蜂窝构件腹板局部稳定设计方法毕业论文.doc
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1、蜂窝构件腹板局部稳定设计方法孙晓程(沈阳建筑大学,辽宁 110168)摘 要:蜂窝构件是将工字型钢或H型钢在腹板上沿一定的圆弧或折线切割后将两部分进行错位焊接,形成腹板开孔的钢结构构件。蜂窝构件具有承载力高、抗弯刚度大、截面形式合理、经济效益显著的优点。在我国蜂窝构件多用于大跨度的空间结构体系,由于管线可以从腹板上的孔洞穿过,这样有效的降低了楼层高度,取得可观的经济效益,所以蜂窝构件的应用越来越广泛。但是,目前对于蜂窝构件的研究内容还不够深入,特别是局部稳定方面的研究内容还比较少,更缺乏简单统一的稳定方面的设计方法。这严重制约了我国对蜂窝构件的应用与推广。因此,开展对蜂窝构件的局部稳定分析十分
2、必要。本文运用大型通用分析软件ANSYS对轴压蜂窝构件腹板局部稳定问题进行了分析研究。本文的研究内容主要分两部分,首先不考虑翼缘对腹板的约束的作用,把腹板简化为四边简支开孔板单独提取出来,对其进行轴压作用下的稳定分析。观察开孔板的失稳模式。发现开孔板会发生多波失稳和单波失稳两种失稳模式,只开一个孔洞的薄板发生单波失稳,开有多个孔洞的薄板发生多波失稳,开孔个数即失稳半波数。在此基础上进行了单波失稳和多波失稳的特征值屈曲荷载比较,分析表明,两种失稳模式对弹性屈曲荷载的影响很小。然后考虑开孔率对板的弹性屈曲荷载的影响,在分析中发现,两种开孔率中对弹性屈曲荷载起主要影响作用的是竖向开孔率,横向开孔率的
3、影响很小,可以忽略。最后通过大量的模拟分析,得到了在不同开孔率情况下板的弹性屈曲荷载。将运用薄板稳定理论计算得到的未开孔板的弹性屈曲荷载和运用ANSYS有限元软件计算的开孔板的弹性屈曲荷载进行对比分析,在大量数据的基础上拟合出在一定开孔率的范围内可用于计算开孔板弹性屈曲荷载的计算公式。第二部分是考虑翼缘对腹板的约束作用。对蜂窝构件进行轴压作用下腹板的局部稳定分析,观察蜂窝构件的失稳模式以及不同开孔率下的弹性屈曲荷载。将蜂窝构件的弹性屈曲荷载和开孔板的弹性屈曲荷载进行对比,得到不同开孔率下翼缘对腹板的嵌固系数,然后进行拟合,得到轴压作用下蜂窝构件腹板的弹性屈曲荷载及高厚比限值。关键词:蜂窝构件;
4、轴心受压;局部稳定;高厚比;开孔率;有限元AbstractCellular component is steel component holed in web which is welded staggeredly by H-steel or I-steel cut into two parts along certain line or circular. Castellated components have many advantages such as high load-carrying capacity,bending stiffness, reasonable cross-sec
5、tion form and significant economic benefits. Castellated components are used for large-span space structure system in china. As the pipeline can pass through the holes on the web, that can reduce the floor height effectively. That can achieve significant economic benefits, therefore the application
6、of castellated components are more and more widely. But the current study of the castellated components is not enough in-depth study, especially the study of the local stability is less and lack of a simple unified design method in stability. That has seriously hampered castellated components applic
7、ation and promotion in china. So its necessary to study the local stability analysis of castellated components. In this paper, ANSYS as large general-purpose analysis software is used for the study of the web local stability when the castellated components are under the axial compression.This study
8、mainly divided into two parts, first, do not consider the flange constraints on the role of the web, the web is extracted separately as simply supported plates with hexagon holes, and analysis the stability of the plate under axial compression and observation the instability modes of the plate with
