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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9.构筑物 10.建筑小品 §1.3 钢结构的设计方法 一、钢结构设计方法的演变 1.容许应力方法 从20世纪初到20世纪5O年代,钢结构采用安 全系数法设计,即: N--构件截面的内力;A--构件截面几何特征; f--钢材的最大强度;k--大于1的安全系数; [σ]--钢材的容许应力。 容许应力方法存在缺陷 加拿大魁北克大桥(1916年) 加拿大魁北克大桥(现在) 加拿大魁北克大桥(1907年) 加拿大圣劳伦斯河 2.概率极限状态设计方法 结构的功能要求 再正常的施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用; 在正常的使用时具有良好的工作性能; 在正常维护下具有足够的耐久性; 在设计规定的偶然事件发生时及发生后,仍能够保持必须的整体稳定性。 结构的可靠度 结构的可靠性——结构在规定的时间内,在规定的条件下完成预定功能的能力; 结构的可靠度——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 (1) 极限状态: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,此特定状态称为结构的极限状态。 (2) 极限状态分为两类: b.正常使用极限状态: 包括:影响正常使用或外观的变形、影响正常使用的振动、影响正常使用的或耐久性的局部破坏等状态。 a.承载能力极限状态: 包括:强度破坏、疲劳破坏、不适于继续承载的变形、失稳、倾覆、变为机动体系等状态。 (3) 根据应用概率分析的程度不同,可分为三种水准: 半概率极限状态设计方法; 近似概率极限状态设计方法; 全概率设计方法。 a. 半概率极限状态设计方法; 1).三系数法(当时称为计算极限状态法) : 1957年至1973年我国钢结构设计采用半概率的分项系数法,结构设计中引入三个分项系数,即: 荷载分项系数--考虑荷载的不定性; 材料分项系数--考虑材料的不均性; 工作条件系数--考虑结构及构件的工作特点以及某些假定的计算简图与实际情况不完全相符等因素。 2) 半经验半概率极限状态设计法(容许应力法) N--构件截面的内力; A--构件截面几何特征; K1--荷载系数; K2--材料系数; K3--调整系数; fyk--钢材的屈服强度标准值; [σ]--钢材容许应力 材料的几种特征值: 材料的平均值 材料的标准值 材料的设计值 b、近似概率极限状态设计法 (现行钢结构设计规范(GB50017-2003)) 结构的工作性能可用结构的“功能函数”来描述: Z=g(X1,X2,…,Xn) (1- 3) 式中: g(·)--结构的功能函数; Xi(i=1,2,…,n)--影响结构可靠性的各物理量。 将各因素概括为两个综合随机变量--结构的抗力R、作用效应S,则公式(1-3)可以写成: Z=g(R,S)=R-S (1-4) 在实际工程结构中: Z>0表示结构处于可靠状态; Z=0表示结构处于极限状态 Z<0表示结构处于失效状态; 判断结构是否可靠,要看结构是否达到极限状态, 为此,通常将下式: Z=g(R,S)=R-S=0 (1-5) 称为极限状态方程。 结构能完成预定功能的概率(可靠度)用Ps表示,则: Ps=P{Z≥0} (1-6) 结构不能完成预定功能的概率(失效概率)用Pf表示,则: Pf=P{Z0} (1-7) 由于事件{Z≥0}与事件{Z<0}是对立事件,所以结构的可靠度与结构的失效概率满足: Ps+ Pf= 1 或 Ps=1- Pf (1-8) 因为R和S都是随机变量,且假定都服从正态分布,由 概率论原理知功能函数 Z=R-S 也服从正态分布,则: f(z) Pf μz Z 的概率密度曲线 Z=R-S 令:Z、R、S的平均值分别为 μz、μR、μs,标准差分 别为σz、σR、σs,则: 因σz>0,故: f(z) μz Z 的概率密度曲线 Pf Z=R-S 因 服从标准正态分布,故上式又可写成: 式中: φ(·)--标准正态函数; φ-1(·)--标准正态
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