钢结构(第三版)多媒体课件第六章.ppt
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1、河海大学钢结构课件,第六章 拉弯和压弯构件,第一节 概 述,一、定义,同时承受弯矩和轴心拉(压)力的构件称为拉(压)弯构件。压弯构件也称为梁柱。如果只有绕截面一个形心主轴的弯矩,称为单向拉弯(或压弯)构件;绕两个形心主轴均有弯矩,称为双向拉弯(或压弯)构件。弯矩由偏心轴力引起的压弯构件也称作偏压构件。,河海大学钢结构课件,二、应用,单层厂房的柱、多层或高层房屋的框架柱、承受不对称荷载的工作平台柱、以及支架柱、塔架、桅杆塔等常是压弯构件;桁架中承受节间内荷载的杆件则是压弯或拉弯构件。,河海大学钢结构课件,三、截面形式,当弯矩较小和正负弯矩绝对值大致相等或使用上有特殊要求时,常采用双轴对称截面。当
2、构件的正负弯矩绝对值相差较大时,为了节省钢材,常采用单轴对称截面。,四.拉弯构件的设计要求,需进行强度和刚度计算。,河海大学钢结构课件,五、压弯构件的设计要求,1压弯构件的破坏方式:,(1)强度破坏,(2)弯矩作用平面内丧失整体稳定,(3)弯矩作用平面外丧失整体稳定,(4)局部失稳(屈曲),河海大学钢结构课件,(1)强度破坏,指截面的一部分或全部应力都达到甚至超过钢材屈服点的状况。,(2)弯矩作用平面内丧失整体稳定,当NNux时,构件内、外力矩的平衡是稳定的。当N达到Nux后,在减小荷载情况下v 仍不断增大,截面内力矩已不能与外力矩保持稳定的平衡。称为压弯构件丧失弯矩作用平面内的整体稳定,它属
3、于弯曲失稳(屈曲)。在弯矩作用平面内只产生弯曲变形,不存在分枝现象,属于极值失稳。,河海大学钢结构课件,(3)弯矩作用平面外丧失整体稳定,当荷载达某一值Nuy,构件将突然发生弯矩作用平面外的弯曲变形,并伴随绕纵向剪切中心轴的扭转,而发生破坏。称这种现象为压弯构件丧失弯矩作用平面外的整体稳定,它属于弯扭失稳(屈曲)。这种失稳具有分枝失稳的特点。双向压弯构件的失稳同时产生双向弯曲变形并伴随有扭转变形;,(4)局部失稳(屈曲),应进行强度、刚度、整体稳定性和局部稳定性计算。,河海大学钢结构课件,2.设计要求,应进行强度、刚度、整体稳定性和局部稳定性计算。,一、强度计算,1、强度极限状态,构件的受力最
4、不利截面出现塑性铰时,即达到构件的强度极限状态。,2、强度极限承载力计算,根据内外力平衡条件,求得在强度极限状态时N与M的相关关系式。各种截面的拉弯和压弯构件的强度相关曲线均为凸曲线,其变化范围较大。,第二节 拉弯、压弯构件的强度和刚度计算,河海大学钢结构课件,为了使计算简化,且可与轴心受力构件和梁的计算公式衔接,设计规范偏于安全地采用相关曲线中的直线作为计算依据,其表达式为,河海大学钢结构课件,考虑构件因形成塑性铰而变形过大,以及截面上剪应力等的不利影响,设计时有限地利用塑性,限制塑性区的深度不超过0.15倍的截面高度。用塑性发展系数x取代式中的形常数F。引入抗力分项系数后,承受单向和双向弯
5、矩时的强度计算公式为,需要计算疲劳的构件,取x=y=1.0。受压翼缘的外伸宽度 b1与其厚度t之比,时,取x=1.0。格构式构件绕虚轴(x轴)弯曲时,仅考虑边缘纤维屈服,取x=1.0。,二、拉弯和压弯构件的刚度计算,河海大学钢结构课件,第三节 压弯构件的整体稳定,一、实腹式压弯构件的整体稳定,(一)、在弯矩作用平面内的稳定计算,1.边缘纤维屈服准则,稳定理论分析可得最大弯矩Mmax可表示为 Mx是把构件看作简支梁时由荷载产生的跨中最大弯矩,称为一阶弯矩;Nvm为轴心压力引起的附加弯矩,称为二阶弯矩。mx称为等效弯矩系数,随荷载而异。考虑构件的缺陷后,构件边缘纤维屈服条件为,河海大学钢结构课件,
6、e0是考虑构件缺陷的等效偏心距。当M=0时,压弯构件转化为带有缺陷e0的轴心受压构件,其承载力为N=Nx=Afyx=NPx。求出e0,代入前式得按边缘纤维屈服准则导出的相关公式,河海大学钢结构课件,2.规范弯矩作用平面内整体稳定计算公式,考虑塑性性能、初始缺陷和残余应力,利用数值计算方法来求极限荷载Nux。把求出的Nux与用边缘纤维屈服准则导出的相关公式中的N进行对比,对相关公式进行修整作为实用计算公式。,对于单轴对称截面的压弯构件,当弯矩作用于对称轴平面且使较大翼缘受压时,构件还可能在受拉区首先出现屈服而导致构件失去承载能力,由受拉侧应力fy,,按下式计算:,河海大学钢结构课件,(二)、弯矩
7、作用平面外的整体稳定计算,压弯构件应分别计算构件在弯矩作用平面内和平面外的稳定性。根据稳定理论,建立构件在微弯扭状态下的三个平衡微分方程,解方程,引入边界条件,可求得理想构件实腹式压弯构件在弯矩作用平面外丧失稳定的临界条件为,一般情况下NW常大于Ny,因而该曲线均为向上凸。以直线表达式为基础进行设计,既简便又可考虑初始缺陷的影响,偏于安全。,河海大学钢结构课件,取 和 并考虑实际荷载情况引入等效弯矩系数tx和R后,即得设计规范中关于压弯构件弯矩作用平面外的稳定性计算公式,河海大学钢结构课件,(三)、实腹式双向压弯构件的稳定计算,上式是单向压弯构件稳定计算公式的推广和组合,是实用的经验公式。理论
