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第四章 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 2、整体稳定性验算 查表得: 满足整体稳定性要求。 其整体稳定承载力为: 截面关于x轴和y轴都属于b类, 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 第六章 轴心受力构件 图 轴心受压构件的局部失稳 局部失稳会降低构件的承载力。 §4.5 轴心受压实腹构件的局部稳定 1. 不允许出现局部失稳即? ≤ ?cr 2. 允许出现局部失稳,并利用板件屈曲后的强度即N≤Nu 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 第六章 轴心受力构件 两种准则:一是使构件应力达到屈服前其板件不发生局部屈曲,即局部屈曲临界力不低于屈服应力;二是不允许构件的局部失稳先于整体失稳发生。即局部失稳的临界应力不低于整体失稳临界应力的设计准则。也称等稳定性准则。 前一准则适合短柱,后一准则对中等或较长构件更合理。我国规范主要采用后一准则,在长细比很小时参照前一准则预以调整。 我国钢结构设计规范用限制板件宽厚比的方法来实现局部稳定的设计准则。 轴心受压构件局部稳定的计算方法 1.确定板件宽(高) 厚比限值的准则 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 第六章 轴心受力构件 2.轴心受压构件板件宽(高)厚比限值 翼缘 腹板 (1)工字形截面 (2)T形截面 tw h0 翼缘 焊接T型钢 腹板 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 第六章 轴心受力构件 (3)箱形截面 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 第六章 轴心受力构件 3.加强局部稳定的措施 1)调整板件厚度或宽(高)度; 2)对于H形、工字形和箱形截面腹板高厚比不满足以上规定时,也可以设纵向加劲肋来加强腹板。 纵向加劲肋与翼缘间的腹板,应满足高厚比限值。纵向加劲肋宜在腹板两侧成对配置。 纵向加劲肋 横向加劲肋 ≥10tw ≥0.75tw 3)纵向加劲肋通常在横向加劲肋之间设置。 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 第六章 轴心受力构件 4.6.1 截面设计原则 1.等稳定性原则 杆件在两个主轴方向上的整体稳定承载力尽量接近。因此尽可能使两个方向的稳定系数或长细比相等,以达到经济效果。 2.肢宽壁薄 在满足板件宽厚比限值的条件下,使截面面积分布尽量远离形心轴,以增大截面惯性矩和回转半径,提高杆件的整体稳定承载力和刚度。 §4.6 实腹式轴心受压构件的截面设计 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 第六章 轴心受力构件 4. 制造省工 在现有型钢不能满足要求的情况下,充分利用工厂自动焊接等现代化设备制作,尽量减少工地焊接,以节约成本保证质量。选用能够供应的钢材规格。 3.连接方便 一般选择开敞式截面,便于与其他构件进行连接。 轴心受压实腹柱宜采用双轴对称截面。不对称截面的轴心压杆会发生弯扭失稳,往往不经济。轴心受压实腹柱常用的截面形式有工字形、管形、箱形等。 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 第六章 轴心受力构件 4.6.2. 截面选择 设计截面时,首先要根据使用要求和上述原则选择截面形式,确定钢号,然后根据轴力设计值 N 和两个主轴方向的计算长度( l0x和l0y)初步选定截面尺寸。具体步骤如下: (2)求截面两个主轴方向所需的回转半径 (1)确定所需的截面面积。假定长细比? ,一般在50~100范围内,当轴力大而计算长度小时,?取较小值,反之取较大值。如轴力很小?可取容许长细比。根据?及截面分类查得? 值,按下式计算所需的截面面积A。 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 第六章 轴心受力构件 对于型钢截面,根据A、ix、iy查型钢表,可选择型钢的型号(附录8)。对于焊接组合截面,根据截面的回转半径求截面轮廓尺寸,即求高度h和宽度b 。(查P394附录5) 如对组合工字形截面查P394附录5得 (3)确定截面各板件尺寸
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