第17章轴心受力构件.ppt

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北京玫瑰圆某别墅施工图片三、轴心受压构件的截面形式及选择原则重工业厂房施工图片箱形柱的对接部位详细构造:箱形柱对接处的钢板均开单面坡口,内部事先焊接了钢垫板,拼接处钢柱内部设置.南京渡江战役胜利纪念馆新馆(09.4.23)

49根钢柱每一根的截面都是一颗五角星形状全景近视,结构美观坚固,但很轻便,可轻易移动。

但因临海,位于珠江三角洲中心区域,台风进入大陆后首当其冲,未知抗拔性能如何像蜂巢状的单面墙体骨架,很特别。※(二)格构式截面(缀条柱视频43)重型格构式钢柱北京重型电机厂汽轮机重型厂房,共4连跨,跨度21m~36m不等,通常柱距12m,最大标高约34m,设有75t~400t的吊车共12台,柱脚采用埋入式柱脚。

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下图为一期(2跨)的图片。感谢京沃钢建筑的图片。(缀板柱视频44)轴心受力构件计算内容§2轴心受力构件的强度和刚度※二、刚度计算(二)刚度计算公式受拉构件的容许长细比受压构件的容许长细比※§3实腹式轴心受压构件整体稳定鱼洞长江大桥边跨现浇支架失稳图片二、理想轴心压杆的受力性能对雪载与风载的再认识

????谈到积雪深度往往忽视低温雨水环境中冻结成冰的危害,由于密度的变化造成屋面严重超载的主要原因。

屋面积雪分布的不均匀性,屋脊周围的积雪容易被大风吹走;而天沟、檐口等低洼位置的积雪愈积愈深,对结构安全构成极大威胁。

????风载的不确定因素更多,虽然当地风力一般在7~8级,但是阵风产生的动力脉冲效应却极具破坏力。由空气动力学可知,强风在屋面产生吸力或压力,如此交替作用使屋面系统振幅加大,直至出现共振导致横梁失稳结构破坏。

????突出屋面的气窗无疑对气流形成阻塞形成高压气带,大气漩涡剧烈运动积累的能量引发该部位首先垮塌。门式钢架跨度大,铰接点多整体刚性差,不论稳定风还是脉动风都可使结构振幅加大,最终引发灾难性后果。本工程钢柱柱脚均埋设在混凝土地面内,虽然柱脚受弯却未被拔出(图11),属于刚性嵌固。山墙抗风柱未能幸免于难(图8)。(图6)??角柱较之边柱更为不利在于其双向受力,多为弱轴折弯。截面高同梁400毫米,翼缘宽180毫米,厚度仍为6毫米,安全储备明显不足。边柱——屈曲折弯变形

????虽然中柱荷载更大一些,但属轴心受压并未全部破坏。而边柱正常承载状态就是偏心受压,由于横梁的失稳产生巨大偏心力矩,边柱在水平拉力作用下很快出现屈曲折弯变形。力总是沿最短路线传递的(图4),檩托处应力集中,经实测截面高度同梁为400毫米,翼缘宽180毫米,厚度为6毫米,用料不足致使角柱侧向刚度差,出现连续折弯。(三)理想轴心受压构件的弹性弯曲屈曲失稳三种屈曲中,最简单的是弯曲屈曲,一般钢结构中,出现的最多,占80~90%以上。轴心受压构件在轴心压力较小时处于稳定平衡状态,如有一微小干扰力使用使其偏离平衡位置,则在干扰力除去后,仍能回复到原先的平衡状态。随着轴心压力的增加,轴心受压构件会由稳定平衡状态逐步过渡到随遇平衡状态,这时如有微小干扰力使其偏离平衡位置,则在干扰力除去后,将停留在新的位置而不能回复到原先的平衡位置。※三、实际轴心压杆的计算方法μ值见教材P291表3所示。(二)实际轴心受压构件的整体稳定计算轴心受压构件的截面分类(板厚t40mm)※§4实腹式轴心受压构件局部稳定※五、轴压构件的局部稳定不满足时的解决措施※3、设置加劲肋对于H形、工字形和箱形截面腹板加劲肋来加强腹板。平台结构(视频48)※三、实腹式轴心受压构件的截面形式※四、实腹式轴心受压构件的设计步骤 (一)假定λ取值范围:λ=60~100(二)估算截面面积优先选用型钢,不够的时采用焊接组合截面。(四)确定构件的截面尺寸2、当选择焊接组合截面时(五)构件的截面验算:五、实腹柱构造要求对于实腹式柱,当腹板的高厚比h0/tw80时,为提高柱的抗扭刚度,防止腹板在运输和施工中发生过大的变形,应设横向加劲肋,要求如下:1、横向加劲肋间距≤3h0;2、横向加劲肋的外伸宽度bs≥h0/30+40mm;3、横向加劲肋的厚度ts≥bs/15。 对于组合截面,其翼缘与腹板间的焊缝受力较小,可不于计算,按构造选定焊脚尺寸即可。吊车梁节点一、格构式轴心受压构件的组成由上次课知,对于实腹式轴心受压构件,截面越舒展越好,远离形心的主轴可获得较大的截面惯性矩,在满足局部稳定的情况下,可获得较大的稳定承载力。做成实心的不好,如圆形的截面形状,浪费材料。后来发展到

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