钢结构设计基本原理.ppt
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1、第一章 绪论,1.1钢结构的特点,不同材料形成的结构有各自的特点。钢结构(steel structure)是由钢板或型钢制造而成的结构,其主要特点如下:,1.强度(strength)高,与其他材料诸如木材、砖石、混凝土相比,钢材的容重虽然大,但强度高很多。现举例说明,钢结构设计规范(GB50017-2003)中,强度最低的钢材为Q235,其抗拉、抗压强度设计值为215N/mm2,混凝土设计规范(GB50010-2002)中标号最高的为C80,其抗拉、抗压强度设计值分别为 2.22N/mm2、35.9N/mm2,由此可见,前者抗拉强度为后者的 97倍,而抗压强度为6倍。因此,在相同的荷载和条件下
2、,钢结构的重量轻。,2.塑性(plasticity)、韧性(toughness)好,由于钢材的塑性好,一 般情况下,钢结构不会因偶然或局部超载而发生突然断裂,而是以事先有较大变形为先兆。钢材的韧性好,则使钢结构能很好地承受动力荷载,这些性能均对钢结构的安全提供了可靠保证。,钢材的内部组织均匀,非常接近于各向同性体,在使用应力阶段,钢材为理想弹性工作,符合工程力学的基本假定。因此,钢结构实际受力情况与力学计算结果吻合好,可根据力学原理建立钢结构的计算方法。,3.材质均匀,可焊性是钢结构的独特优点。由于钢材的可焊性解决了钢结构的制作问题,致使钢结构连接大为简化,可制造各种复杂形状的结构。当然焊接也
3、将产生残余应力、残余变形以及热影响区脆性等问题。,5.工业化程度高,钢结构采用的型钢和钢板,经专业厂家制作为钢构件,然后运至工地安装。型钢的大量采用再加上专业化的生产,故精度高、制作周期短。工地安装广泛采用螺栓连接,良好的装配性使工期大为缩短。此外,已建钢结构也易于拆卸。,4.可焊性(weldability)好,6.密闭性好,钢材本身组织致密,焊接的钢结构可以做到完全密闭,甚至铆接或螺栓连接都可以做到。因此,可用于建造气密性和水密性要求高的气罐、油罐和高压容器。,7.耐腐蚀性差,钢材在湿度大和有腐蚀性介质的环境中容易锈蚀。因此,为确保钢结构的耐久性,必须采用油漆、镀锌等防护措施,故维护费用较高
4、。,钢材当辐射热温度低于150时,钢材的主要性能变化很小。因此,其耐热性能较好。当温度超过150时,材质性能有所变化,需采取隔热措施,当温度达到600左右,钢结构会瞬间崩溃,完全丧失承载力。因此,耐火性能差,必须采取一定的防火措施。美国世贸大楼的坍塌充分说明了钢结构耐火性能差是一致命缺憾。,8.耐热不耐火,1.2钢结构的应用范围,站在现代建筑结构技术的发展前沿,可以说世界上没有不能实现的结构,只有不合理的结构。根据钢结构本身的特点,结合我国国民经济的发展,钢结构在土木工程领域合理的应用范围大致如下:,1.工业厂房(industrial factory building),工业厂房可分为轻型、中
5、型和重型工业厂房,主要根据是否设置吊车以及吊车吨位的大小和运行频繁程度而定。例如,炼钢车间、锻压车间等。近年来,轻型门式刚架结构在工业厂房中的应用十分普遍。,2.大跨结构(large span structure),大跨结构可以充分发挥钢结构强度高、自重轻的优点。比如,体育馆、会展中心、飞机库、剧场等。尤其在悬索桥、斜拉桥等桥梁工程中的应用。,3.高层结构(high-rise structure),高层结构,尤其是超高层结构能充分发挥钢结构强度高,塑性、韧性好,抗震性能优越等优点。例如,办公楼、宾馆、住宅等。近年来,随着我国钢产量的逐年增加,钢结构在多层、高层、超高层建筑中的应用将会更加广泛。