9、holes. There will be two kinds of instability modes: single-wave instability mode and multi-wave instability mode. The plates with one hole occur the single-wave instability mode and the plates with several holes occur multi-wave instability mode. On this basis, compare the eigenvalue buckling loads
10、 of a single-wave instability mode and multi-wave instability mode. The analysis shows that the two kinds of instability modes have little effect on the elastic buckling load. Then consider opening rate affect on the plate elastic buckling load, it be founded that in the two kinds of openings rate w
11、hich have effect on the elastic buckling load , the rate of vertical openings is the main influence. The rate of horizontal openings has little effect and it even can be ignored. Finally, through a large number of simulation analysis, the elastic buckling load of plate in the case of different the o
12、pening rate can be got. Analysis has been done on the elastic buckling which caculated by the plate stability theory and caculated by ANSYS finite element software. On the basis of a large number of data, a formula can be used to calculate the elastic buckling load of the plate with hole within a ce
13、rtain range can be fitted. The second part is bound to consider the affect of the flange on the web. Then we do some analysis on the webs local stability of castellated components under the axial compression and observation of castellated componentsinstability mode and the elastic buckling load in d
14、ifferent opening rate. Compared the elastic buckling load of castellated components and the plate with hole, the mounted coefficient of the flange in different opening rate can be got. Then we can get the castellated components elastic buckling loads under axial compression and the web thickness rat
15、io limits.Key words: Castellated components; axial compression; Local stability; Ratio of height to thickness; Opening ration; Finite element method第一章 绪论1.1 课题研究背景及目的优越的性能、美观的外形以及良好的经济效益,使蜂窝构件广泛的应用于厂房、高层建筑、车库、桥梁、船舶、吊车桥架等工程。如图1.1所示,因此,是一种很有发展前景的新型构件。 (a) (b)图1.1蜂窝构件应用实例Fig 1.1 The examples of castel
16、led components蜂窝构件是指将工字钢、焊接H型钢、热轧H型钢,在腹板上按一定的折线、圆弧线经过切割错位焊接以后,在腹板上形成一系列有规律的开孔变截面构件。按照开孔形状的不同,可分为六边形、八边形、矩形、椭圆形、圆形孔蜂窝构件等。具体见下图1.2。(a)六边形孔蜂窝式构件(b)八边形孔蜂窝式构件 (c)矩形孔蜂窝式构件(d)椭圆形孔蜂窝式构件(e)圆形孔蜂窝式构件图1.2蜂窝式构件的开孔类型Fig 1.2 The hole types of castelled components蜂窝式构件与实腹构件相比具有截面形式合理、承载力高、抗弯刚度大和经济效益显著等优点。蜂窝构件的截面高度h
