钢结构基本原理第4章资料课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《钢结构基本原理第4章资料课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 钢结构 基本原理 资料 课件
- 资源描述:
-
1、1.了解轴心受力构件的构了解轴心受力构件的构造特点和计算内容。造特点和计算内容。2.掌握轴心受力构件的强掌握轴心受力构件的强度和刚度计算方法。度和刚度计算方法。3.掌握轴压构件的整体稳掌握轴压构件的整体稳定和局部稳定计算。定和局部稳定计算。4.掌握轴心受压柱的设计掌握轴心受压柱的设计方法。方法。4.1 4.1 概述概述4.2 4.2 轴心受力构件的强度和刚度轴心受力构件的强度和刚度4.3 4.3 轴心受压构件的稳定轴心受压构件的稳定4.4 4.4 轴心受压柱的设计轴心受压柱的设计4.5 4.5 柱头和柱脚柱头和柱脚本章目录本章目录基本要求基本要求第第4.14.1节节 概述概述1.1.轴心受力构
2、件的应用轴心受力构件的应用2.2.轴心受力构件类型轴心受力构件类型3.3.轴心受力构件的截面形式轴心受力构件的截面形式4.4.轴心受力构件的计算内容轴心受力构件的计算内容了解轴心受力构件的类型、应用及计算内容了解轴心受力构件的类型、应用及计算内容 本节目录本节目录基本要求基本要求4.1.1 4.1.1 轴心受力构件的应用轴心受力构件的应用 轴心受力构件是指承受通过截面形心轴线的轴向力轴心受力构件是指承受通过截面形心轴线的轴向力作用的构件。作用的构件。图图4.1.1桁架桁架图图4.1.2 网架网架图图4.1.3 塔架塔架图图4.1.4 神舟四号神舟四号飞船与发射塔架飞船与发射塔架图图4.1.5
3、临时天桥临时天桥图图4.1.6 固定天桥固定天桥图图4.1.7 脚手架脚手架图图4.1.8 栈桥栈桥图图4.1.9 起吊设备起吊设备 轴心受力构件包括轴心受压杆和轴心受拉杆。轴心受力构件包括轴心受压杆和轴心受拉杆。轴心受拉轴心受拉:桁架、拉杆、网架、塔架(二力杆):桁架、拉杆、网架、塔架(二力杆)轴心受压轴心受压:桁架压杆、工作平台柱、各种结构柱:桁架压杆、工作平台柱、各种结构柱 轴心受力构件广泛应用于各种钢结构之中,如网架轴心受力构件广泛应用于各种钢结构之中,如网架与桁架的杆件、钢塔的主体结构构件、双跨轻钢厂房的与桁架的杆件、钢塔的主体结构构件、双跨轻钢厂房的铰接中柱、带支撑体系的钢平台柱等
4、等。铰接中柱、带支撑体系的钢平台柱等等。4.1.2 4.1.2 轴心受力构件类型轴心受力构件类型 轴心受力构轴心受力构件常用的截面形件常用的截面形式可分为实腹式式可分为实腹式与格构式两大与格构式两大类。类。4.1.3 4.1.3 轴心受力构件截面形式轴心受力构件截面形式图图4.1.10实腹式柱实腹式柱y yy yx xx x柱脚柱脚柱身柱身柱头柱头 截面由两个截面由两个或多个型钢肢件或多个型钢肢件通过缀材连接而通过缀材连接而成。成。图图4.1.11 格构式柱格构式柱柱脚柱脚柱身柱身柱头柱头缀板柱缀板柱缀条柱缀条柱l1缀板缀板l01柱肢柱肢l01=l1y yy yx xx x(虚轴虚轴)(实轴实
5、轴)(实轴实轴)y yy yx xx x(虚轴虚轴)图图4.1.12 格构式柱实例格构式柱实例缀条柱缀条柱缀板柱缀板柱 轴心受力构件的截面形式很多,按其生产制作情况分为型钢截面和组合截面两种,其中组合截面又分为实腹式组合截面和格构式组合截面。(a)(b)(c)(a)型钢截面 (b)实腹式组合截面 c)格构式组合截面 型钢截面,其安装制作量少,省时省工,能型钢截面,其安装制作量少,省时省工,能有效地节约制作成本。因此,在受力较小的轴心有效地节约制作成本。因此,在受力较小的轴心受力构件中得到较多应用。受力构件中得到较多应用。实腹式组合截面和格构式组合截面的形状、实腹式组合截面和格构式组合截面的形状