6、,4.高耸结构(towering structure),高耸结构主要包括塔架和桅杆结构。如电视塔、输电线塔、钻井塔、环境大气监测塔、广播发射桅杆等。,5.容器、贮罐、管道,如大型油库、油罐、气罐、煤气库、输油管等。,6.可拆卸或移动的结构,如建筑工地的活动房,临时的商业或旅游业建筑,塔式起重机,龙门吊等。此类结构多为轻钢结构并采用螺栓或扣件连接。,7.其他构筑物,如高炉、运输通廊、栈桥、管道支架等。,1.3钢结构的设计方法,钢结构设计应遵循的一般原则是“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”。钢结构的设计方法可分为容许应力法和极限状态设计法两种。分述如下:,一 容许应力法(allowable
7、 stress method),“容许应力法”也称为“安全系数法”或“定值法”。即将影响结构设计的诸因素取为定值,采用一个凭经验选定的安全系数来考虑设计诸因素变异的影响,以衡量结构的安全度。其表达式为:(1-1),容许应力法,作为一种传统的设计方法计算简便,目前许多国家在不同的规范中仍在采用。但此设计方法采用定值的安全系数考虑不确定诸因素的影响不科学,不能定量度量结构的可靠度,而且给人一种误导,只要有安全系数结构就百分之百可靠。目前,我国钢结构设计规范(GB50017-2003)中,只有结构构件或连接的疲劳强度计算采用此方法。,式中:,由标准荷载与构件截面尺寸所计算的应力;,容许应力,=,材料
8、的标准强度,对于钢材为屈服点;,安全系数。,二 极限状态设计法(limit-state design method),极限状态设计法问世于20世纪50年代。它将变异性的设计参数采用概率分析引入结构设计中。根据应用概率分析的程度分为三种水准。即半概率极限状态设计法、近似概率极限状态设计法和全概率极限状态设计法。目前,钢结构设计方法采用的是近似概率极限状态设计法,有时也称为概率极限状态设计法。,1.可靠性(reliability)定义,按照概率极限状态设计法,结构可靠度定义为:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。是结构安全性、适用性和耐久性的总称。,2.极限状态(limit s
9、tate)定义及分类,当结构或其组成部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求时,此特定状态就称为该功能的极限状态。结构的极限状态可分为两类:,(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时的极限状态,它包括强度、稳定和疲劳等计算。,结构或构件达到正常使用的某项规定极限值时的极限状态。包括静载下的过大变形、动载下的剧烈振动及耐久性问题。,结构的工作性能可用结构的功能函数来描述,若结构设计时需考虑影响结构可靠性的随机变量有n个,即x1,x2,xn,则在n个随机变量间通常可建立函数关系,若仅考虑R,S两个参数,则结构的功能函数为:Z=(R,S)=R-S(1
10、-2),3.结构的功能函数,(2)正常使用极限状态,式中:R结构的抗力;S荷载效应。实际工程中,随着条件的不同,Z有三种可能性:当Z0 结构处于可靠状态;当Z=0 结构达到临界状态,即极限状态;当Z0 结构处于失效状态。结构的可靠度及失效概率为:结构的可靠度:Ps=P(Z0)(1-3)结构的失效概率:Pf=P(Z0)(1-4)两者关系:Ps+Pf=1(1-5),4.设计方法表达式,现行钢结构设计规范(GB50017-2003)中除疲劳计算外,都采用广大设计人员熟悉的分项系数设计表达式表示以概率理论为基础的极限状态设计方法。(1)对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载组合
