钢结构受弯构件计算课件.ppt
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- 钢结构 构件 计算 课件
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1、教学目的、要求教学目的、要求: :1.1.了解受弯构件的种类及应用;了解受弯构件的种类及应用;2.2.了解受弯构件整体稳定和局部稳定的计算原了解受弯构件整体稳定和局部稳定的计算原 理(难点),理(难点),掌握梁的计算方法掌握梁的计算方法;3.3.掌握组合梁设计的方法及其主要的构造要求掌握组合梁设计的方法及其主要的构造要求;4.4.掌握梁的拼接和连接主要方法和要求掌握梁的拼接和连接主要方法和要求。第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理第五章第五章 受弯构件受弯构件钢结构设计原理钢结构设计原理 Design Principles of Steel StructureDesign Pri
2、nciples of Steel Structure只承受只承受弯矩弯矩或或弯矩与剪力弯矩与剪力共同作用的构件称为受弯构件共同作用的构件称为受弯构件。5.1 5.1 概述概述 受弯构件的设计应满足:受弯构件的设计应满足:强度、整体稳定、局部稳定强度、整体稳定、局部稳定和刚度和刚度四个方面的要求。四个方面的要求。 前三项属于前三项属于承载能力极限状态计承载能力极限状态计算算,采用荷载的,采用荷载的设计值设计值; 第四项为第四项为正常使用极限状态的计正常使用极限状态的计算算,计算挠度时按荷载的,计算挠度时按荷载的标准值标准值进行。进行。结构中的受弯构件主要以梁的形式出现,以弯曲变形为主或结构中的受
3、弯构件主要以梁的形式出现,以弯曲变形为主或发生弯扭变形的构件称为梁。发生弯扭变形的构件称为梁。梁在钢结构中是应用较广泛的一种基本构件。例如房屋建筑梁在钢结构中是应用较广泛的一种基本构件。例如房屋建筑中的楼盖梁、墙梁、檩条、吊车梁和工作平台梁。中的楼盖梁、墙梁、檩条、吊车梁和工作平台梁。第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理 楼盖梁楼盖梁 平台梁平台梁按功能分按功能分 吊车梁吊车梁 檩条檩条 墙架梁等墙架梁等5.1.15.1.1梁的类型梁的类型第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理按弯曲变形状况分按弯曲变形状况分: 单向弯曲构件单向弯曲构件构件在一个主轴平面内受弯构件在一
4、个主轴平面内受弯 双向弯曲构件双向弯曲构件构件在二个主轴平面内受弯构件在二个主轴平面内受弯按支承条件分按支承条件分: 简支梁、连续梁简支梁、连续梁 、悬臂梁、悬臂梁 钢梁一般都用简支梁,简支梁制造简单,安装方便,且可避免支钢梁一般都用简支梁,简支梁制造简单,安装方便,且可避免支座不均匀沉陷所产生的不利影响。不论何种支承的梁,当截面内力座不均匀沉陷所产生的不利影响。不论何种支承的梁,当截面内力已知时,进行截面设计的原则和方法是相同的。已知时,进行截面设计的原则和方法是相同的。第五章第五章 梁的设计梁的设计钢结构设计原理钢结构设计原理 Design Principles of Steel Stru
5、cture面板次 梁主 梁柱支 撑按传力系统的作用分类:按传力系统的作用分类: 荷载荷载 楼板楼板(次梁次梁) 主梁主梁 柱柱 基础基础 次梁主要承受均布荷载,主梁主要承受集中荷载。次梁主要承受均布荷载,主梁主要承受集中荷载。第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理 按截面沿长度变化分:按截面沿长度变化分:等截面和变截面等截面和变截面 第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理热轧型钢截面热轧型钢截面组合截面组合截面冷弯薄壁型钢截面冷弯薄壁型钢截面空腹式截面空腹式截面钢与混凝土组合截面钢与混凝土组合截面按制作方法分按制作方法分实腹式实腹式空腹式(蜂窝梁)空腹式(蜂窝梁)型钢截
6、面型钢截面组合截面组合截面热轧热轧冷弯薄壁冷弯薄壁焊接或铆接焊接或铆接钢与混凝土钢与混凝土梁的截面形式梁的截面形式第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理主要破坏形式主要破坏形式 强度破坏强度破坏整体失稳整体失稳局部失稳局部失稳刚度破坏刚度破坏截面应力分布截面应力分布整体失稳整体失稳局部失稳局部失稳第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理梁的计算内容梁的计算内容正常使用极限状态正常使用极限状态 刚度刚度承载能力极限状态承载能力极限状态强度强度抗弯强度抗弯强度抗剪强度抗剪强度局部压应力局部压应力折算应力折算应力整体稳定整体稳定局部稳定局部稳定第五章第五章 受弯构件的计算原理受