6、、几何尺寸几乎不受限制,可根据受力性质、大小几何尺寸几乎不受限制,可根据受力性质、大小选用合适的截面,使得构件截面有较大的回转半选用合适的截面,使得构件截面有较大的回转半径,从而增大截面的惯性矩,提高构件刚度,节径,从而增大截面的惯性矩,提高构件刚度,节约钢材。约钢材。由于组合截面制作费时费工,其总的成本并由于组合截面制作费时费工,其总的成本并不一定很低,目前只在荷载较大或构件较高时使不一定很低,目前只在荷载较大或构件较高时使用。用。4.1.4 4.1.4 轴心受力构件的计算内容轴心受力构件的计算内容轴心受力构轴心受力构件件轴心受拉构件轴心受拉构件轴心受压构件轴心受压构件强度强度 (承载能力极
7、限状态)(承载能力极限状态)刚度刚度 (正常使用极限状态)(正常使用极限状态)强度强度刚度刚度 (正常使用极限状态)(正常使用极限状态)稳定稳定(承载能力极限状态)(承载能力极限状态)第第4.24.2节节 轴心受力构件的强度和刚度轴心受力构件的强度和刚度1.1.强度计算强度计算2.2.刚度计算刚度计算掌握轴心受力构件强度和刚度的计算方法掌握轴心受力构件强度和刚度的计算方法 本节目录本节目录基本要求基本要求4.2.1 4.2.1 强度计算强度计算 轴心受力构件以截面上的平均应力达到钢材的屈服轴心受力构件以截面上的平均应力达到钢材的屈服强度作为强度计算准则。强度作为强度计算准则。对无削弱截面,以全
8、截面平均应力达到屈服强度为对无削弱截面,以全截面平均应力达到屈服强度为强度极限状态强度极限状态 ,则,则(41)NfA N轴心力设计值;轴心力设计值;A构件的毛截面面积;构件的毛截面面积;f钢材抗拉或抗压强度设计值。钢材抗拉或抗压强度设计值。对有孔洞等削弱截面,以净截面平均应力达到屈服对有孔洞等削弱截面,以净截面平均应力达到屈服强度为强度极限状态强度为强度极限状态 ,则,则n(42)NfA An构件的净截面面构件的净截面面积积 分析:弹性阶段时,由于应力集中,应力分布不分析:弹性阶段时,由于应力集中,应力分布不均匀;极限状态时,应力产生塑性重分布,净截面上的均匀;极限状态时,应力产生塑性重分布
9、,净截面上的应力为均匀屈服应力,因此设计时要求钢材具有良好的应力为均匀屈服应力,因此设计时要求钢材具有良好的塑性。塑性。4.2.2 4.2.2 刚度计算刚度计算通过限制长细比来保证,即通过限制长细比来保证,即0(44)li max构件的最大长细比构件的最大长细比 l0构件计算长度,取决于其两端支承情况构件计算长度,取决于其两端支承情况 i截面回转半径截面回转半径 容许长细比容许长细比当构件的长细比太大时,会产生下列不利影响:当构件的长细比太大时,会产生下列不利影响:(1 1)在运输和安装过程中产生弯曲或过大的变形;)在运输和安装过程中产生弯曲或过大的变形;(2 2)使用过程中因自重而发生挠曲变
10、形;)使用过程中因自重而发生挠曲变形;(3 3)在动力荷载作用下发生较大的振动;)在动力荷载作用下发生较大的振动;(4 4)压杆的长细比过大时,除具有前述各种不利因素)压杆的长细比过大时,除具有前述各种不利因素外,还使得构件极限承载力显著降低,同时初弯曲和自外,还使得构件极限承载力显著降低,同时初弯曲和自重产生的挠度也将对构件的整体稳定带来不利影响。重产生的挠度也将对构件的整体稳定带来不利影响。轴心受力构件对刚度提出限值要求的原因轴心受力构件对刚度提出限值要求的原因4.3 4.3 轴心受压构件的整体稳定轴心受压构件的整体稳定 4.3.1 4.3.1 稳定问题概述稳定问题概述 短而粗的受压构件主
