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钢结构实腹式压弯构件要点
第五章 拉弯和压弯构件 概述 应用广泛 钢结构建筑中大部分的柱以及有横向节间作用的桁架上弦杆 截面形式 单轴或双轴对称截面 设计理论 轴心受压构件和受弯构件 的结合 5.1压弯构件的强度和刚度 有梁和柱两重作用,有时强度验算起控制作用 工字形截面压弯构件的荷载极限 强度验算 刚度计算 一般按轴心受压构件最大长细比控制,当此构件以承受弯矩为主时,需验算挠度不超过受弯构件容许挠度 5.2整体稳定 平面内弯曲屈曲失稳 平面外弯扭屈曲失稳 和分析轴心压杆和梁一样,以最简单的情况为对象,即两端铰支且均匀受弯为基础 关于P-delta效应:杆的挠度delta和轴力N形成附加弯矩,最大应力和荷载不成比例变化,即存在几何非线性 弯矩作用平面内的失稳实质 考虑几何非线性失稳的基本关系 平面内失稳 (即弯矩作用平面内的屈曲失稳) 1 x y 等效弯矩作用系数 等效弯矩作用系数 关于考虑二阶效应的无支撑框架 详钢结构设计规范条文说明3.2.8 2 x y 2平面外失稳(即弯矩作用平面外的弯扭失稳) 1 x y 压弯构件的局部稳定 1. 受压翼缘 与压应力分布的不均匀梯度有关 工字型截面 箱型截面:0.8,不小于40; T型截面:15或18 2腹板 构造要求 同轴心受压构件P178 详书中P204 * (既承受轴心压力又承受弯矩,有梁和柱两重作用,它的承载能力的极限状态通常由丧失整体稳定性来确定,但是当杆段弯矩最大的截面达到强度极限而不能再继续承载) 与梁强度分析一样,假定为理想弹塑性体,则构件截面出现塑性铰就是达到极限 * (既承受轴心压力又承受弯矩,有梁和柱两重作用,它的承载能力的极限状态通常由丧失整体稳定性来确定,但是当杆段弯矩最大的截面达到强度极限而不能再继续承载) 与梁强度分析一样,假定为理想弹塑性体,则构件截面出现塑性铰就是达到极限
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