11、,基本组合按下列设计表达式中最不利值确定,(i)由可变荷载效应控制的组合:,式中:结构重要性系数;永久荷载的分项系数;第个可变荷载的分项系数,其中为可变荷载的分项系数;按永久荷载标准值计算的荷载效应值;按可变荷载标准值计算的荷载效应值,其中为诸可变荷载效应中起,(ii)由永久荷载效应控制的组合:,(1-6),(1-7),控制作用者;可变荷载的组合值系数;参与组合的可变荷载数;钢材的强度设计值。,为钢材屈服点,为抗力分项系数,对于Q235钢:1.087;对于Q345、Q390和Q420钢:=1.111。但对于端面承压和连接,则,其中为极限强度,=1.538,(2)对于正常使用极限状态,应据不同的
12、设计要求,采用荷载的标准组合、频遇组合或准永久组合。钢结构通常只考虑荷载的标准组合,其设计式为:,(1-9),式中:永久荷载标准值在结构或结构构件中产生的变形值;超控制作用的第一个可变荷载的标准值在结构或结构构件中产生的变形值;其他第个可变荷载标准值在结构或结构构件中产生的变形值;结构或结构构件中的容许应力值。,1.4钢结构的发展,钢结构的发展经历了一个漫长的历程。从古至今,炼铁、炼钢以及每一项新技术的问世都极大地推动了钢结构的发展。我国的历史最为悠久,是最早用铁建造结构的国家。其中以铁链桥及铁塔为典型代表。建于公元5875年的兰津桥(图1.1)是最早的一座铁链桥,比欧洲最早的铁链桥早70余年
13、;建于1706年的四川沪定大渡河桥(图1.2),净跨100m,宽2.8m,由13根铁链组成,每根约1.6t,铁链锚固于直径20cm,长4m的铸铁锚桩上,该座桥比英国用铸铁建造的欧洲第一座跨度31m的拱桥早83年,比美洲第一座跨度为21.3m的铁链桥早105年。,铁塔作为古代的一种宗教建筑,如建于967年的广州光孝寺东铁塔,共7层,塔身高6.35m;建于1061年的湖北荆州玉泉寺铁塔(图1.3),共17层,塔身高17.9m;山东济宁铁塔寺铁塔;江苏镇江甘露寺铁塔等,均以独特的建筑造型和超凡的冶金技术,展示了我国劳动人民的聪明智慧和我国古代金属结构的辉煌成就!,图1.1 兰津桥,图1.2 沪定大渡
14、河桥,图1.3 玉泉寺铁塔,18世纪末工业革命在欧洲兴起,冶金技术的发展使钢结构在欧美的应用快速增长。18世纪80年代熟铁型材问世,19世纪30年代采用轧制方法制造铁轨,19世纪2030年代铆钉连接技术导致铆接熟铁结构的诞生。如1889年采用熟铁建成的高度321m的巴黎埃菲尔(Eiffel)铁塔(图1.4)。,1856年和1867年相继发明转炉和平炉冶炼工艺,软钢时代到来。从19世纪60年代和70年代起才有了全钢制造的桥梁,如建于1847年的跨越美国密西西比河的圣路易斯拱桥,中间跨158.5m,两边跨各为153m。19世纪后半叶焊缝连接出现,20世纪20年代起在工程结构中广泛应用。20世纪30
15、年代末到50年代初,高强螺栓连接开始应用于钢结构工程,促进了钢结构的发展。,图1.4 埃菲尔铁塔,图1.5 西尔斯大厦,自20世纪70年代起国外钢结构发展的高峰期到来。代表性建筑有1974年建成的110层,高443m的美国芝加哥西尔斯(Sears)大厦(图1.5);1974年建成的5层纤绳,高645m的波兰华沙长波用桅杆;1973年建成的高392m的苏联基辅自立式电视塔;1975年建成的直径207m的美国新奥尔良超级穹顶;80年代初建成的跨度218m的新加波章宜机场飞机库;1981年建成的主跨1410m的英国亨伯(Humber)吊桥;,1998年4月建成通车的中央跨长1991m的日本明石海峡吊