7、弯构件的计算原理 梁的正应力梁的正应力:梁的梁的M -曲线曲线应力应力-应变关系简图应变关系简图第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理5.2 梁的强度梁的强度 正应力发展的四个阶段正应力发展的四个阶段:梁的正应力分布梁的正应力分布(a) 弹性工作阶段:疲劳计算、冷弯薄壁型钢弹性工作阶段:疲劳计算、冷弯薄壁型钢(b) 弹塑性工作阶段:一般受弯构件弹塑性工作阶段:一般受弯构件(c) 塑性工作阶段:塑性铰塑性工作阶段:塑性铰(d) 应变硬化阶段:一般不利用应变硬化阶段:一般不利用5.2 梁的强度梁的强度第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理钢结构设计原理钢结构设计原理 Des
8、ign Principles of Steel Structure5.2.1 弯曲强度弯曲强度c)弹性弹性塑性塑性塑性塑性MeMMp (c)aa=fyya)MMe (a)0.6时,时,必须以较小的必须以较小的 b代替进行修正。代替进行修正。0 .1282.007.1bb(5.21)第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理D、双轴对称工字形等截面(含双轴对称工字形等截面(含H H型钢)悬臂梁型钢)悬臂梁2y 1bbb2yy432023514.4xtAhWhf(5.20) b等效临界弯矩系数等效临界弯矩系数;按表按表5.8采用。采用。 y=l1/iy, l1取悬臂梁的悬伸长度取悬臂梁的悬
9、伸长度注意注意:5.4.5 整体稳定系数整体稳定系数 b值的近似计算值的近似计算 对受均匀弯曲作用的构件,当y120(235/fy)1/2时,其整体稳定系数b 可按下列近似公式计算:1)工字形截面)工字形截面(含(含H H型钢)型钢) 双轴对称时:双轴对称时:单轴对称时:单轴对称时:21.07,144000 235yybbf(取)21.07120.114000 235yyxbbbfWAh(取)第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理2)T形截面形截面(弯矩作用在对称轴平面,绕弯矩作用在对称轴平面,绕x轴轴)弯矩使翼缘受压时:弯矩使翼缘受压时: 双角钢组成的双角钢组成的T形截面:形截面
10、: 剖分剖分T型钢和两钢板组合型钢和两钢板组合T形截面:形截面: 弯矩使翼缘受拉且腹板宽厚比不大于弯矩使翼缘受拉且腹板宽厚比不大于 时时2350017. 01yybf2350022. 01yybfyf235182350005. 01yybf第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理3)箱型形截面)箱型形截面b1注意:注意:近似计算得到近似计算得到 b0.6时,时, b代换。因为以上各代换。因为以上各式已经用式已经用 b b代换。且取代换。且取 b b11钢结构设计原理钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure5.4.6 5.4.6 不需验算
11、梁的整体稳定的情况不需验算梁的整体稳定的情况 (1) H型钢或工字形截面简支梁受压翼缘自由长度型钢或工字形截面简支梁受压翼缘自由长度l1与其与其宽度宽度b1之比不超过下表所列数值时之比不超过下表所列数值时。H型钢或工字形截面简支梁不需验算整体稳定性的最大型钢或工字形截面简支梁不需验算整体稳定性的最大l1/b1值值 跨中无侧向支承点的梁钢 号荷载作用在上翼缘荷载作用在下翼缘跨中受压翼缘有侧向支承点的梁,不论荷载作用于何处Q23513.020.016.0Q34510.516.513.0Q39010.015.512.5Q4209.515.012.0第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理钢
12、结构设计原理钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure (3 3)对箱形截面简支梁,当满足对箱形截面简支梁,当满足h/b0 6,且,且 l1/b095( 235/fy)时)时结构就不会丧失整体稳定。结构就不会丧失整体稳定。图图5.5 箱形截面箱形截面 (2 2)有刚性铺板密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相连接,能)有刚性铺板密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相连接,能阻止梁受压翼缘侧向位移(截面扭转)时。阻止梁受压翼缘侧向位移(截面扭转)时。第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理b bb b0 0t t1 1h h0 0t tw wt tw
