65074-28356-钢结构基础课程教案.ppt

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5 受弯构件设计 5 受弯构件设计 5 受弯构件设计 5 受弯构件设计 5 受弯构件设计 5 受弯构件设计 6 拉弯和压弯构件设计 6 拉弯和压弯构件设计 (a) (b) (a) (b) (c) 图6-1 拉弯构件 图6-2 压弯构件 6 拉弯和压弯构件设计 6 拉弯和压弯构件设计 6 拉弯和压弯构件设计 6 拉弯和压弯构件设计 6 拉弯和压弯构件设计 6 拉弯和压弯构件设计 6 拉弯和压弯构件设计 6 拉弯和压弯构件设计 6 拉弯和压弯构件设计 (2)翼缘宽厚比 压弯构件的受压翼缘板与梁的受压翼缘板受力情况基本相同,因此,其翼缘宽厚比限值与梁也相同,见式(5-23)、(5-24)和(5-25)。 6 拉弯和压弯构件设计 6 拉弯和压弯构件设计 6 拉弯和压弯构件设计 6 拉弯和压弯构件设计 6 拉弯和压弯构件设计 3 钢结构的连接设计 4. 高强螺栓群的抗拉计算 抗拉承载力设计值 高强度螺栓连接由于螺栓中的预拉力作用,构件间在承受外力作用前已经有较大的挤压力,高强度螺栓受到外拉力作用时,首先要抵消这种挤压力。分析表明,当高强度螺栓达到规范规定的承载力0.8P时,螺栓杆的拉力仅增大7%左右,可以认为基本不变。规范规定一个高强度螺栓抗拉承载力设计值为 N bt = 0.8 P (3-25) ① 受轴心拉力作用时,螺栓数为 n = N / N bt = N / (0.8 P) (3-26) ② 受弯矩作用,当板没有被拉开时,接触面保持紧密贴合,中和轴可以认为在螺栓群的形心轴线上(图3-22),则受力最大的螺栓应满足 N1M = M y1 / m ∑yi2 (3-27) 对于承受静力荷载的结构,板被拉开并不等于达到承载能力的极限,此时可按图(3-19)所示的内力分布计算。 图3-22 高强螺栓受弯连接 ? 3 钢结构的连接设计 5. 同时承受剪力和拉力的高强螺栓群连接计算 对于高强度螺栓摩擦型连接,按下式计算 对于高强度螺栓承压型连接,按下式计算 3 钢结构的连接设计 3 钢结构的连接设计 4 轴心受力构件设计 4 轴心受力构件设计 4.1 轴心受力构件的应用和截面形式 轴心受力构件的截面形式有三种:第一种是热轧型钢截面,如图4-1(a)中的工字钢、H型钢、槽钢、角钢、T型钢、圆钢、圆管、方管等;第二种是冷弯薄壁型钢截面,如图4-1(b)中冷弯角钢、槽钢和冷弯方管等;第三种是用型钢和钢板或钢板和钢板连接而成的组合截面,如图4-1(c)所示的实腹式组合截面和图4-1(d) 所示的格构式组合截面等。 4 轴心受力构件设计 4.2 轴心受力构件的强度和刚度 强度 轴心受力构件的强度应以净截面的平均应力不超过钢材的屈服强度为准则: 应力-应变关系图 对于高强螺栓的摩擦型连接,计算板件强度时要考虑孔前传力的影响(式3-24)。 4 轴心受力构件设计 刚度 刚度通过限制构件的长细比?来实现。 4 轴心受力构件设计 4.3 实腹式轴心受压构件的整体稳定计算 实际的压杆不可避免地存在着初弯曲、荷载作用点的初偏心和截面的残余应力,它们对压杆的承载力有不利的影响。同时,构件两端可能存在着不同程度的约束,使得构件的承载力有所提高。对于杆端约束,可以用计算长度l0代替构件的几何长度l ,将其等效为两端简支的构件,即l0=?l, ? 称计算长度系数。典型约束?的理论值和建议值见表4-3。对于初弯曲、初偏心和残余应力的影响,考虑到材料的弹塑性性能,用数值积分法求得构件的极限强度Nu,相应的稳定系数?=Nu/(Afy)。按照概率统计理论,影响柱承载力的几个不利因素,其最大值同时出现的可能性是

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