16、桥(图1.6),实现了超大跨度的飞跃。1996年建成的地上88层、450m高的马来西亚吉隆坡石油大厦(图1.7);于1998年动工、2004年12月正式开放的地下5层,地上101层508m高的台北101大厦(图1.8),被视为世界新“地标”,在高度方面向极限冲刺。钢结构技术进入目前最高境界!,图1.6 日本明石海峡吊桥,图1.7 石油大厦 阿联酋七星级酒店,图1.8 台北101大厦,图1.9 伦敦子弹头,图1.10 瑞典190米陀螺型奇异建筑,中国钢结构的发展虽有辉煌的历史,但在半封建半殖民地的百年历史中落后了。1949年新中国成立后,由于钢产量的限制,钢结构虽有发展,但数量少、规模小,仅在重
17、型厂房、大跨度公共建筑以及塔桅结构中采用。鞍山、武汉、包头等钢厂的炼钢、轧钢及连铸车间均采用了钢结构,,在公共建筑方面代表作有1962年建成的北京工人体育馆采用圆形双层辐射式悬索结构,直径94m;1967年建成的浙江体育馆采用双曲抛物面正交索网的悬索结构,椭圆平面,8060m;1975年建成的上海体育馆,跨度110m的三向平板网架;1977年建成的北京环境气象塔为高达 325m的5层纤绳三角形杆身的钢桅杆结构。,在桥梁方面代表作有:1957年建成的武汉长江大桥;1968年建成的南京长江大桥等。1978年以后,我国改革开放政策实施,钢结构得到了前所未有的发展,应用领域得以拓展。比如,1994年建
18、成的天津新体育馆,采用圆形平面球面双层网壳,直径108m;1996年建成的嘉兴电厂干煤栅,采用矩形平面三心圆柱面双层网壳,跨度为103.5m;1997年建成的上海体育馆马鞍山环形大悬挑空间钢结构屋盖,最大悬挑长度78m;,2000年建成的上海浦东国际机场航站楼张弦梁屋盖钢结构,张弦梁屋架最大跨度为80m。正建的中国国家大剧院(图1.9)的钢结构东西跨度212.24m,南北跨度143.64m,高度46.285m,蛋壳面积3.5万米2;正建的2008奥运会主场馆鸟巢(图1.10)等。这些建筑的建成标志我国大跨度空间钢结构已迅速接近国际先进水平。,图1.12 中国国家大剧院,图1.11 2008奥运
19、会主场馆鸟巢,另外,高层及超高层钢结构建筑在北京、上海、深圳等地拔地而起,以地下3层,地上88层,420.5m的上海金贸大厦(图1.11)为代表,标志着我国超高层钢结构已进入世界前列!,图1.13上海金贸大厦,综上所述,钢结构作为一种综合性能优良的结构,既有辉煌的历史,更有美好的未来。我国自1996年钢产量首次突破1亿吨大关居世界第一至今,以1997年建设部颁发的中国建筑技术政策(19962010)为代表,国家推出一系列政策推动钢结构的应用。可以预言:21世纪是钢结构的世纪!中国钢结构飞速发展的时代已经到来!,图1.14 东京千年塔,日本东京千年塔(Millennium Tower)高约840
20、米,外观呈现圆锥形,约170层楼,可用于商业和居住。千年塔可以容纳6万人。,终极塔楼高(Ultima Tower)2英里,约合3218.7m。其基座直径约1830米,大约500层楼,容纳约100万人口。超群大厦(Bionic Tower)约合1200米、有300层楼,容纳约10万人造价是150亿美元。福斯特建筑事务所的水晶岛(Crystal Island)项目高1500英尺(约合457米),可供3万人居住。东京清水TRY 2004巨城金字塔的高度是埃及吉萨大金字塔的12倍。埃及吉萨大金字塔高6574英尺(约合2003米),可容纳75万人。X-Seed 4000摩天巨塔楼高13,123英尺(约合