11、要是强度破坏。当其某一截面短而粗的受压构件主要是强度破坏。当其某一截面上的平均应力达到某控制应力如屈服点,就认为构件已上的平均应力达到某控制应力如屈服点,就认为构件已到达承载能力极限状态。到达承载能力极限状态。长而细的受压构件主要是失去整体稳定性而破坏。长而细的受压构件主要是失去整体稳定性而破坏。当截面上的平均应力还远低于钢材的屈服点时,由于其当截面上的平均应力还远低于钢材的屈服点时,由于其内力和外力间不能保持平衡的稳定性,些微扰动即促使内力和外力间不能保持平衡的稳定性,些微扰动即促使构件产生很大的弯曲变形、或扭转变形或又弯又扭而丧构件产生很大的弯曲变形、或扭转变形或又弯又扭而丧失承载能力,这
12、现象就称为丧失整体稳定性,或称屈曲。失承载能力,这现象就称为丧失整体稳定性,或称屈曲。稳定问题对钢结构是个极其重要的问题。稳定问题对钢结构是个极其重要的问题。影响轴心压杆稳定性的因素很多,如初始应力、初偏影响轴心压杆稳定性的因素很多,如初始应力、初偏心、初弯曲等缺陷的影响及相互影响,其稳定计算也较复心、初弯曲等缺陷的影响及相互影响,其稳定计算也较复杂。杂。先讨论理想轴心受压杆件的稳定计算,然后再考虑各先讨论理想轴心受压杆件的稳定计算,然后再考虑各种缺陷的影响。种缺陷的影响。整体失稳整体失稳:钢结构中的轴心受压构件、受弯构件、压弯构件等都钢结构中的轴心受压构件、受弯构件、压弯构件等都会产生失稳破
13、坏,属于构件整体失稳。还有框架失稳、拱会产生失稳破坏,属于构件整体失稳。还有框架失稳、拱的失稳、薄壳失稳等属于结构整体失稳。的失稳、薄壳失稳等属于结构整体失稳。局部失稳:局部失稳:另外,组成实腹构件的薄板,如工字形截面的翼缘或另外,组成实腹构件的薄板,如工字形截面的翼缘或腹板,当受压力或剪力作用时,也有可能在局部位置出现腹板,当受压力或剪力作用时,也有可能在局部位置出现失稳现象,称为局部失稳。失稳现象,称为局部失稳。4.3.2 4.3.2 理想轴心受压构件及其失稳形式理想轴心受压构件及其失稳形式 理想轴心受压杆件满足以下假设:1)杆件为等截面理想直杆;2)压力作用线与杆件形心轴重合;3)无初始
14、应力影响;4)材料为均质、各向同性且无限弹性,符合虎克定律 弯曲屈曲弯曲屈曲:双轴对称截面,单轴对称截面绕非对称轴;:双轴对称截面,单轴对称截面绕非对称轴;扭转屈曲扭转屈曲:十字形截面;:十字形截面;弯扭屈曲弯扭屈曲:单轴对称截面(槽钢,等边角钢)。:单轴对称截面(槽钢,等边角钢)。(a)(a)弯曲屈曲;弯曲屈曲;(b)(b)扭转屈曲;扭转屈曲;(c)(c)弯扭屈曲弯扭屈曲 1)弯曲屈曲:弯曲屈曲:只发只发生弯曲变形生弯曲变形,截面绕截面绕一个主轴旋转;一个主轴旋转;2)扭转屈曲:扭转屈曲:绕纵绕纵轴扭转轴扭转;3)弯扭屈曲:弯扭屈曲:即有即有弯曲变形也有扭转变弯曲变形也有扭转变形。形。理想压
15、杆的三种失理想压杆的三种失稳形式:稳形式:4.3.3 4.3.3 轴心受压构件整体稳定临界力轴心受压构件整体稳定临界力(1)理想轴心受压构件弯曲屈曲时的临界力弹性弯曲屈曲欧拉公式 zyNl0Ny12yzzyNyN-EIY 两端铰支的轴心压杆临界状态 222222/)/(/EAilEAlEINcr22EANcrcr临界力:临界应力:临界力的计算公式由两端铰支的轴心受压杆件推导而得,当约束条件不同,杆件的临界力也不同。对于其他约束的轴心受压杆件,只需将式中的杆件长度换成计算长度lo=ml,m称为杆件的计算长度系数(表4.3),式中l是杆件的实际长度。杆件长细比,杆件长细比,=l/i;i 截面对应于
