2015钢结构第二章钢结构的材料摘要.ppt
《2015钢结构第二章钢结构的材料摘要.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2015钢结构第二章钢结构的材料摘要.ppt(124页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、上节总结:,一、课程内容:钢结构是采用钢材制作而成的结构,是建筑工程的主要结构形式之一。课程的主要内容包括材料、连接、基本构件、典型建结构的设计四大部分。不同结构形式都是由基本构件连结而成,基本构件的核心问题是稳定问题。二、钢结构的特点:可靠性高、材料的强度高,钢结构自重轻,钢材的塑性和韧性好,钢结构制造简便,施工工期短,钢结构密闭性好,钢材的耐锈蚀性差,钢结构耐热但不耐火,钢材在低温时脆性增大 三、钢结构的应用:1.大跨度结构 2.高层建筑3.工业建筑 4.轻型结构 5.高耸结构 6.活动式结构 7.可拆卸或移动的结构 8.容器和大直径管道9.抗震要求高的结构10.急需早日交付使用的工程或运
2、输条件差的工程11特种结构12钢桥13、住宅 水工:钢闸门、拦污栅、升船机、压力管(水库、压力前池、调压室向水轮机输送)。综上所述,钢结构是在各种工程中广泛应用的一种重要的结构形式。随着我国经济建设的发展和钢产量的提高,钢结构将会发挥日益重要的作用。,第二节 钢结构的设计方法,设计要求:,不适合采用其他材料结构时采用。优先采用定型和标准化的结构构件和节点。研究和完善结构型式时,应尽量做到结构简化和材料集中使用(扩大构件)。可靠性保证运输、安装、使用过程合理选材、精心设计、保证耐久性尽可能先进设计方法、连接方式、结构形式、材料减轻自重节省钢材,受力明确,发挥钢材性能防腐、防高温、低温造型美观,一
3、结构设计的目的,任何结构都是为了完成所要求的某些功能而设计的。工程结构必须具备下列功能:1安全性:结构在正常施工和正常使用条件下,承受可能出现的各种作用的能力,以及在偶然事件发生时和发生后,仍保持必要的整体稳定性的能力。2适用性:结构在正常使用的条件下,满足预定使用要求的能力.3耐久性:结构在正常维护条件下,随时间变化而仍能满足预定功能要求的能力。结构的安全性、适用性、耐久性总称为结构的可靠性。结构设计(计算)的目的是在满足各种预定功能的前提下,做到技术先进、安全适用、经济合理和确保质量。要实现这一目的,必须借助于合理的设计方法。,二设计方法,1影响结构可靠性的因素 对于一般的工程结构,影响结
4、构可靠性的因素可以归并为荷载效应S(荷载作用引起的结构或构件的内力、变形等)和结构抗力R(结构或构件承受荷载效应的能力,如承载力、刚度等)两个基本变量。Z=R-S(1-1)Z结构完成预定功能状态的函数。Z0结构处于可靠状态;Z0 结构处于失效状态;Z0结构处于临界状态,一旦超过这一状态,结构将不再能满足设计要求。因此它也称为极限状态。,2概率极限状态设计法,1)结构设计应考虑下列两种极限状态:(1)承载能力极限状态:结构或构件达到最大承载能力,或达到不适于继续承载的变形的极限状态。(2)正常使用极限状态:结构或构件达到使用功能上允许的某一限值的极限状态。2)结构可靠度:结构在规定的时间内,在规
5、定的条件下,完成预定功能的概率(Pr)。Pf=P(z0)Pr=P(z0)=1-Pf,二设计方法,设计使用年限分类,3)钢结构设计规范(GB50017)设计方法,对于承载能力极限状态采用应力表达式正常使用极限状态4)现行水工、桥梁钢结构专门规范的设计方法容许应力法(如水利水电工程钢闸门设计规范SL74-95),第三节 钢结构的发展,一、钢结构快速发展的条件,我国的钢产量从1996年起年产已突破1亿吨,2001年1.57 亿吨,2002年达1.8亿吨。钢产量的提高为发展钢结构提供了主要的物质基础。一系列的规范和规程的颁发及计算机技术的应用、材料、设计方法、结构体系的发展,使我国的钢结构发展具备了必
