第六章 拉弯和压弯构件

上传人:飞*** 文档编号:4079120 上传时间:2017-08-06 格式:PPT 页数:68 大小:954.50KB
返回 下载 相关 举报
第六章 拉弯和压弯构件_第1页
第1页 / 共68页
第六章 拉弯和压弯构件_第2页
第2页 / 共68页
第六章 拉弯和压弯构件_第3页
第3页 / 共68页
第六章 拉弯和压弯构件_第4页
第4页 / 共68页
第六章 拉弯和压弯构件_第5页
第5页 / 共68页
点击查看更多>>
资源描述

《第六章 拉弯和压弯构件》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第六章 拉弯和压弯构件(68页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第六章 拉弯和压弯构件,6.1 拉弯和压弯构件的特点,拉弯或压弯构件:同时承受轴向力和弯矩的构件。压弯和拉弯构件的应用十分广泛,例如有节间荷载作用的桁架上下弦杆,受风荷载作用的墙架柱以及天窗架的侧立柱,工业建筑中的厂房框架柱,不仅要承受上部结构传下来的轴向压力,同时还受有弯矩和剪力。,一般工业厂房和多层房屋的框架柱均为拉弯和压弯构件。,计算内容拉弯构件: 承载能力极限状态:强度 正常使用极限状态:刚度压弯构件: 承载能力极限状态:强度、稳定性 正常使用极限状态:刚度,承载能力极限状态,正常使用极限状态,刚度,6.2 拉弯和压弯构件的强度计算,截面应力的发展 以工字形截面压弯构件为例:,(A)弹

2、性工作阶段,(D)塑性工作阶段塑性铰(强度极限),(B)最大压应力一侧截面部分屈服,(C)截面两侧均有部分屈服,考虑钢材的塑性性能,拉弯和压弯构件是以截面出现塑性铰作为其强度极限状态。,由于全截面达到塑性状态后,变形过大,因此规范对不同截面限制其塑性发展区域为(1/8-1/4)h,上式即为规范给定的在N、Mx作用下的强度计算公式。,对于在N、Mx 、My作用下的强度计算公式,规范采用了与上式相衔接的线形公式:,当压弯构件受压翼缘的自由外伸宽度与其厚度之比但不超过 时,应取 。 需要计算疲劳的拉弯和压弯构件,宜取,6.3 压弯构件的稳定压弯构件的截面尺寸通常由稳定承载力确定。,构件可能在弯矩作用

3、平面内弯曲失稳,也可能在弯矩作用平面外弯扭失稳。所以,压弯构件要分别计算弯矩作用平面内和弯矩作用平面外的稳定性。,6.3.1 弯矩作用平面内的稳定计算 目前确定压弯构件弯矩作用平面内极限承载力的方法很多,可分为两大类,一类是边缘屈服准则的计算方法,一类是精度较高的数值计算方法。,规范计算公式将用数值方法得到的压弯构件的极限承载力与用边缘纤维屈服准则导出的相关公式中的轴心压力进行比较,对于短粗的实腹杆,偏于安全;对于细长的实腹杆,偏于不安全。,因此借用了边缘纤维屈服时计算公式的形式,但计算弯曲应力时考虑了截面的塑性发展和二阶弯矩,初弯曲和残余应力的影响综合为一个等效偏心距,弯矩为非均匀分布时,用

4、等效弯矩代替,考虑部分塑性深入截面,并引入抗力分项系数,得到实腹式压弯构件弯矩作用平面内的稳定计算式,等效弯矩系数,按下列情况取值:(1) 框架柱和两端支承的构件:(2)悬臂构件和未考虑二阶效应的无支撑纯框架和弱支撑框架, 。,无横向荷载作用时: ,M1和M2 为端弯矩,使构件产生同向曲率(无反弯点)时取同号,使构件产生反向曲率(有反弯点时)取异号 有端弯矩和横向荷载同时作用时:使构件产生同向曲率时, ;使构件产生反向曲率时, ; 无端弯矩但有横向荷载作用时: 。,对于T形截面等单轴对称压弯构件,当弯矩作用于对称轴平面且使较大翼缘受压时,构件失稳时出现的塑性区除存在前述受压区屈服和受压、受拉区