8、计算和试验资料证明上述公式是可行的。,河海大学钢结构课件,二、格构式压弯构件的稳定计算,1、弯矩绕实轴(y轴)作用的格构式压弯构件,弯矩作用平面内和外的稳定性计算方法与实腹式构件相同。但在计算平面外的稳定性时,关于虚轴应取换算长细比来确定x值,b应取1.0。,2、弯矩绕虚轴(x轴)作用的格构式压弯构件,规范以考虑初始缺陷的边缘纤维屈服准则作为计算依据,弯矩作用平面内整体稳定的计算公式为,式中 W1x=Ix/y0,河海大学钢结构课件,格构式压弯构件受压较大分肢比整个截面的平均应力大,需对分肢进行稳定性计算。把分肢视作桁架的弦杆来计算每个分肢的轴心力,N12=(Ny2+Mx)/C N2=N-N1,
9、河海大学钢结构课件,缀条式压弯构件的单肢按轴心受压构件计算。单肢的计算长度在缀材平面内和外分别取缀条体系的节间长度和侧向支承点之间的距离。,缀板式压弯构件的单肢承受N1或 N2和剪力引起的局部弯矩作用,剪力取实际剪力和按式(4-56)求出的剪力值中大者。单肢按压弯构件计算。,河海大学钢结构课件,3、缀材计算,格构式压弯构件缀材的计算方法与格构式轴心受压构件相同,但剪力取构件的实际剪力和按式(4-56)计算得到的剪力中的较大值。,只要受压较大分肢在其两个主轴方向的稳定性得到满足,整个构件在弯矩作用平面外的整体稳定性也得到保证,不必再计算整个构件在弯矩作用平面外的稳定性。,河海大学钢结构课件,三、
10、压弯构件的计算长度,(一)、单根压弯构件的计算长度,与轴心受力构件相同,由表4-4查得。,(二)、框架柱在框架平面内的计算长度系数,1等截面框架柱(1)采用一阶弹性分析方法计算内力时 根据框架有无侧移、柱底支承情况以及梁对柱的约束程度、相交于柱上端的横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值、相交于柱下端的横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值,查相应表格确定计算长度系数。值也可用近似公式计算。,河海大学钢结构课件,(2)采用二阶弹性分析方法计算内力时,在每层柱顶附加考虑公式(6-1)的假想水平力Hni时,框架柱的计算长度系数=1.0。当框架有摇摆柱时,无支撑纯框架柱和弱支撑框架柱的计算长度系数应乘以增大
11、系数。,2、厂房阶形柱的计算长度,当厂房柱承受吊车荷载作用时,从经济角度考虑,常采用阶形柱。,阶形柱的计算长度分段确定。计算长度系数根据柱的上端与横梁的连接方式、柱上下段的线刚度之比查相应表格确定。,河海大学钢结构课件,(三)框架柱在框架平面外的计算长度,框架柱在框架平面外失稳时,可假定侧向支承点(柱顶、柱底、柱间支撑、吊车梁等)是其变形曲线的反弯点。通常框架柱在柱脚及支承点处的侧向约束均较弱,假定为铰接。在框架平面外的计算长度等于侧向支承点之间的距离。若无侧向支承时,则为柱的全长。,河海大学钢结构课件,第四节 实腹式压弯构件的局部稳定,压弯构件的板件可能处于或与共同作用的受力状态,当应力达到
12、一定值时,板件可能发生失稳(屈曲)。压弯构件的局部稳定性采用限制板件宽(高)厚比的办法来保证。,一、压弯构件受压翼缘板的稳定计算,受力情况与相应梁的受压翼缘板基本相同,通常可达fy,所需的宽厚比限值可直接采用有关梁中的规定。,河海大学钢结构课件,1、工字形截面翼缘板,当取x=1.05时,上式中的限值15应改为13。,2、箱形截面受压翼缘板,二、压弯构件腹板的稳定计算,1、工字形截面的腹板,腹板承受不均匀法向应力 和剪应力联合作用,临界压应力为,河海大学钢结构课件,K屈曲系数,弹性阶段为Ke,其值与/、应力梯度0=(max-min)/max有关;塑性阶段为Kp,其值与/、应变梯度=(max-mi
13、n)/max、塑性变形发展深度 h0等有关。取/=0.150,=0.25。,河海大学钢结构课件,当 0 0 1.6时 h0/tw(160+0.5+25)当 1.6 0 2.0时 h0/tw(480+0.5 26.2),令,可得h0/tw0的关系曲线。以两段折线代替该曲线。h0随构件在弯矩作用平面内的 而变化,h0/tw 的限值与0 和有关。规范对工字形截面压弯构件腹板的高厚比限值规定为:,河海大学钢结构课件,3.T形截面的腹板,0 1时,应力分布不均的影响小,限值取与翼缘相同,。01时,应力分布不均的有利影响较大,限值提高,2.箱形截面腹板,边缘的嵌固程度比工字形截面弱,且两块腹板的受力情况也
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