6、要的技术基础。中国建筑技术政策(1996年 2010年)中具体地提出了发展钢结构的要求,这是几十年来第一次国家明确提出的政策支持。这些将会促进钢结构应用的进一步发展,必将对钢结构提出更多更高的要求。钢结构是环保型的、易于产业化的和可再次利用的或者说可持续发展的结构,应积极合理地扩大在工程中的应用。,二、钢结构发展的几个方面,1.设计方法和计算理论的改进1)水工、桥梁钢结构应早日采用概率极限状态设计法。2)(GB50017)向采用更为先进合理的全概率极限状态设计法的方向努力。3)设计由构件或某一截面的可靠度,向以整个结构体系可靠度分析为目标的结构设计发展。4)钢结构的计算理论,如稳定计算、塑性设
7、计、优化设计以及在动力荷载作用下的性能等,都需要进一步深入研究。,二、钢结构发展的几个方面,2.优质钢材的应用采用高强度钢材:可以用较少的材料做成功效较高的结构,对于跨度大、荷载大的结构和移动式结构极为有利。国外已把屈服强度为700800N/mm2或更高强度的低合金结构钢列入设计规范。研究强度更高的钢材及其合理使用将是重要的课题。生产和推广应用经济断面钢材:如轧制H型钢、T型钢、冷弯薄壁型钢、彩色涂层压型钢板等。研制和应用高功能结构钢:(1)耐火钢:我国已生产出了耐火耐候钢,并用于工程建设。(2)耐大气腐蚀钢(耐候钢):研究生产新的高性能耐候钢和耐火耐候钢及涂料仍然是今后研究的重点。12(3)
8、低屈强比耐震结构钢:钢材的屈强比越低,材料破断前产生稳定塑性变形的能力越高,吸震性能越好。,二、钢结构发展的几个方面,3.结构型式的革新 新型结构:如网架和网壳结构、薄壁型钢结构、悬挂结构、索膜结构、索网结构和其它杂交结构。预应力结构、钢混凝土组合结构、钢混凝土混合结构、4.制造工业水平的提高 改进钢结构制造的工艺和进行设备更新,提高机械化和自动化水平。应促进一些结构形成系列化、标准化、产品化,实现工厂化批量生产,作为产品投放市场,降低造价。,5、最优化原理的应用,结构优化设计包括确定优化的结构形式和确定优化的截面尺寸。由于电子计算机的逐步普及,促使结构优化设计得到相应的发展。我国编制的钢吊车
9、梁标准图集,就是根据耗钢量最小的条件写出目标函数,把强度、稳定、刚度等一系列设计要求作为约束条件,用计算机解得优化的截面尺寸,比过去的标准设计节省钢材510。优化设计已逐步推广到塔桅结构、网架结构设计等各个方面。,设计参考资料,水工设计手册水闸水利水电工程钢闸门设计规范钢结构设计规范2003水利水电工程结构可靠度设计统一标准1991水工建筑物荷载设计规范1997船闸总体设计规范2001水电站压力钢管设计规范2003,练习,大跨度结构应优先选用钢材,其主要原因是。(A)钢结构具有良好的装配性(B)钢材的韧性好(C)钢材接近均质等向体,力学计算结果与实际结果最符合(D)钢材的重量与强度之比小于混凝
10、土等其他材料,上节总结:,一、课程内容:钢结构是采用钢材制作而成的结构,是建筑工程的主要结构形式之一。课程的主要内容包括材料、连接、基本构件、典型建结构的设计四大部分。不同结构形式都是由基本构件连结而成,基本构件的核心问题是稳定问题。二、钢结构的特点:可靠性高、材料的强度高,钢结构自重轻,钢材的塑性和韧性好,钢结构制造简便,施工工期短,钢结构密闭性好,钢材的耐锈蚀性差,钢结构耐热但不耐火,钢材在低温时脆性增大 三、钢结构的应用:1.大跨度结构 2.高层建筑3.工业建筑 4.轻型结构 5.高耸结构 6.活动式结构 7.可拆卸或移动的结构 8.容器和大直径管道9.抗震要求高的结构10.急需早日交付
