钢结构第四章_第1页
钢结构第四章_第2页
钢结构第四章_第3页
钢结构第四章_第4页
钢结构第四章_第5页
已阅读5页,还剩55页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、理解受弯构件的工作性能 掌握受弯构件的强度和刚度 的计算方法; 了解受弯构件整体稳定和局 部稳定的基本概念, 理解梁整体稳定的计算原理 以及提高整体稳定性的措施; 熟悉局部稳定的验算方法及 有关规定。 承受承受横向荷载横向荷载和和弯矩弯矩的构件称为受弯构件。结构中的实的构件称为受弯构件。结构中的实 腹式受弯构件一般称为腹式受弯构件一般称为梁梁,梁在钢结构中是应用较广泛的一,梁在钢结构中是应用较广泛的一 种基本构件。例如房屋建筑中的楼盖梁、墙梁、檩条、吊车种基本构件。例如房屋建筑中的楼盖梁、墙梁、檩条、吊车 梁和工作平台梁。梁和工作平台梁。 构件内力构件内力 弯矩弯矩 弯矩弯矩+剪力,附加很小的

2、轴力剪力,附加很小的轴力 弯矩弯矩+剪力剪力 受弯构件的设计应满足:受弯构件的设计应满足:强度、整体稳定、局部稳定和强度、整体稳定、局部稳定和 刚度刚度四个方面的要求。四个方面的要求。 前三项属于前三项属于承载能力极限状态计算承载能力极限状态计算, 采用荷载的采用荷载的设计值设计值; 第四项为第四项为正常使用极限状态的计算正常使用极限状态的计算, 计算挠度时按荷载的计算挠度时按荷载的标准值标准值进行。进行。 正常使用极限状态正常使用极限状态 刚度刚度 承载能力极限状态承载能力极限状态 强度强度 抗弯强度抗弯强度 抗剪强度抗剪强度 局部压应力局部压应力 折算应力折算应力 整体稳定整体稳定 局部稳

3、定局部稳定 弹性阶段构件边缘纤维最大应力为:弹性阶段构件边缘纤维最大应力为: x x W M n (4.2.1) c) 弹性弹性 塑性塑性 塑性塑性 MyMMp a a =fy y a) MMy 0.6时,时, 必须以必须以 b代替进行修正。代替进行修正。 0 . 1 282. 0 07. 1 b b (4.4.27) 轧制普通工字形简支梁轧制普通工字形简支梁得到。可查表2 . 3 b y x bxyy M M f WW (4.4.28) 2.2.双向受弯梁双向受弯梁 式中式中 My绕弱轴的弯矩;绕弱轴的弯矩; Wx 、Wy按受压纤维确定的对按受压纤维确定的对x轴和对轴和对y轴的毛截面模量;轴

4、的毛截面模量; b 绕强轴弯曲确定的梁整体稳定系数。绕强轴弯曲确定的梁整体稳定系数。 y取值同塑性发展系数,但并不表示截面沿取值同塑性发展系数,但并不表示截面沿y轴以进入轴以进入 塑性阶段,而是为了降低后一项的影响和保持与强度公式塑性阶段,而是为了降低后一项的影响和保持与强度公式 的一致性。的一致性。 影响梁整体稳定的因素影响梁整体稳定的因素 1.1.截面刚度的影响截面刚度的影响 梁的梁的侧向抗弯刚度侧向抗弯刚度EIy 扭转刚度扭转刚度GIt 临界弯矩临界弯矩Mcr 。 翘曲刚度翘曲刚度EI 2.2.侧向支撑距离的影响侧向支撑距离的影响 侧向支撑侧向支撑l1,临界弯矩临界弯矩Mcr 。侧向支撑