16、屈曲的回转半径,截面对应于屈曲的回转半径,i=(I/A)1/2 根据理想轴心压杆发生弹性弯曲的假设,临界应力小于材料的比例极限,即pcrf22解得:ppfEp称为临界长细比。只有长细比较大(p)的轴心受压构件,才能满足上式的要求。对于长细比较小(p)的轴心受压构件,截面应力在屈曲前已经超过钢材的比例极限,构件处于弹塑性阶段,应按弹塑性屈曲计算其临界力。理想轴心压杆的弹塑性弯曲屈曲临界力和临界应力 对于长细比p的轴心压杆发生弯曲屈曲时,构件截面应力已超过材料的比例极限,并很快进入弹塑性状态,由于截面应力与应变的非线性关系,这时构件的临界力和临界应力公式采用切线模量理论计算。采用切线模量理论计算。
17、2t2crlIEN2t2crEEt-切线摸量切线摸量 4.3.4 4.3.4 实际压杆稳定性实际压杆稳定性 实际的杆件都是有各种初始缺陷,如初应力、初偏心、初弯曲等。这些初始缺陷对轴心压杆的稳定性有着较大的影响。(1)焊接应力的影响 焊接应力对轴心受压构件稳定性的影响与截面上焊接应力的分布有关。由于轴心压应力与焊接压应力的叠加,使得有焊接压应力的区域先进入塑性状态,弹性区域减少。进入塑性状态后的区域其截面应力不可能再增加,只有弹性区能够抵抗增加的外力矩。因此,构件的临界力与没有焊接应力的构件相比会降低。1、各种影响(2)初弯曲的影响 实际加工制作的杆件,不可能是理想的直杆,都会出现不同程度的弯
18、曲变形,即初始弯曲。有初弯曲的压杆,其承载力总是低于欧拉临界力。(3)初偏心的影响 由于制造或安装的偏差,造成杆件在受力前就存在初由于制造或安装的偏差,造成杆件在受力前就存在初始偏心。始偏心。初偏心的分析方法与初弯曲类似。但初弯曲是对中等初偏心的分析方法与初弯曲类似。但初弯曲是对中等长细比的杆件的影响较大,而初偏心是对短杆(小长细长细比的杆件的影响较大,而初偏心是对短杆(小长细比杆)的影响较明显,对细长杆影响不大。比杆)的影响较明显,对细长杆影响不大。2、轴心受压构件整体稳定计算式fANfAN或 轴心压力设计值;构件毛截面积;钢材抗压强度设计值;,称为轴心受压构件整体稳定系数,根据截面分类和构
19、件长细比,由柱子曲线或柱子曲线或查表确定。NAfycr/fycrcrRyRfNfAf 轴心受压构件不发生整体失稳的条件为,截面应力轴心受压构件不发生整体失稳的条件为,截面应力不大于临界应力,考虑抗力分项系数不大于临界应力,考虑抗力分项系数R后,即为:后,即为:规范在制定轴心受压构件的柱子曲线时,根据不同规范在制定轴心受压构件的柱子曲线时,根据不同截面形状和尺寸、不同加工条件和相应的残余应力分布截面形状和尺寸、不同加工条件和相应的残余应力分布和大小、不同的弯曲屈曲方向以及和大小、不同的弯曲屈曲方向以及l/1000的最大初弯曲的最大初弯曲,按照最大强度准则,对多种实腹式轴心受压构件弯曲失按照最大强
20、度准则,对多种实腹式轴心受压构件弯曲失稳算出了近稳算出了近200条柱子曲线。条柱子曲线。规范将这些曲线分成四组,也就是将分布带分成四规范将这些曲线分成四组,也就是将分布带分成四个窄带,取每组的平均值曲线作为该组代表曲线,给出个窄带,取每组的平均值曲线作为该组代表曲线,给出a、b、c、d四条柱子曲线。四条柱子曲线。轴心受压构件的柱子曲线轴心受压构件的柱子曲线 压杆失稳时临界应力压杆失稳时临界应力cr与长细比与长细比之间的关系曲线之间的关系曲线称为柱子曲线。称为柱子曲线。我国的柱子曲线我国的柱子曲线公式使用说明:公式使用说明:(1 1)截面分类,查表可得,如下:)截面分类,查表可得,如下:表表2