11、使用的工程或运输条件差的工程11特种结构12钢桥13、住宅 水工:钢闸门、拦污栅、升船机、压力管(水库、压力前池、调压室向水轮机输送)。综上所述,钢结构是在各种工程中广泛应用的一种重要的结构形式。随着我国经济建设的发展和钢产量的提高,钢结构将会发挥日益重要的作用。,第二节 钢结构的设计方法,设计要求:,不适合采用其他材料结构时采用。优先采用定型和标准化的结构构件和节点。研究和完善结构型式时,应尽量做到结构简化和材料集中使用(扩大构件)。可靠性保证运输、安装、使用过程合理选材、精心设计、保证耐久性尽可能先进设计方法、连接方式、结构形式、材料减轻自重节省钢材,受力明确,发挥钢材性能防腐、防高温、低
12、温造型美观,一结构设计的目的,任何结构都是为了完成所要求的某些功能而设计的。工程结构必须具备下列功能:1安全性:结构在正常施工和正常使用条件下,承受可能出现的各种作用的能力,以及在偶然事件发生时和发生后,仍保持必要的整体稳定性的能力。2适用性:结构在正常使用的条件下,满足预定使用要求的能力.3耐久性:结构在正常维护条件下,随时间变化而仍能满足预定功能要求的能力。结构的安全性、适用性、耐久性总称为结构的可靠性。结构设计(计算)的目的是在满足各种预定功能的前提下,做到技术先进、安全适用、经济合理和确保质量。要实现这一目的,必须借助于合理的设计方法。,二设计方法,1影响结构可靠性的因素 对于一般的工
13、程结构,影响结构可靠性的因素可以归并为荷载效应S(荷载作用引起的结构或构件的内力、变形等)和结构抗力R(结构或构件承受荷载效应的能力,如承载力、刚度等)两个基本变量。Z=R-S(1-1)Z结构完成预定功能状态的函数。Z0结构处于可靠状态;Z0 结构处于失效状态;Z0结构处于临界状态,一旦超过这一状态,结构将不再能满足设计要求。因此它也称为极限状态。,2概率极限状态设计法,1)结构设计应考虑下列两种极限状态:(1)承载能力极限状态:结构或构件达到最大承载能力,或达到不适于继续承载的变形的极限状态。(2)正常使用极限状态:结构或构件达到使用功能上允许的某一限值的极限状态。2)结构可靠度:结构在规定
14、的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率(Pr)。Pf=P(z0)Pr=P(z0)=1-Pf,二设计方法,设计使用年限分类,3)钢结构设计规范(GB50017)设计方法,对于承载能力极限状态采用应力表达式正常使用极限状态4)现行水工、桥梁钢结构专门规范的设计方法容许应力法(如水利水电工程钢闸门设计规范SL74-95),计算指标的标准值与设计值,(1)标准值 指某项计算指标在结构使用期间内在正常情况下的最不利的可能值。由于各种变异因素,其可能值一般情况下是随机变量。为确保结构计算的可靠性要求,规范规定了各种计算参数的标准值取值方法和取值标准。例如,结构所承受的各种荷载的标准值应按现行国家标准
15、建筑结构荷载规范的规定采用。钢材的强度标准值,按某种钢材在强度试验时的统计数据以概率统计保证率不低于95的上限值选取。,(2)设计值,考虑到设计计算时和施工中许多不可预计与不可避免因素造成的误差,以及使用过程中各种偶然因素对结构的影响,为保证结构的可靠度指标符合规定要求,在按极限状态进行概率分析时,规定了各种计算参量在设计计算中的取值要求,称为各指标的设计值。设计值一般按标准值乘以(或除以)规定的荷载分项系数(或结构抗力系数)取得。结构抗力指标(强度、刚度等)的设计值,通常可由规范提供的相关表格中直接查到。荷载分项系数按结构荷载规范选取。同时,我们把按各项计算参量的设计值要求,计算所得的某项功
