柱的承载力设计主要内容(ppt 83页).ppt
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1、:柱的承载力设计(9) 815,轴心受力构件 截面组成型式:实腹式、格构式; 设计内容:(极限状态) 1、强度;2、刚度;3、整体稳定; 4、局部稳定;,第37讲:柱的承载力设计(9) 816,轴心受力构件强度计算 无孔洞等削弱的轴心受拉构件或受压构件中,轴心力作用使截面内引起均匀的受拉和受压正应力,以全截面刚达到屈服压力为强度极限状态。 有孔洞削弱: 弹性阶段应力分布不均匀; 极限状态净截面上的应力为均匀屈服应力。,第37讲:柱的承载力设计(9) 817,轴心受力构件刚度计算 轴心受拉和轴心受压构件的刚度通常用长细比来衡量,长细比是构件的计算长度l0与构件截面的回转半径i 的比值 越大,表示
2、构件刚度越小; 长细比过大,构件在使用过程中容易由于自重产生挠曲,在动力荷载作用下容易产生振动,在运输和安装过程中容易产生弯曲。因此设计时应使构件长细比不超过规定的容许长细比,第37讲:柱的承载力设计(9) 818,轴心受力构件刚度计算 对于受压构件,长细比更为重要。长细比过大,会使其稳定承载力降低太多,在较小荷载下就会丧失整体稳定;因而其容许长细比 限制应更严。 构件计算长度l0(l0x、 l0y)取决于其两端支承情况。,第37讲:柱的承载力设计(9) 819,轴心受力构件刚度计算,第37讲:柱的承载力设计(9) 下一讲的主要内容 820,1、钢轴心受压构件的整体失稳概念; 2、理想钢轴心受
3、力构件弯曲屈曲承载力; 3、构件缺陷对弯曲屈曲承载力的影响;,东南大学远程教育,结构设计原理,第 三十八 讲,主讲教师: 曹双寅 舒赣平,第38讲:柱的承载力设计(9) 上一讲内容 821,1、柱的稳定破坏形式; 2、钢轴心受力构件的强度和刚度计算;,第38讲:柱的承载力设计(9) 822,轴心受压构件的整体稳定 现象与定义: 失稳形式:弯曲失稳、扭转失稳、 弯扭失稳 理想轴心受压构件: 1、等截面直杆; 2、荷载作用在截面形心; 3、材料符合虎克定律;,第38讲:柱的承载力设计(9) 823,理想轴心受压构件的整体稳定 欧拉公式: 方程通解: 临界力: 临界应力:,第38讲:柱的承载力设计(
4、9) 824,理想轴心受压构件的弹性屈曲 欧拉公式特点: 1、理想轴心受压构件弯曲屈曲临界力随抗弯曲屈曲 弯刚度的增加和构件长度的减小而增大; 2、临界应力与材料种类无关; 3、当构件两端为其它支承情况时,通过杆件计算长度的方法考虑。,第38讲:柱的承载力设计(9) 825,理想轴心受压构件的弹塑性屈曲 切线模量理论: 柱子曲线:(双曲线) 轴压构件的临界应力与长细比的关系曲线。,第38讲:柱的承载力设计(9) 826,构件缺陷对屈曲临界力的影响 构件初弯曲(初挠度)的影响:,第38讲:柱的承载力设计(9) 827,构件缺陷对屈曲临界力的影响 构件初偏心的影响:,第38讲:柱的承载力设计(9)
5、 下一讲的主要内容 828,1、残余应力对弯曲屈曲承载力的影响; 2、几种缺陷综合影响极限承载力理论; 3、轴心受压构件整体稳定的计算方法;,东南大学远程教育,结构设计原理,第 三十九 讲,主讲教师: 曹双寅 舒赣平,第39讲:柱的承载力设计(9) 上一讲内容 929,1、钢轴心受压构件的整体失稳概念; 2、理想钢轴心受力构件弯曲屈曲承载力; 3、构件缺陷对弯曲屈曲承载力的影响;,第39讲:柱的承载力设计(9) 930,残余应力的影响 残余应力近似分布: 当 ,截面保持弹性,,第39讲:柱的承载力设计(9) 931,残余应力的影响 当 ,截面的一部分将屈服; 绕x(强)轴, 绕y(弱)轴,,第
6、39讲:柱的承载力设计(9) 932,残余应力的影响 结论:残余应力对稳定承载力绕弱轴的降低影响将比绕强轴影响严重得多。 尽管构件截面的残余应力分布不同,但其对构件稳定承载力的影响有相似的结论。,第39讲:柱的承载力设计(9) 933,几种缺陷综合影响极限承载力理论 钢构件的各种缺陷总是同时存在的。 初弯曲和初偏心的影响是类似的,残余应力的存在则使构件受力时更早地进 入弹塑性受力状态,使 屈曲时截面抵抗弯曲变 形的刚度减小,而导致 稳定承载力降低。,第39讲:柱的承载力设计(9) 934,几种缺陷综合影响极限承载力理论 考虑l/1000初弯曲和实测残余应力,按极限承载力理论求得的绕强轴和绕弱轴