13、wt t2 2b b1 1b b2 2h h钢结构设计原理钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure梁整体稳定实用计算方法小结梁整体稳定实用计算方法小结1.1.单向受弯梁单向受弯梁 (5.17)bxxMfW 梁上翼缘的最大设计应力;梁上翼缘的最大设计应力;Mx对强轴弯曲的最大弯矩;对强轴弯曲的最大弯矩; Wx按受压翼缘确定的毛截面模量;按受压翼缘确定的毛截面模量; R抗力分项系数;抗力分项系数; f钢材的抗弯强度设计值(钢材的抗弯强度设计值(=fy/ R);); b 梁的整体稳定系数梁的整体稳定系数第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理
14、一、梁整体稳定设计表达式一、梁整体稳定设计表达式 钢结构设计原理钢结构设计原理 Design Principles of Steel StructureyxbxyyMMfWW(5.18)2.2.双向受弯梁双向受弯梁My绕弱轴的弯矩;绕弱轴的弯矩;Wx 、Wy按受压纤维确定的对按受压纤维确定的对x轴和对轴和对y轴的毛截面模量;轴的毛截面模量; b 绕强轴弯曲确定的梁整体稳定系数。绕强轴弯曲确定的梁整体稳定系数。 y取值同塑性发展系数,但并不表示截面沿取值同塑性发展系数,但并不表示截面沿y轴已经进轴已经进入塑性阶段,而是为了降低后一项的影响和保持与强度公入塑性阶段,而是为了降低后一项的影响和保持与
15、强度公式的一致性。式的一致性。第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理A、轧制、轧制H H型钢或焊接等截面工字形简支梁型钢或焊接等截面工字形简支梁二、稳定系数的计算二、稳定系数的计算 2y 1bbb2yy432023514.4xtAhWhf(5.20)B、轧制普通工字钢简支梁、轧制普通工字钢简支梁 b直接查表直接查表5.7得到。得到。注意注意:表值数值乘以表值数值乘以235/fy第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理C C、轧制槽钢、轧制槽钢简支梁简支梁b1y570235btl hf(5.22)h、b、t分别为槽钢截面的高度、翼缘宽度和翼缘平均厚度分别为槽钢截面的高度、翼
16、缘宽度和翼缘平均厚度钢结构设计原理钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure当当以上各条以上各条算得的算得的 b0.6时,时,必须以较小的必须以较小的 b代替进行修正。代替进行修正。0 .1282.007.1bb(5.21)第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理D、双轴对称工字形等截面(含双轴对称工字形等截面(含H H型钢)悬臂梁型钢)悬臂梁2y 1bbb2yy432023514.4xtAhWhf(5.20) b等效临界弯矩系数等效临界弯矩系数;按表按表5.8采用。采用。 y=l1/iy, l1取悬臂梁的悬伸长度取悬臂梁的悬伸长度注意注
17、意:钢结构设计原理钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure三、增强梁整体稳定的措施三、增强梁整体稳定的措施 提高梁受压翼缘的侧向稳定性是提高梁整体稳定的提高梁受压翼缘的侧向稳定性是提高梁整体稳定的有效有效方法方法。较。较经济合理经济合理的方法是设置侧向支撑,减少梁受压翼的方法是设置侧向支撑,减少梁受压翼缘的自由长度。缘的自由长度。1.1.增强梁整体稳定的措施增强梁整体稳定的措施1)增大受压翼缘的宽度增大受压翼缘的宽度;2)在受压翼缘设置侧向支撑在受压翼缘设置侧向支撑;3)当梁跨内无法增设侧向支撑时,宜采取闭合箱形截面当梁跨内无法增设侧向支撑时,宜
18、采取闭合箱形截面;4)增加梁两端的约束提高其稳定承载力。采取措施使梁端不能发增加梁两端的约束提高其稳定承载力。采取措施使梁端不能发 生扭转。生扭转。第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理钢结构设计原理钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure2.2.不需验算梁的整体稳定的情况不需验算梁的整体稳定的情况 (1) H型钢或工字形截面简支梁受压翼缘自由长度型钢或工字形截面简支梁受压翼缘自由长度l1与其与其宽度宽度b1之比不超过下表所列数值时之比不超过下表所列数值时。H型钢或工字形截面简支梁不需验算整体稳定性的最大型钢或工字形截面简支梁不需验算
19、整体稳定性的最大l1/b1值值 跨中无侧向支承点的梁钢 号荷载作用在上翼缘荷载作用在下翼缘跨中受压翼缘有侧向支承点的梁,不论荷载作用于何处Q23513.020.016.0Q34510.516.513.0Q39010.015.512.5Q4209.515.012.0第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理钢结构设计原理钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure (3 3)对箱形截面简支梁,当满足对箱形截面简支梁,当满足h/b0 6,且,且 l1/b095( 235/fy)时)时结构就不会丧失整体稳定。结构就不会丧失整体稳定。图图5.5 箱形