5、越是侧向支撑越是靠近受压翼缘,靠近受压翼缘,效效 果越好。果越好。 3.3.荷载类型的影响荷载类型的影响 弯矩图越饱满,临界弯矩图越饱满,临界 弯矩越低弯矩越低 因为,梁一旦发生扭转,作用在因为,梁一旦发生扭转,作用在上翼缘上翼缘 的荷载的荷载P对弯曲中心产生不利的附加扭对弯曲中心产生不利的附加扭 矩矩Pe,使梁的扭转加剧,助长梁屈曲,使梁的扭转加剧,助长梁屈曲, 从而降低了梁的临界荷载;从而降低了梁的临界荷载; 荷载作用在荷载作用在下翼缘下翼缘,附加扭矩会减缓,附加扭矩会减缓 梁的扭转变形,提高梁的临界荷载。梁的扭转变形,提高梁的临界荷载。 o e P o e P 4.4.荷载作用位置的影响

6、荷载作用位置的影响 6. 6. 支座约束程度的影响。支座约束程度的影响。 梁端支承条件梁端支承条件约束程度约束程度,临界弯矩,临界弯矩。 5.5.受压翼缘的影响受压翼缘的影响 受压受压翼缘宽大的截面翼缘宽大的截面, 临界弯矩高些。临界弯矩高些。 提高梁受压翼缘的侧向稳定性是提高梁整体稳定的 有效方法。较经济合理的方法是设置侧向支撑,减少梁 受压翼缘的自由长度。 2.2.增强梁整体稳定的措施增强梁整体稳定的措施 1 1)增大梁截面尺寸,)增大梁截面尺寸,增大受压翼缘增大受压翼缘的宽度最为有效;的宽度最为有效; 2 2)在受压翼缘设置侧向支撑;)在受压翼缘设置侧向支撑; 3 3)当梁跨内无法增设侧

7、向支撑时,宜采取闭合箱形截面;)当梁跨内无法增设侧向支撑时,宜采取闭合箱形截面; 4 4)增加梁两端的约束提高其稳定承载力。采取措施使梁端不能发)增加梁两端的约束提高其稳定承载力。采取措施使梁端不能发 生扭转。生扭转。 (2) H型钢或工字形型钢或工字形截面简支梁受压翼缘自由长度截面简支梁受压翼缘自由长度l1与其宽度与其宽度b1 之比不超过下表所列数值时。之比不超过下表所列数值时。 H型钢或工字形截面简支梁不需验算整体稳定性的最大型钢或工字形截面简支梁不需验算整体稳定性的最大l1/b1值值 (1 1)有刚性铺板密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相连接,能)有刚性铺板密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相

8、连接,能 阻止梁受压翼缘侧向位移(截面扭转)时。阻止梁受压翼缘侧向位移(截面扭转)时。 (3)对箱形截面)对箱形截面 简支梁简支梁h/b0 6,且,且 l1/b195( 235/fy)。)。 图图4.4.5 箱形截面箱形截面 不符合以上条件的梁,必须经计算来判断是否整体稳定不符合以上条件的梁,必须经计算来判断是否整体稳定 y y xx 270 x10 270 x10 1400 x6 90KN130KN90KN 3m3m3m3m 2 max 11 (1.2 1.57) 121.4 90 3 1.4130 12958kN m 84 M mm75.48 13800 108 .32 6 y y A I

9、 i 07.123 75.48 6000 y y y i l 查表得:查表得: b=1.75, b=0。 代入代入 b 计算公式得:计算公式得: 2 y 1 bbb 2 yy 4320235 1 4.4 x t Ah Whf 75. 1 14204 . 4 1007.123 1 105707.123 1420138004320 75. 1 2 52 825. 0 75. 1 282. 0 07. 1 282. 0 07. 1 b b 22 4 6 mm/N215mm/N7 .203 10570825. 0 10958 f W M xb x 故梁的整体稳定可以保证。故梁的整体稳定可以保证。 b

10、=1.750.6 , 需要修正:需要修正: 良好的设计,应使梁的整体稳定临界荷载良好的设计,应使梁的整体稳定临界荷载Mcr 尽可能高,最尽可能高,最 理想的是使梁不由稳定控制而由强度控制。理想的是使梁不由稳定控制而由强度控制。 22 4 6 x x mm/N215mm/N168 10570 10958 f W M 与梁抗弯强度比较:与梁抗弯强度比较: 132 .13 102 6270 t b 不考虑塑性发展不考虑塑性发展 强度未能充分利用强度未能充分利用 为了提高梁的承载能力,节省材料,要尽为了提高梁的承载能力,节省材料,要尽可能选用较薄的板可能选用较薄的板 件,以使截面开展。件,以使截面开展

