钢结构第六章小结练习.ppt
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1、,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,柱 脚 柱脚的作用是把柱下端固定并将其内力传给基础。由于混凝土的强度远比钢材低,所以,必须把柱的底部放大,以增加其与基础顶部的接触面积。柱脚按其与基础的连接方式不同,又分为铰接和刚接两种。前者主要承受轴心压力,后者主要用于承受压力和弯矩。,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,图是常用的铰接柱脚的几种形式,主要用于轴心受压柱。当柱轴力较小时,可采用图a的形式,柱通过焊缝将压力传给底板,底板将此压力扩散至混凝土
2、基础。,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,底板是柱脚不可缺少的部分,在轴心受压柱柱脚中,底板接近正方形。当柱轴力较大时,需要在底板上采取加劲措施,以防在基础反力作用下底板抗弯刚度不够。另外,还应使柱端与底板间有足够长的传力焊缝,这时,常用的柱脚形式如图b、c、d所示。柱端通过竖焊缝将力传给靴梁,靴梁通过底部焊缝将压力传给底板。靴梁成为放大的柱端,不仅增加了传力焊缝的长度,也将底板分成较小的区格,减小了底板在反力作用下的最大弯矩值。,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structur
3、e,第六章 轴心受力构件,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,采用靴梁后,如底板区格仍较大因而弯矩值较大时,可采用隔板与肋板,这些加劲板又起到了提高靴梁稳定性的作用。图c是单采用靴梁的形式,b和d是分别采用了隔板与肋板的形式。靴梁、隔板、肋板等都应有一定的刚度。此外,在设计柱脚焊缝时,要注意施工的可
4、能性,如柱端、靴梁、隔板等围成的封闭框内,有些地方不能布置受力焊缝。,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,1)底板的计算 底板与基础之间接触面上的压应力可假定是均匀分布的,底板长度L和宽度B按下式确定 式中:N 柱的轴心压力;基础所用钢筋混凝土的局部承压强度设计值;A0锚栓孔的面积。,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,底板的厚度由底板在基础的反力作用下产生的弯矩计算决定。靴梁、肋板、隔板和柱的端面等均可作为底板的支承边,将底板分成几块各种支承
5、形式的区格,其中有四边支承、三边支承、两相邻边支承和一边支承(见图b、d)。在均匀分布的基础反力作用下,各区格单位宽度上最大弯矩为,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,四边支承板 三边支承板及两相邻边支承板 一边支承(悬臂)板 式中:作用在底板单位面积上的压力;a 四边支承板中短边的长度;,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,a 四边支承板中短边的长度;系数,由边长比b/a 查表69。b 为四边支承板长边的长度;三边支承板中自由边的长度或两相邻
6、边支承板中对角线的长度;系数,由 b1/a1 查表69,P260b1为三边支承板中垂直于自由边方向的长度或两相邻边支承板中内角顶点至对角线的垂直距离。当三边支承板的 b1/a1 小于0.3时,可按悬臂长为 b1 的悬臂板计算;c 悬臂长度。,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,取各区格板弯矩中的最大值Mmax 来计算板的厚度t 若各区格中的弯矩值相差很大,应调整底板尺寸和重新划分区格。为了使底板具有足够的刚度,以符合基础反力均匀分布的假设,底板厚度一般为2040mm,最小厚度通常为14mm。,钢结构设计原理 Desig
7、n Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,(2)焊缝计算 柱的压力一部分由柱身通过焊缝传给靴梁、肋板或隔板,再传给柱底板;另一部分则直接通过柱端与底板之间的焊缝传给底板。但制作柱脚时,柱端不一定平齐,有时为控制标高,柱端与底板之间可能出现较大的且不均匀的缝隙,因此柱端与底板之间的焊缝质量不一定可靠;而靴梁、隔板和肋板的底边可预先刨平,拼装时可任意调整位置,使之与底板密合,它们与底板间的焊缝质量是可靠的。,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,所以,计算时可偏安全地假定柱端与底板
8、间的焊缝不受力,靴梁、隔板、肋板与底板的角焊缝则可按柱的轴心压力N计算;柱与靴梁间的角焊缝也按受力N计算。注意每条焊缝的计算长度不应大于60hf。,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,(3)靴梁、隔板和肋板 靴梁可作为承受由底面焊缝传来的均布力并支承于柱边的双悬臂简支梁计算(图)。可先根据靴梁与柱身之间的焊缝长度要求来确定靴梁的高度,其厚度取略小于柱翼缘,然后再验算其抗弯和抗剪强度。,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,隔板作为底板的支承边,应
9、具有一定的刚度,其厚度可以比靴梁略薄些,高度略小些。在较大的柱脚中,隔板需要计算。计算时在它两侧的底板区格中划出适当部分作为它的受载面积,按两端支承于靴梁上的简支梁计算。肋板则可按悬臂梁计算强度和与靴梁间的焊缝.,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,小结,1、轴心受力构件的应用和截面形式2、轴心受力构件的强度和刚度3、轴心受压构件的整体稳定4、实际轴心受压构件整体稳定的计算5、轴心受压构件的局部稳定6、实腹式轴心受压构件的截面设计7、格构式轴心受压构件8、轴心受压柱与梁的连接,铰接柱脚,钢结构设计原理 Design P
10、rinciples of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,6.1 轴心受力构件的应用及截面形式,实腹式构件和格构式构件,格构式构件,实轴和虚轴,缀条和缀板,轴心受力构件的设计,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,6.2 轴心受力构件的强度和刚度,(6.2.1),轴心受力构件的强度计算,1.截面无削弱,2.有孔洞等削弱,(6.2.2),轴心受力构件采用螺栓连接时最危险净截面的计算,轴心受力构件的刚度计算(正常使用极限状态),(6.2.4),钢结构设计原理 Design Principles of S
11、teel Structure,第六章 轴心受力构件,6.3 轴心受压构件的整体稳定,无缺陷轴心受压构件的屈曲,1、弹性弯曲屈曲,2、弹塑性弯曲屈曲,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,3、柱子曲线,图6.3.3 欧拉及切线模量临界应力与长细比的关系曲线,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,力学缺陷对轴心受压构件弯曲屈曲的影响,1、残余应力影响下短柱的 曲线,残余应力对短柱应力应变曲线的影响是:降低了构件的比例极限;当外荷载引起的应力超过比例极限
12、后,残余应力使构件的平均应力应变曲线变成非线性关系,同时减小了截面的有效面积和有效惯性矩,从而降低了构件的稳定承载力。,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,2、残余应力对构件稳定承载力的影响,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,构件几何缺陷对轴心受压构件弯曲屈曲影响,1、构件初弯曲(初挠度)的影响,有初弯曲的轴心受压构件的荷载挠度曲线如图,具有以下特点:y和Y与0成正比,随N的增大而加速增大;初弯曲的存在使压杆承载力低于欧拉临界力NE;当y趋于
13、无穷时,N趋于NE,fy,0,欧拉临界曲线,对x轴,仅考虑初弯曲的柱子曲线,对y轴,scr,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,6.4 实际轴心受压构件的整体稳定,a、b、c、d四条柱子曲线,钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure,第六章 轴心受力构件,实际轴心受压构件的整体稳定计算公式,(6.4.1),(6.4.2),轴心受压构件整体稳定计算的构件长细比,1、截面为双轴对称或极对称构件,2、截面为单轴对称构件,3、单角钢截面和双角钢组合T形截面可采取简化计算,4、单轴
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