21、4000米),造价1万亿美元,形似帐篷由巨柱支撑,每根柱子都可以住人。X-Seed 4000摩天巨塔共有800个楼层,可以让50万至100万人在此安居乐业。空中之城1000(Sky City 1000)是一座约1000米高的城市,可容纳常驻居民3.6万,工人10万。,图1.15 旧金山终极塔楼,图1.16 超群大厦,图1.17 莫斯科水晶岛,图1.18 东京清水TRY 2004巨城金字塔,图1.19 东京X-Seed 4000,图1.20 东京空中之城1000,图1.21 世界超高层建筑图谱,图1.22 世界超高层建筑图谱,图1.23 中国超高层建筑图谱,第二章 钢结构的材料,第一节 建筑结构
22、用钢的基本要求第二节 钢材的破坏形式第三节 钢材的主要机械性能第四节 影响钢材性能的主要因素第五节 复杂应力作用下的屈服条件第六节 钢材的疲劳和疲劳计算第七节 建筑结构用钢的种类及选择,第一节 建筑结构用钢的基本要求,钢材种类繁多,规格、用途也不相同,对建筑结构用钢来说,主要有三方面的要求。1、较高的强度:结构的承载力大,所需的截面小,结构的自重轻;2、较好的塑性及韧性:塑性好,不易发生脆性破坏;韧性好,利于承受动力荷载;3、良好的加工性能与耐久性:包括可焊性、冷弯性能以及耐腐性能;据上要求,钢结构设计规范GB50017-2003推荐承重结构用钢宜采用:炭素结构钢中的Q235钢及低合金高强结构
23、钢中的Q345、Q390和Q420钢四种钢材。,第二节 钢材的破坏形式,两种破坏形式:塑性破坏: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fu后才发生的。2 脆性破坏:脆性破坏前塑性变形很小,甚至没有塑性变形,计算应力可能小于钢材的屈服点fy,断裂从应力集中处开始。破坏前没有任何预兆,破坏是突然发生的。,第三节 钢材的主要机械性能,一、单向拉伸试验曲线 根据钢材单向拉伸性能曲线,工程应用中,钢材的性能按理想弹塑性体考虑,fy定为钢材拉、压强度标准值。,二、钢材的主要机械性能强度:fy 强度设计标准值,设计依据;fu钢材的最大承载强度,安全储备。
24、塑性5(10),钢材产生塑变时而不发生脆性断裂的能力,便于内力重分布,吸收能量,重要指标。冷弯性能90o、180o,在冷加工过程中产生塑性变形时,对产生裂纹的敏感性,是判别钢材塑性及冶金质量的综合指标。韧性冲击韧性k,钢材在一定温度下塑变及断裂过程中吸收能量的能力,用于表征钢材承受动力荷载的能力(动力指标),按常温(20o)、零温(0o)、负温(-20o、-40o)区分。可焊性表征钢材焊接后具备良好焊接接头性能的能力不产生裂纹,焊缝影响区材性满足有关要求。,第四节 影响钢材性能的主要因素,1、化学成份2、冶金及轧制3、冷作硬化与时效硬化4、复杂应力与应力集中5、残余应力6、温度,1、化学成份的
25、影响 基本成份为Fe,炭钢中含量占99,C、Si、Mn为杂质元素,S、P、N、O为冶炼过程中不易除尽的有害元素。C:含C使强度塑性、韧性、可焊性,应控制在0.22%,焊接结构应控制在0.20%。Si:含Si适量使强度 其它影响不大,有益,应控制0.10.3%Mn:含Si适量使强度 降低S、O的热脆影响,改善热加工性能,对其它性能影响不大,有益。S:含量使强度塑性、韧性、性能冷弯、可焊性;高温时使钢材变脆热脆现象。P:低温时使钢材变脆冷脆现象;其它同SO、N:O同S;N同P,控制含量0.008%,2、冶金与轧制的影响冶金的影响主要为脱氧方法:沸腾钢用Mn为脱氧剂,时间快,价格低,质量差;镇静钢用
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