16、能指标,称为该指标的设计值。例如荷载作用下杆件的弯矩设计值、轴力设计值等。,学习本章的主要目的是如何选择钢材。这就要求首先掌握钢材的性能,其中最重要的是脆断。,第二章 钢结构的材料,第一节 钢结构对所用材料的要求,1.塑性破坏:钢材在产生很大的变形以后发生的断裂破坏称为塑性破坏,也称为延性破坏。塑性破坏是由于变形过大,超过了材料或构件可能的应变能力而产生的,而且仅在构件的应力达到了钢材的抗拉强度后才发生。在塑性破坏前,由于总有较大的塑性变形发生,且变形持续的时间较长,很容易及时发现而采取措施予以补救,不致引起严重后果。而且适度的塑性变形能起到调整结构内力分布的作用,使原先结构应力不均匀的,局部
17、高峰的应力部分趋于均匀,从而提高结构的承载能力。2.脆性破坏:钢材在变形很小的情况下突然发生断裂破坏。分为一般脆性破坏和疲劳破坏应力集中(动力荷载、同号复杂应力)、本身质量问题(低温冶金和机械加工过程中产生的缺陷,特别是缺口和裂纹,常是断裂的发源地,元素含量、夹杂物、晶粒较粗)、低温、钢板厚度(主应力控制,易于脆性断裂)由于脆性破坏具有突然性,无法预测,而且个别构件的断裂常引起整个结构塌毁,危及生命财产的安全,后果严重。故比塑性破坏要危险得多,在钢结构工程设计、施工与安装中应采取适当措施尽力避免选好材、减少应力集中、设计构件选用较薄钢板,一、钢材的破坏形式,钢结构的原材料是钢,钢的种类繁多,性
18、能差别很大,适用于钢结构的钢只是其中的一小部分。用作钢结构的钢必须符合下列要求:1、强度fy、fu高:2、塑性、韧性、耐久性好:可防止脆性破坏,抗动力荷载好,耐疲劳。3、良好的加工性能:冷、热加工和可焊性好 4、耐腐性好 5、价格便宜(易于施工、价格合理)有时还要求钢材具有适应低温、高温等环境的能力。,二、钢结构对所用材料的要求,物美价廉,规范规定,按以上要求,钢结构设计规范具体规定:承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。对需要验算疲劳强度的结构用钢材
19、,根据具体情况应当具有常温或负温冲击韧性的合格保证。,二、钢结构对所用材料的要求,钢结构设计规范(GB50017)推荐使用:碳素结构钢中的Q235钢、低合金结构钢中的Q345钢、Q390钢、Q420钢。随着研究的深入,必将有一些满足要求的其它种类钢材可供使用。若选用钢结构设计规范还未推荐的钢材时,需有可靠的依据,以确保钢结构的质量。专用钢结构用材见相关规范。,第二节钢材的主要机械性能,钢材的主要性能,钢材的主要性能包括钢材的力学性能、焊接性能与耐久性能。钢材的机械性能(力学性能)通常是指钢厂生产供应的钢材在标准条件下拉伸、冷弯和冲击等单独作用下显示出的各种机械性能。它包括强度、塑性、冷弯性能及
20、韧度等。它们由相应实验得到,试验采用试件的制作和试验方法都必须按照各相关国家标准规定进行。,一、单向拉伸时的性能(强度性能),钢材的强度性能可用几个有代表性的强度指标来表述,它包括材料的比例极限、弹性极限、屈服点与抗拉强度。用以下实验显示:标准试件在室温(1035)、以满足静力加载的加载速度一次加载所得钢材的应力应变曲线显示的钢材机械性能如下:,(1)弹性阶段:fp,与呈线性关系,称该直线的斜率E为钢材的弹性模量。在钢结构设计中,对所有钢材统一取E=2.06105 N/mm2。比例极限fp:这是应力一应变图中直线段的最大应力值。实际上,比比例极限略高处还存在弹性极限,但弹性极限与比例极限十分接
