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4.1轴心受力构件的强度和刚度;一、格构式轴心受压构件的组成形式:;与缀件平面相垂直的轴称为虚轴(x)。;;缀条:常为单角钢,
可用斜杆组成,
也可用斜杆和横杆共同组成;二、格构式轴心受压构件的整体稳定承载力;2、对虚轴的整体稳定承载力;2、对虚轴的整体稳定承载力;2.对虚轴的整体稳定承载力;2、对虚轴的整体稳定承载力;3、单肢的稳定;λ1≤0.5λmax且λ1≤40;三、肢件的设计;三、肢件的设计;三、肢件的设计;三、肢件的设计;根据λx可得到对虚轴的回转半径ix:
ix=l0x/λx
再根据ix和i1可求得两分肢轴线间距c
i1—分肢弱轴的回转半径
l01—缀板间的净间距
求得以上数据后,选择合适数据,然后进行虚轴稳定性的计算。;四、格构式压杆的剪力;四、格构式压杆的剪力;1、斜缀条的设计;1、斜缀条的设计:;1、斜缀条的设计:;1、斜缀条的设计:;1、斜缀条的设计:;(1)计算稳定性时:;λ─对角钢最小刚度轴y0-y0的长细比。;(2)计算强度和(与分肢的)连接时:;(1)与斜缀条相同;;
?
;l──相邻两缀板轴线间的距离;;
Ib/a——构件同一截面处缀板的线刚度;六、连接节点和构造规定;2、大型格构式构件应设置用钢板或角钢做成的横隔,增加构件的抗扭刚度,避免截面变形。;七、格构式轴心受压构件的设计方法;2、确定面积A和对实轴的回转半径iy;七、格构式轴心受压构件的设计方法;实轴:λy;(二)确定两肢间距(对虚轴计算);(二)确定两肢间距(对虚轴计算);一般取c为10mm的倍数,且两肢净距宜大于100mm,便于内部油漆。;4.5格构式轴心受压构件计算;虚轴:λox;实轴长细比λy,虚轴换算长细比λox,两者取大值λmax;(三)缀件(缀条、缀板)设计;(三)缀件(缀条、缀板)设计;验算缀板的刚度2(Ib/b0)/(I1/l1)≥6;然后验算正应力和切应力;βf正应力放大系数,一般取1.22;[设计实例]某炼钢厂工作平台的部分结构。其中支柱AB承受轴心压力N=1400kN,柱在强轴方向下端固定,上端铰接。柱高度为7m。在弱轴方向上中点及两端均有一侧向铰支承。
试选择该柱截面:
1、缀??柱;
2、缀板柱。
材料16Mn钢,焊条E50系列
;选用2[20a,截面形式如图所示。
A=2×28.84=57.68cm2,
iy=7.86cm,I1=128cm4;2.确定两肢间距c(对虚轴计算);3.验算截面;3.验算截面;(4)?分肢稳定性:缀条按450布置;4.缀条计算;4.缀条计算;4.缀条计算;采用两面侧焊,hf=4mm。;1、对实轴计算同样须选用2[20a;二、缀板柱;2.验算截面;3.缀板设计;4.连接焊缝;采用角焊缝,三面围焊,计算时偏安全地仅考虑竖直焊缝,
但不扣除考虑缺陷的2hf取hf=6mm。;在T和V共同作用下焊缝的合应力为:;ByeBye
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