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单角钢缀条为有小偏心的轴心受压杆件 (1)整体稳定性 当前第63页\共有117页\编于星期三\12点 (2)焊缝连接计算 (3)单肢稳定 当前第64页\共有117页\编于星期三\12点 3、缀板设计 当前第65页\共有117页\编于星期三\12点 (1)单块缀板承受的垂直剪力 Mb (2)缀板与单肢连接处的弯矩 当前第66页\共有117页\编于星期三\12点 (3)连接焊缝 角焊缝承受扭矩和剪力 缀板与单肢搭接 T (4)缀板构造尺寸 宽度 lb ≥ 2b1 / 3,厚度 t ≥ b1 / 40,且 ≥ 6 mm,搭接长度 20 ~ 30 mm V 当前第67页\共有117页\编于星期三\12点 (5)单肢稳定 当前第68页\共有117页\编于星期三\12点 (四)格构柱的构造要求 1、为增加构件的抗扭刚度需设置横隔,横隔间距 ≤ 9 倍的柱截面的较大宽度及 8 m 2、在运输单元的端部和较大水平力作用处需设置横隔 3、在格构柱的端部需设缀板 当前第69页\共有117页\编于星期三\12点 5.7 实腹式压弯构件的承载能力 受力类型: (a)偏心受压 (b)轴心压力+端弯矩 (c)轴心压力+横向荷载 当前第70页\共有117页\编于星期三\12点 压弯构件的特点 (1)弯矩和压力都是主要的荷载 (2)构件可能在弯矩作用平面内、弯矩作用平面外(侧向)发生失稳现象 压弯构件的承载能力决定于构件的强度和整体稳定性,通常由整体稳定性控制。 当前第71页\共有117页\编于星期三\12点 M x 作用平面外的变形 M x 作用平面内的变形 当前第72页\共有117页\编于星期三\12点 一、弯矩作用平面内的稳定性 当前第73页\共有117页\编于星期三\12点 1、对于弯矩作用平面内有侧移的框架以及悬臂构件βmx=1.0 有侧移 无侧移 等效弯矩系数βmx 的取值 当前第74页\共有117页\编于星期三\12点 2、对于弯矩作用平面内无侧移的框架和两端 支承的构件 (1)无横向荷载作用, M1,M2 为端弯矩, ,产生同向弯曲时取 +;产生反向弯曲时取- 当前第75页\共有117页\编于星期三\12点 (2)有端弯矩和横向荷载作用时: 产生同向弯曲βmx=1.0;产生反向弯曲βmx=0.85 (3)无端弯矩,有横向荷载作用时: 在跨中有一个横向集中荷载作用时, 其它情况,βmx=1.0 当前第76页\共有117页\编于星期三\12点 单轴对称截面,还需验算受拉翼缘 当前第77页\共有117页\编于星期三\12点 二、弯矩作用平面外的稳定性 当前第78页\共有117页\编于星期三\12点 1、无横向荷载作用, M1,M2 为端弯矩, ,产生同向弯曲时取 +;产生反向弯曲时取- 等效弯矩系数βtx 的取值 当前第79页\共有117页\编于星期三\12点 2、有端弯矩和横向荷载作用时: 产生同向弯曲时βtx=1.0;产生反向弯曲时βtx=0.85 3、无端弯矩,有横向荷载作用,βtx=1.0 4、悬臂构件,βtx=1.0 当前第80页\共有117页\编于星期三\12点 三、强度计算 四、刚度计算 λ≤[λ] 当前第81页\共有117页\编于星期三\12点 当前第82页\共有117页\编于星期三\12点 一、截面形式 工字形、圆管 (1)等稳性 ?x≈ ?y,或λx ≈ λy (2)宽肢薄壁 (3)制造省工 (4)连接简便 5.4 轴心受压实腹柱的设计 当前第31页\共有117页\编于星期三\12点 二、截面选择 (一)确定截面尺寸A、ix、iy、b1 、 h 截面形式、计算长度l0和钢材钢号确定的前提下 当前第32页\共有117页\编于星期三\12点 A. 假定长细比λ查附录七查出相应的 假定λ值时,可参考经验数据:当l0=5~6m,N1500kN时,可假定λ=70~100;N=1500~3500kN时,可假定λ=50~70。 当前第33页\共有117页\编于星期三\12点 求对 x 轴弯曲所需的回转半径 ix 求对 y 轴弯曲所需的回转半径 iy B.根据假定的λ值和等稳定条件(一般取 ),求得截面所需的回转半径,继而确定所需截面的宽度和高度。 系数值根据所选的截面形式由附录八查得。 当前第34页\共有117页\编于星期三\12点 轧制 焊接 当前第35页\共有117页\编于星
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