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1、COMPUTERS AND STRUCTURES, INC., BERKELEY, CALIFORNIA FEBRUARY 2003SAP2000技术注释该技术注释描述当钢结构设计规范选择为 API RP2A-LRFD 97 时的冲切荷载校核所用的方法。注意钢结构设计规范是在钢结构设计首选项中指定的。使用选项 首选项 钢框架设计命令可以打开该首选项。这种设计校核是基于 American Petroleum Institute 1993 手册中 E.3.1 和 E.3.2 节的标准进行的。设计参数节点几何参数图 1 显示了冲切荷载校核中所用的几个几何参数。这些参数的含义如下面所示: g t Td
2、D=从弦杆到支撑的角度。缝隙距离。支撑厚度。弦杆厚度。支撑直径。弦杆直径。而且,从图 1 中可以再推导出三个几何参数,如下所示:tTdDD2T 设计参数Page 1 of 5dBracetBraceChordgTD图 1:节点几何参数弦杆屈服强度弦杆屈服强度称为 Fyc。它取为弦杆单元屈服强度 Fy 和腹杆单元抗拉屈服强度 Fu 的三分之二的小值。冲切荷载校核概述程序基于 American Petroleum Institute 1993 手册中 E.3.1 节的标准进行冲切荷载校核。另外,如果与相关支撑相关的节点类别指定为 KE.3.2 节。,冲切荷载校核也使用该手册的极限承载力使用 API
3、 方程 E.3-5 和 E.3-6 公式计算极限轴向承载力 Puj 和极限抗弯承载力 Muj。T 2FycP 方程 1ujfsinT 2F0.8dycM方程 2ujfsin冲切荷载校核概述Page 2 of 5方程 2 可以用于面内和面外弯曲。方程 1 和 2 中,Qu 由 API 的表 E.3-2 确定,Qf 的计算方法在下面小节中进行介绍。 注意,用户可以直接指定 Qu 和 Qf。Qf 的计算方程 2 中用到的 Qf 值按如下方式计算:Qf 1.0 A2这里,方程 3=而且,0.030,对支撑轴向应力。0.045,对面内弯曲应力。0.021,对面外弯曲应力。2A 方程 4 Fq yc项是弦
4、杆的系数化名义轴力、面内弯曲和面外弯曲。q中, f AX , f IPB 和f在方程 4项是屈服应力抵抗系数,可以设置为 0.95。应力为拉力时, Qf 设置为 1.0 。 当弦杆受拉,而且 当弦杆中的全部极限 0 时,程序就认为达到该状态。节点校核比率节点校核比率是基于 API 方程 E.3-2,E.3-3 和 E.3-4 计算的。校核了如下比率:PD j Puj比率1 1.0方程 5MD比率2 1.0方程 6 MIPBjujMD比率3 1.0方程 7 Mjuj节点校核比率Page 3 of 522 PMM D D D 比率4 1 cos方程 82 P M Mj uj IPBjujjuj这里
5、,PD =MD =支撑单元中的系数化轴向荷载。支撑单元中的系数化弯矩。j=API 表 E.3-1 给出的管状节点抵抗系数。注意该值可以由用户按需要指定。在方程 6, 7 和 8 中,IPB 表示面内弯曲,表示面外弯曲。节点对指定了 K节点类别的支撑,执行本节的附加校核。首先计算垂直于弦杆P 的支撑的系数化轴向荷载。P PDsin这里 PD 是支撑中的系数化轴向荷载。垂直于弦杆P 的支撑的轴向荷载分量极限承载力按照 API 方程 E.3-7 计算。方程 9l1P P sin 2vt l方程 10ujj ujw w 2l这里,sh Fyc .AISC 的焊缝的抵抗系数。vw =shtw l l1l2=焊缝厚度和支撑最小壁厚的小值。支撑与弦杆相接的周长,忽略。支撑与弦杆相接部分的周长。焊缝的弦杆投影长度(一侧),垂直于弦杆量测。使用方程 11 计算节点比率。节点Page 4 of 5P 比率5 方程 11P uj参考文献American Petroleum Institute (API). 1993.mended Practice forPlanning, Designing, and Constructing Fixed Offshore Platform
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