7、的两条柱子曲线。同时给出只有残余应力时相应的两条曲线。,第39讲:柱的承载力设计(9) 935,轴心受压构件整体稳定的实用计算方法 按极限承载力理论,用计算机算出了96条柱子曲线。 规范将96条曲线分成四组,也就是将分布带分成四个窄带,取每组的平均值(50的分位值)曲线作为该组代表曲线,给出a、b、c、d四条曲线多条柱子曲线。,第39讲:柱的承载力设计(9) 936,轴心受压构件整体稳定计算公式 根据轴心受压构件的 曲线,依据截面的类型、长细比可得到稳定系数,进行构件稳定承载力的计算。,第39讲:柱的承载力设计(9) 下一讲的主要内容 937,1、轴心受压构件的局部稳定; 2、实腹式轴心受压构
8、件的截面设计和构造要求;,东南大学远程教育,结构设计原理,第 四 十 讲,主讲教师: 曹双寅 舒赣平,第40讲:柱的承载力设计(9) 上一讲内容 938,1、残余应力对弯曲屈曲承载力的影响; 2、几种缺陷综合影响极限承载力理论; 3、轴心受压构件整体稳定的计算方法;,第40讲:柱的承载力设计(9) 939,轴心受压构件局部稳定的计算方法 单向均匀受压薄板的屈曲:,第40讲:柱的承载力设计(9) 940,轴心受压构件局部稳定的计算方法 采用限制构件截面板件宽厚比的办法来实现,即限制板件宽度与厚度之比不要过大,否则临界应力cr很低,会过早发生局部屈曲。 确定板件宽(高)厚比限值的准则: 使构件整体
9、屈曲前其板件不发生局部屈曲,即局部屈曲临界应力大于或等于整体临界应力(或极限应力),称作等稳定性准则。,第40讲:柱的承载力设计(9) 941,轴心受压构件局部稳定的计算方法 工形截面: 翼缘为三边简支、一边自由, =0.425, =1.0, ,第40讲:柱的承载力设计(9) 942,轴心受压构件局部稳定的计算方法 箱形截面: 圆管截面:,第40讲:柱的承载力设计(9) 943,加强局部稳定的措施 所选截面如不满足规定, 应调整板件厚度或宽度。 对工形和箱形截面的腹板 也可采用设置纵向加劲肋 的方法予以加强,以缩减 腹板计算高度,纵向加劲 肋宜在腹板两侧成对配置, 其一侧外伸宽度不应小于 10
10、tw。,第40讲:柱的承载力设计(9) 944,实腹式轴心受压构件的截面设计 几个原则: 1、具体措施是在满足局部稳定和使用等条件下,尽量加大截面轮廓尺寸; 2、使两个主轴方向的长细比尽量接近,即xy, 等稳定性; 3、便于与其它构件连接,构造简单,制造省工,节约钢材。,第40讲:柱的承载力设计(9) 945,实腹式轴心受压构件的截面设计 设计步骤: 1、先按整体稳定要求初选截面尺寸(长细比的初步假定); 2、然后验算是否满足容许长细比、整体稳定和局部稳定要求,如有孔洞削弱,还应验算强度。如不满足,则调整截面尺寸,再进行验算,直到满足为止。 3、型钢柱、焊接组合柱设计步骤略不同。 实腹式轴心受
11、压构件构造要求: 焊缝、横隔、加劲肋、最小板厚,第40讲:柱的承载力设计(9) 下一讲的主要内容 946,1、格构式轴心受压构件截面形式; 2、格构式轴心受压构件整体稳定;,东南大学远程教育,结构设计原理,第四十一讲,主讲教师: 曹双寅 舒赣平,第41讲:柱的承载力设计(9) 上一讲内容 947,1、轴心受压构件的局部稳定; 2、实腹式轴心受压构件的截面设计和构造要求;,第41讲:柱的承载力设计(9) 948,格构式轴心受压构件 格构式构件一般由两个或多个分肢 用缀件(缀板或缀条)组成。 垂直于分肢腹板平面的主轴实轴; 垂直于分肢缀件平面的主轴虚轴; 格构式轴心受压构件的设计与 实腹式轴心受压
12、构件相似,应 考虑强度、刚度、整体稳定和 局部稳定(分肢的稳定和板件 的稳定)几个方面的要求。,第41讲:柱的承载力设计(9) 949,格构式轴心受压构件 格构式轴心受压构件绕实轴的弯曲屈曲情况与实腹式轴面受压构件没有区别,因此稳定计算也相同。按b类截面进行计算。 格构式轴心受压构件绕虚轴(x-x)弯曲屈曲时,由于两个分肢不是实体相连,连接两分肢的缀件的抗剪刚度比实腹式构件腹板弱,除弯曲变形外,还需要考虑剪切变形的影响(在实腹式构件弯曲屈曲时,剪切变形影响很小,一般忽略不计),因此稳定承载力有所降低。,第41讲:柱的承载力设计(9) 950,格构式轴心受压构件,第41讲:柱的承载力设计(9)
13、951,格构式轴心受压构件 若格构式轴心受压构件绕虚轴的长细比为x则其临界力将低于长细比相同的实腹式轴心受压构件,而仅相当于长细比为 的实腹式构件。 放大的等效长细比 称为格构式构件绕虚轴的换算长细比。以代替原始长细比x,则格构式轴心受压构件绕虚轴稳定性计算与实腹式构件相同。 (双肢)缀条式格构构件 缀板式格构构件,第41讲:柱的承载力设计(9) 952,格构式轴心受压构件 四肢格构式轴心受压构件: 缀件为缀条的三肢组合构件,第41讲:柱的承载力设计(9) 953,格构式轴心受压构件分肢的稳定和强度 格构式轴心受压构件的分肢既是组成整体截面的一部分,在缀件节点之间又是一个单独的实腹式受压构件。
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