21、近,所以通常略去弹性极限的点,将比例极限看做是弹性极限。这样,当应力不超过比例极限时,应力与应变成正比,卸荷后变形完全恢复,符合虎克定律。这一阶段是弹性阶段OA。(2)弹塑性阶段:与呈非线性关系,切线模量Etd/d,Et随应力增大而减小,当=fy 时,Et=0。应变超过比例极限之后不再与应力成正比,而是逐渐加大,应力一应变成曲线关系,一直到达屈服点。这一阶段是弹塑性阶段AB,B点的应力为屈服点。这一阶段的变形由弹性变形和塑性变形组成,其中弹性变形在卸载后恢复为零,而塑性变形不能恢复,成为残余变形,或者叫永久变形。,(3)塑性阶段,也称屈服阶段:=fy后钢材暂时不能承受更大的荷载,且伴随产生很大
22、的变形,因此,钢结构设计取 fy作为强度极限承载力的标志当应力达到屈服强度后,应力保持不变而应变持续发展,形成水平阶段,即屈服平台BC。这时犹如钢材屈服于所施加的荷载,故称为屈服阶段。实际上由于加载速度及试件状况等使用条件的不同,屈服开始时总是形成曲线上下波动,波动最高点称为上屈服点,最低点为下屈服点。下屈服点的数值对试验条件不敏感,所以计算时取下屈服点作为钢材的屈服极限含碳量高的钢或高强度钢(调质处理低合金钢),一般没有明显的屈服点,这时取对应于残余应变=02时的应力作为钢材的屈服点,称为条件屈服点或屈服强度。为简单划一,钢结构设计中常不区分钢材的屈服点或条件屈服点,而统一称作屈服强度。考虑
23、应力达到屈服强度后钢材暂时不能承受更大的荷载,且伴随产生很大的变形,因此钢结构设计取屈服强度作为钢材的强度承载力极限。(钢材强度标准值),(4)强化阶段:试件能承受的最大拉应力fu为钢材的抗拉强度。fu作为材料的强度储备。钢材经历了屈服阶段较大的塑性变形后,金属内部结构得到调整,出现应变硬化,产生了继续承受增长荷载的能力,应力一应变曲线又开始上升,一直到D点,应变达到20%甚至更大,称为钢材的强化阶段。试件能承受的最大拉应力,称为钢材的抗拉强度。在这一阶段的变形模量称为强化模量,它比弹性模量低得多。,(5)颈缩破坏阶段 到达抗拉强度后,试件出现局部横向收缩变形,随后断裂。因为到达屈服强度后,产
24、生较大变形,所以取其为强度标准值,而到达D点后,构件开始断裂,所以抗拉强度作为强度储备。屈强比表示强度储备大小(6)可把钢材视为理想弹塑性体。,二、塑性变形能力,塑性是指钢材破坏前产生塑性变形的能力,其值可用由静力拉伸试验得到的力学性能指标伸长率=(l1-l0)/l0*100%与截面收缩率来衡量。值越大,表明钢材塑性越好。截面收缩率还可反映钢材的颈缩部分在三向拉应力情况下的最大塑性变形能力,这对于需考虑厚度方向抗层状撕裂能力的z向钢板很重要。,三、冷弯性能,将试件弯成180,若试件外表面不出现裂纹和分层,即为合格。比单项拉伸试验更严格,反应钢材的冷加工性能,而且还可暴露钢材的内部缺陷综合反映钢
25、材的塑性性能和冶金质量。重要结构中需要有良好的冷热加工性能时,应有冷弯合格保证。,三、冲击韧性(缺口韧性),韧性是钢材断裂吸收机械能能力的度量,应力应变曲线下面面积大小,不能用于实际工作中衡量(应力集中和动荷载)冲击韧性值用击断带V形缺口试样所需的冲击功AkV表示,单位为J。衡量抵抗脆性破坏的能力。冲击韧性与温度有关当温度低于某一负温值时,冲击韧性值将急剧降低。因此在寒冷地区建造的直接承受动力荷载的钢结构,除应有常温冲击韧性的保证外,尚应依钢材的类别,使其具有-20 或-40的冲击韧性保证,应AkV 27J(焦耳)。,四、钢材受压和受剪时的性能,钢材在单向受压(短试件)时,受力性能基本上与单向
- 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:
- 2015 钢结构 第二 材料 摘要
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5407072.html