钢结构压弯,拉弯构件要点解析.ppt

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第七章 拉弯、压弯构件 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure §7.7 格构式压弯构件的计算 当偏心受压柱的宽度很大时,常采用格构式。当柱中弯矩不大,或柱中可能出现正负号的弯矩但二者的绝对值相差不大时,可用对称的截面形式(k、i、m);当弯矩较大且弯矩符号不变,或者正、负弯矩的绝对值相差较大时,常采用不对称截面(n、p),并将截面较大的肢件放在弯矩产生压应力的一侧。 格构式压弯构件的截面形式 图7.7.1 格构式压弯构件的截面形式 由于截面的高度较大且受有较大的外剪力,所以缀板连接的格构式压弯构件很少采用。 第七章 拉弯、压弯构件 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 截面中部空心,不考虑塑性的深入发展。 1.弯矩平面内的整体稳定计算 (7.3.8) 注意:式中?x及N’Ex均按格构式柱的换算长细比?0x 确定 ,W1x=Ix/y0。y0为x轴到较大压力分肢的轴线距离或压力较大分肢腹板边缘的距离,两者中取较大者(见下图)。 图7.7.2 格构柱计算绕虚轴截面模量时y0的取值 7.7.1 弯矩绕虚轴作用的格构式压弯构件 按式(7.3.8)计算。 第七章 拉弯、压弯构件 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 双肢缀条式柱: A——两个肢柱的毛截面面积; A1——两个斜杆的毛截面面积。 (7.3.8) 第七章 拉弯、压弯构件 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure y2 y1 a N Mx 1 1 2.分肢的稳定计算 构件弯距作用平面外的整体稳定一般通过分肢的稳定计算来保证而不必验算。 ① 两分肢的轴心力 (7.7.1a) (7.7.1b) 将整个构件视为一平行弦桁架,分肢为弦杆,两分肢的轴心力则由内力平衡得: ② 缀条式构件的分肢按轴心受压柱计算 分肢计算长度:1)缀条平面内(1—1轴)取缀条体系的节间长度lox=l1 ;2)缀条平面外,取构件侧向支撑点间的距离。不设支承时取loy=柱子全高。 第七章 拉弯、压弯构件 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure ③ 缀板式构件的分肢 对缀板柱的分肢计算时,除N1、N2外,尚应考虑剪力作用下产生的局部弯矩,按实腹式压弯构件计算。 在缀板平面内,分肢的计算长度对焊接缀板,计算长度取两缀板间的单肢净长。螺栓连接的缀板,则取相邻两缀板边缘螺栓的最近距离。 3.缀件的设计——和格构式轴心受压构件相同。 ?? 当剪力较大时,局部弯矩对缀板柱的不利影响较大,这时采用缀条柱更为适宜。 剪力取以下两式的较大者: 实际剪力 和 (6.7.9) 第七章 拉弯、压弯构件 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 弯矩作用平面内屈曲: (7.3.9) 弯矩作用平面外屈曲: (7.4.4) 由于其受力性能与实腹式压弯构件相同,故其弯矩作用平面内和弯矩作用平面外整体稳定计算均与实腹式压弯构件相同。 但计算平面外稳定时,对虚轴的长细比应取换算长细比来求?x ,?b应取1.0。 7.7.2 弯矩绕实轴作用的格构式压弯构件 第七章 拉弯、压弯构件 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 分肢稳定按实腹式压弯构件计算。轴心压力N在两分肢间的分配与分肢轴线至虚轴x轴的距离成反比;弯矩My在两分肢间的分配与分肢对实轴y轴的惯性矩成正比;与分肢轴线至虚轴x轴的距离成反比。 y y y x x 2 1 1 分肢2 分肢1 y2 y1 a 第七章 拉弯、压弯构件 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 1.整体稳定计算 采用与弯矩绕虚轴作用时压弯构件的整体稳定计算公式相衔接的直线式公式: 7.7.3 双向受弯的格构式压弯构件 弯矩作用在两个主平面内的双肢格构式压弯构件其稳定性按下列公式计算: W1y—在My作用下,对较大受压纤维的毛截面模量; 其余符号同前,但对虚轴(x轴)的系数应采用换算长细比?0x计算。 * 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 第七章 拉弯、压弯构件 1、拉弯、压弯构件的应用和截面形式 2、拉弯、压

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