17、与切割前原构件截面的高度H之比为扩高比。一般取值在1.3-1.7之间。最常用的扩高比为1.51-3。由于截面高度的增加增大了截面地抗拒和惯性矩,因而提高了构件的承载力和抗弯刚度。据国外资料介绍,用蜂窝构件代替实腹构件能节省钢材25%-30%,节省运输费用和油漆费用15%-30%,总造价可降低15%左右。除此之外,蜂窝构件还具有以下优点:(1)满足大跨度体系的跨度要求(2)构件较少、跨度较大、施工较快(3)比托梁楼板体系需要的剪力撑少(4)当为非对称组合设计时可以提高楼板刚度,因而改善抗震性能(5)管道与设备系统可以穿过孔洞,降低楼层高度(6)与组合桁架相比,制作简易,防腐性能好2可以根据不同的
18、使用要求设计不同的开孔形状(7)当裸露在外时,美观、透光、通风蜂窝构件由于腹板开孔,截面削弱较多,且腹板高厚比较大,使得蜂窝构件腹板较容易发生局部失稳,进而导致构件丧失承载力。蜂窝构件腹板的局部稳定问题是影响构件承载力的重要因素。随着生产水平和生产状况的日益改善与发展,以及高强度钢材的广泛应用,使得蜂窝构件朝着更轻型更薄壁的方向发展,同时也更容易发生失稳现象。因此蜂窝构件腹板的局部稳定问题就显得尤为重要,但是由于蜂窝构件腹板上开了一系列的孔洞,其受力状态较为复杂,理论分析的成果就很难直接运用到设计中。如何精确和简化蜂窝构件腹板局部稳定的设计方法已成为当前科研工作者工作重点。目前,关于蜂窝构件腹
19、板稳定问题的研究进展缓慢,国外规范基本上是按照实腹构件的相关规定对蜂窝构件加以限制,虽然安全性得到保障,但是过于保守,而国内则没有相关的规范对这一问题进行规定。 本课题通过大量的模拟分析对单向均匀受压开孔薄板和轴向受压蜂窝构件的局部稳定性进行研究,分析了不同开孔率对开孔薄板和蜂窝构件的弹性屈曲荷载的影响,以及翼缘对腹板的约束作用,提出了在不同孔况下单向均匀受压开孔板和轴压蜂窝构件的弹性屈曲荷载计算公式,为工程实际应用提供建议。1.2 蜂窝构件的应用蜂窝构件在20世纪40年代的欧洲首先得到了应用,随着研究的深入和应用的广泛,欧洲一些发达国家因此制定了相关规范,在蜂窝构件的设计计算上已朝着定型化、
20、标准化和表格化的方向发展4。前西德早在DIN1086中就制定了蜂窝式构件标准扩张比为1.5。俄罗斯和英国已将蜂窝构件的设计纳入规范,英国钢结构设计手册中列入了蜂窝式构件的通用规格和性能,英国钢结构规范BS5950Partl5中列入蜂窝式构件的计算公式。1982年前苏联在钢结构设计规范中也列入了蜂窝梁计算得相关内容6。目前被广泛用于蜂窝构件简化计算的公式3是由日本钢结构协会编制的。在法国和日本的冶金行业中,客户可以向企业要求各种型号的蜂窝构件用作屋面梁和檩条,企业有一整套的参考方案来满足客户的要求,在法国和日本,蜂窝构件的应用越来越广泛。加拿大规范CAN/CSAS16.194虽然对蜂窝构件的计算
21、方法没有明确的规定7,但是对腹板开孔的构件按照不同情况分类做了相关规定。蜂窝梁在我国的最早应用是出现在20世纪50-70年代,那时钢铁的产量很低,无论是工业还是民用建筑对钢铁的使用受到了很大的限制。但是,重钢、首钢、鞍钢、攀钢等一些有实力的冶金企业大胆创新,在钢梁的腹板上开孔形成了蜂窝梁,并把这种新型构件应用到实际中。这就是蜂窝梁在我国最早的应用实例。随着改革开放,在发展生产力的大的环境背景下,蜂窝构件作为一种新型构件逐渐被人们认识和应用。80年代期间,很多典型的建筑中就启用了蜂窝构件。例如,长春滑冰馆的跨度为36m的三铰拱屋盖就是由吉林建筑工程学院设计的2榀长度为18.97m的蜂窝梁拼成的。
22、蜂窝梁还被应用到擦条中,例如,跨度为18m的蜂窝梁就曾被攀钢轨梁厂用作挡雨板和擦条。宝山钢铁公司也曾委托重庆钢铁设计研究院和冶金部建筑研究总院对长度为18m的蜂窝梁擦条进行设计和试验。进入90年代后,蜂窝构件的应用更加广泛,不仅仅是局限于檩条。例如,徐州彭城电厂主厂房楼层中的组合梁就采用的是中南电力设计院设计的钢与混凝土蜂窝形组合梁,这是钢与混凝土蜂窝形组合梁的一次有代表性的成功运用。在此基础上,蜂窝形组合梁也被成功的运用到深圳赛格大厦的楼盖中。除此之外,北京首都机场新航站楼、杭州萧山国际机场、湖南国际会展中心等大型工程也采用了蜂窝梁8-11,并取得了可观的经济效益。1.3 蜂窝式构件国内外的
23、研究现状蜂窝构件的应用最早起源于国外,国外的科研工作者首先对蜂窝梁的强度问题进行了研究分析,在研究的过程中提出了三种计算蜂窝梁强度问题的计算理论,然后开始着手对蜂窝构件稳定问题进行研究分析,由于蜂窝构件的应用越来越广泛,国内学者也开始对蜂窝构件进行强度及稳定方面的研究。从50年代开始国外学者们就开始对蜂窝构件进行了系统的分析,M.D.Altfillisch10提出一种新的假设,以试验为基础,把蜂窝梁看成桁架结构,同时认为在均布荷载作用下,蜂窝梁的桥板及墩板的中点为反弯点,在两者结合的前提下提出了蜂窝梁强度及挠度的计算方法,即空腹桁架计算理论。虽然该理论不能精确的计算出蜂窝梁的强度及挠度,但该理
24、论的提出向蜂窝构件的近一步研究迈进了一大步。J.K.l.Sowski通过对蜂窝梁进行物理实验发现,在相同受力条件下,蜂窝梁的强度及挠度的实际值要比运用空腹桁架计算理论计算出的值高很多,因此认为空腹桁架计算理论还不够完善,所以在此基础上J.Kolosowski12提出采用弯矩分配法对蜂窝梁进行计算。日本学者棚桥和大森为了进一步研究蜂窝梁的力学性能,研究腹板开孔大小、开孔形状、应力集中与应力的关系,并对此进行了光弹试验和实物试验。shoukry13在进行蜂窝梁的研究中,把荷载进行了分类,分为弯矩荷载和剪力荷载。Faltus14提出了漠诺图计算法。PierreHalleux在shoukry提出将蜂窝
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