20、截面箱形截面 (2 2)有刚性铺板密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相连接,能)有刚性铺板密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相连接,能阻止梁受压翼缘侧向位移(截面扭转)时。阻止梁受压翼缘侧向位移(截面扭转)时。第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理b bb b0 0t t1 1h h0 0t tw wt tw wt t2 2b b1 1b b2 2h h钢结构设计原理钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structureyyxx270 x10270 x101400 x690KN130KN90KN3m3m3m3m例例5-1: 某简支梁,焊接工字形截面,跨度中
21、点及两端都某简支梁,焊接工字形截面,跨度中点及两端都设有侧向支承,可变荷载标准值及梁截面尺寸如图所示,荷设有侧向支承,可变荷载标准值及梁截面尺寸如图所示,荷载作用于梁的上翼缘,设梁的自重为载作用于梁的上翼缘,设梁的自重为1.57kN/m,材料为,材料为Q235,试计算此梁的整体稳定性。,试计算此梁的整体稳定性。 解解:步骤步骤1判定是否要进行整体稳定的验算判定是否要进行整体稳定的验算梁受压翼缘自由长度梁受压翼缘自由长度l16m,l1/b16000270 2216,因此应计算梁的整体稳定。因此应计算梁的整体稳定。 第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理钢结构设计原理钢结构设计原理 D
22、esign Principles of Steel Structureyyxx270 x10270 x101400 x690KN130KN90KN3m3m3m3m步骤步骤2计算梁的截面几何参数计算梁的截面几何参数梁截面几何参数:梁截面几何参数:Ix=4050106 mm4,Iy32.8106 mm4 A=13800 mm2,Wx570104 mm3 mkN9586130214 . 13904 . 112)57. 12 . 1 (812maxM步骤步骤3计算梁的最大弯矩设计值计算梁的最大弯矩设计值 第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理钢结构设计原理钢结构设计原理 Design Pr
23、inciples of Steel Structureyyxx270 x10270 x101400 x690KN130KN90KN3m3m3m3m因因3个集中荷载不全位于跨中央附近,个集中荷载不全位于跨中央附近,故查表故查表5.6项次项次5得:得: b=1.15; b=0 ,代入代入 b 计算公式得:计算公式得: b =1.1520.6 , 需要修正需要修正步骤步骤4计算整体稳定系数计算整体稳定系数 825. 0282. 007. 1bb步骤步骤5校核梁的整体稳定校核梁的整体稳定 2246mm/N215mm/N7 .20310570825. 010958fWMxbx故梁的整体稳定可以保证故梁的
24、整体稳定可以保证第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理2y1bbb2yy4 3 2 02 3 514 .4xtA hWhf(5.20)5.5 5.5 型钢梁的设计型钢梁的设计一、设计原则一、设计原则 强度、刚度要求、整体稳定、局部稳定一般均满足要求强度、刚度要求、整体稳定、局部稳定一般均满足要求二、设计步骤二、设计步骤 (一)单向弯曲型钢梁(一)单向弯曲型钢梁: 以工字型钢为例以工字型钢为例 1、梁的内力求解:、梁的内力求解: 设计荷载下的最大设计荷载下的最大Mx(不含自重)。(不含自重)。 2、W Wnxnx求解:求解:(1.05)xnxxxMWf可取第五章第五章 受弯构件的计算
25、原理受弯构件的计算原理由由Wnx或或Wx查型钢表,选择型钢号查型钢表,选择型钢号xxbMWf或3、弯曲正应力验算:、弯曲正应力验算: 求得设计荷载及其自重作用下的,截面最大设计内求得设计荷载及其自重作用下的,截面最大设计内力力Mx和和V4、最大剪力验算、最大剪力验算5 、局压验算、局压验算6 、整体稳定验算、整体稳定验算7、刚度验算、刚度验算fWMnxxx vftISV wmax fltF zwc fWMxbx 第五章第五章 受弯构件的计算原理受弯构件的计算原理(二)双向弯曲型钢梁(二)双向弯曲型钢梁:以工字型钢为例以工字型钢为例 1、梁的内力求解:、梁的内力求解: 设计荷载下的最大设计荷载下
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