a类曲线,查附表4-3,;第五节 轴心受压格构式构件的稳定性;;2、格构柱设计内容;(二) 格构式轴压构件设计;;(1)对实轴(y-y轴)的整体稳定;(2)对虚轴(x-x)稳定;;第六节 轴心受压格构柱设计;轴心受压格构式构件组成 ;二、格构柱截面形式;二、截面选择;三、缀条和缀板 1、轴心受压格构柱的横向剪力 构件在微弯状态下,假设其挠曲线为正弦曲线,跨中最大挠度为v,则沿杆长任一点的挠度为: ;;所以截面任一点的剪力为:;从而,得最大剪力为:; 在设计时,假定横向剪力沿长度方向保持不变,且横向剪力由各缀材面分担。 ;2、缀条的设计;缀条设计公式为:;3、缀板的设计;;;构造设计要点: ① 同一截面处缀板(或采用型钢的横杆)线刚度之和不得小于柱肢线刚度的6倍。如果柱截面接近正方形,且x和y方向的长细比又接近相等时,可取;② 缀板用角焊缝与肢件连接,搭接长度20~30cm。;缀条;[例] 试设计一轴心受压缀条柱,已N=1300kN, lx=ly=6m,采用3号钢。 采用二槽钢组成的缀条柱。;1、按实轴选截面和回转半径(图4-2)。;x;其截面面积稍大于要求值,回转半径稍小于要求值,或者相反。试选2[28a,查得: A=2×40=80cm2;iy=10.9cm。;查表,得 ?x=0.807;; 4、计算缀条;第七节 实腹式压弯构件的承载能力;第91页/共157页;规范βmx对作出具体规定: 1、框架柱和两端支承构件 (1)没有横向荷载作用时: M1、 M2为端弯矩,无反弯点时取同号,否 则取异号,|M1|≥|M2|; 较大翼缘受压的单轴对称截面压弯构件在弯矩作用平面内的稳定计算公式:;二、弯矩作用平面外的稳定;式中:;(1)工字形(含H型钢)截面 双轴对称时:
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