11、。受弯构件在荷载作用下,受弯构件在荷载作用下,当荷载达到某一值当荷载达到某一值 时,梁的腹板和受压翼缘将不能保持平衡状态,发生出平面波形时,梁的腹板和受压翼缘将不能保持平衡状态,发生出平面波形 鼓曲,称为梁的鼓曲,称为梁的局部失稳。局部失稳。 图图4.5.1 局部失稳局部失稳现象现象板件鼓曲板件鼓曲 b 受压翼缘屈曲受压翼缘屈曲 腹板屈曲腹板屈曲 局部失稳的后果局部失稳的后果: 恶化工作条件,降低构件恶化工作条件,降低构件 的承载能力,动力荷载作用的承载能力,动力荷载作用 下易引起疲劳破坏下易引起疲劳破坏。 图图4.5.2 受弯构件的局部失稳受弯构件的局部失稳 此外还可能因为梁刚度此外还可能因

12、为梁刚度 不足,影响梁的整体稳定;不足,影响梁的整体稳定; 挠度过大,影响正常使用挠度过大,影响正常使用; 钢结构表面锈蚀严重,耐久钢结构表面锈蚀严重,耐久 性差。性差。 构件的局部稳定问题构件的局部稳定问题: n 保证板件在构件整体失稳前不发生局部失稳;保证板件在构件整体失稳前不发生局部失稳; n 在设计中合理应用板件的屈曲后性能。在设计中合理应用板件的屈曲后性能。 板在各种应力作用下保持稳定所能承受的最大应力称板在各种应力作用下保持稳定所能承受的最大应力称 为为临界应力临界应力 cr。按弹性稳定理论,理想弹性薄板的的按弹性稳定理论,理想弹性薄板的的临界临界 应力计算公式为:应力计算公式为:

13、 2 2 2 cr )1 (12 b tE k (4.5.7) k板的屈曲系数板的屈曲系数k板的屈曲系数板的屈曲系数 2 min mb a a mb k 即弹性嵌固板的屈曲系数和四边简支板屈曲系数之比。即弹性嵌固板的屈曲系数和四边简支板屈曲系数之比。 4 2 5 2 2 106 .18 3 . 0112 1006. 214. 3 112 E 2 2 2 cr )1 (12 b tEk (4.5.8) 梁局部稳定临界应力的大小: 1. 与所受应力、支承情况和板的长宽比(a/b)有关,与 板的宽厚比(b/t)的平方成反比。 2. 减小板宽可有效地提高,而减小板长的效果不大。 3.与钢材强度无关,采

14、用高强度钢材并不能提高板的局 部稳定性能。 (4. 5.9) 2 4 cr 18.610 cr Nt k tb 弹性临界应力:弹性临界应力: 弹塑性临界应力:弹塑性临界应力: 2 2 w crcr 2 0 ()() 12(1) Et k h t E E 塑性系数塑性系数 梁受压翼缘梁受压翼缘正应力接近均匀,剪应力很小正应力接近均匀,剪应力很小,按限制板,按限制板 件宽厚比的方法来保证局部稳定性。件宽厚比的方法来保证局部稳定性。 计算简图计算简图 A B C D b 1 a A B C D 受压翼缘屈曲受压翼缘屈曲 D (4. 5.10) y 4 2 cr 106 .18f b t k 取:取: 图图4.5.3 工字形截面、箱形截面工字形截面、箱形截面 y 0 ycr f 235 40 t b f25. 00 . 4k1 约束作用不大,腹板壁 较板壁较薄对翼 得到: ,取 y y ycr f 235 15 t b f 235 13 t b f25. 0425. 0k1 按弹性设计可以放宽: 得到: ,取 一般采用加劲一般采用加劲 肋的方法来减小板件尺寸,肋的方法来减小板件尺寸,从而提高局

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论