21、2 轴心受压构件截面分类(板厚轴心受压构件截面分类(板厚t40mm)a a类类 a a类类b b类类a a类类对对y y轴轴对对x x轴轴截面形式截面形式x xx xy yy yx xy yh hb b轧制,轧制,b/hb/h0.80.8b b类类 b b类类 x xy yh hb b轧制,轧制,b/hb/h0.80.8焊接焊接x xx xy yy y轧制轧制b b类类b b类类 焊接,焊接,翼缘为焰切翼缘为焰切边边轧制等轧制等边角钢边角钢x xx xy yy yx xx xx xy yy yx xy yy yx xx xy yy yx xy yx xx xy yy yx xx xy yy y
22、对对y y轴轴对对x x轴轴截面形式截面形式轧制、焊接轧制、焊接板件宽厚比板件宽厚比大于大于2020 x xy yx xy yx xy y轧制或轧制或焊接焊接轧制截面和翼轧制截面和翼缘为焰切边的缘为焰切边的焊接截面焊接截面y yx xx xy y焊接,板件焊接,板件边缘焰切边缘焰切x xx xy yy y对对y y轴轴对对x x轴轴截面形式截面形式c c类类 c c类类c c类类b b类类焊接,翼缘为焊接,翼缘为轧制或剪切边轧制或剪切边x xx xy yy yx xx xy yy yx xx xy yy y焊接,翼缘为焊接,翼缘为轧制或剪切边轧制或剪切边x xy yx xy y焊接,板件焊接,
23、板件宽厚比宽厚比2020 x xy yx xy yy yx xx xy yx xy y焊接焊接b b类类b b类类格构式格构式x xy yy yx xy yx xy yx x轴心受压构件截面分类(板厚轴心受压构件截面分类(板厚t40mm)c c类类 c c类类板件宽厚比小于等于板件宽厚比小于等于2020 d d类类 c c类类翼缘为轧制或剪切边翼缘为轧制或剪切边板件宽厚比大于板件宽厚比大于2020翼缘为焰切边翼缘为焰切边 d d类类 c c类类 t80mm t80mm t t80mm80mm c c类类 b b类类 b b类类 b b类类 b b类类 b b类类对对y y轴轴对对x x轴轴截面
24、形式截面形式x xy yh hb b轧制工字形轧制工字形或或H H形截面形截面焊接工字焊接工字形形截面形形截面x xx xy yy yx xy y焊接箱形截面焊接箱形截面(2 2)构件长细比的确定)构件长细比的确定 截面为双轴对称或极对称构件:截面为双轴对称或极对称构件:x xx xy yy yxoxxyoyylililox、loy构件对主轴构件对主轴x x和和y y的计算长度;的计算长度;ix、iy构件截面对主构件截面对主轴轴x x和和y y的回转半径。的回转半径。x xx xy yy y(弯曲屈曲)计算时,取较小的稳定系数 说明:截面为单轴对称的构件,说明:截面为单轴对称的构件,绕对称轴绕
25、对称轴y y轴失稳时,轴失稳时,一般为弯扭失稳,其临界力比弯曲失稳的要低,计一般为弯扭失稳,其临界力比弯曲失稳的要低,计算时,以扭转效应的换算长细比算时,以扭转效应的换算长细比 yzyz代替代替 y y ,换算长,换算长细比计算(略)。细比计算(略)。钢结构设计规范已将各条柱子曲线中的纵坐标换算成整体稳定系数 ,并按不同长细比 的对应值编制成表。实际应用时:首先按轴心受压构件的截面分类;实际应用时:首先按轴心受压构件的截面分类;根据构件的长细比根据构件的长细比 ;由附表;由附表4.14.4查得查得对应的稳定系数对应的稳定系数 。也可通过查表,确定 例例11验算轴心受压构件的刚度和整体稳定性。验
展开阅读全文