5、同时屈服两种情况外,还可能在受拉区首先出现屈服而导致构件失去承载力,还应按下式计算,式中 受拉侧最外纤维的毛截面模量。 上式第二项分母中的系数1.25也是经过与理论计算结果比较后引进的修正系数。,弯矩作用平面外的稳定计算 开口薄壁截面压弯构件的抗扭刚度及弯矩作用平面外的抗弯刚度通常较小,当构件在弯矩作用平面外没有足够的支撑以阻止其产生侧向位移和扭转时,构件可能因弯扭屈曲而破坏。构件在发生弯扭失稳时,其临界条件为 可以画出相关曲线如图所示。,如偏安全地取 1.0,则上式成为,并引入非均匀弯矩作用时的等效弯矩系数、箱形截面的调整系数以及抗力分项系数后,得到压弯构件在弯矩作用平面外稳定计算的相关公式

6、为,所计算构件段范围内(构件侧向支承点间)的最大弯矩; 等效弯矩系数,应根据所计算构件段的荷载和内力情况确定,取值方法与弯矩作用平面内的等效弯矩系数相同。,调整系数,箱形截面0.7,其他截面1.0; 弯矩作用平面外的轴心受压构件稳定系数; 均匀弯曲梁的整体稳定系数,可采用近似计算公式。,6.3.2 双向弯曲实腹式压弯构件的整体稳定弯矩作用在两个主轴平面内为双向弯曲压弯构件,工程中较为少见。规范规定了双轴对称截面的计算方法。 双轴对称的工字形截面(含H型钢)和箱形截面压弯构件的整体稳定计算,6.3.3 压弯构件的局部稳定 为保证压弯构件中板件的局部稳定,限制翼缘和腹板的宽厚比及高厚比。,1. 受

7、压 翼缘的宽厚比 压弯构件受压翼缘应力情况与梁受压翼缘基本相同,因此自由外伸宽度与厚度之比以及箱形截面翼缘在腹板之间的宽厚比均与梁受压翼缘的宽厚比限值相同。,2. 腹板的高厚比 (1).工字形截面 腹板的局部稳定问题受剪应力的影响不大,引入应力梯度来考虑不均匀压力的影响,为此定义:,长细比较小的压弯构件,整体失稳时截面的塑性深度实际上已超过了0.25h0,长细比较大的压弯构件,截面塑性深度则不到0.25 h0,甚至腹板受压最大的边缘还没有屈服。因此, h0/tw之值宜随长细比的增大而适当放大。工字形截面压弯构件腹板高厚比限值,(2).箱形截面 两腹板受力可能不一致,翼缘对腹板的约束因常为单侧角

8、焊缝也不如工字形截面,因而箱形截面的高厚比限值取为工字形截面腹板的0.8倍。,不小于,(3). T形截面 当 (弯矩较小)时,T形截面腹板中压应力分布不均的有利影响不大,高厚比限值采用与翼缘板相同;当 (弯矩较大)时,有利影响较大,故提高20,6.4 压弯构件的计算长度端部约束条件比较简单的单根压弯构件,利用计算长度系数可直接得到计算长度。,对于框架柱,平面内的计算长度需通过框架整体稳定分析得到,平面外的计算长度则需根据支撑点的布置情况确定。,6.4.1 单层等截面框架柱在框架平面内的计算长度进行框架的整体稳定分析时,一般取平面框架作为计算模型,不考虑空间作用。框架分为无支撑框架和有支撑框架,

9、其中有支撑框架根据抗侧移刚度的大小分为强支撑框架和弱支撑框架。,强支撑框架的失稳形式一般为无侧移的,弱支撑框架的失稳形式为有侧移的。有侧移失稳的框架其临界力比无侧移失稳的框架低得多。因此,除非有阻止框架侧移的支撑体系(包括支撑架、剪力墙等),框架的承载能力一般以有侧移失稳时的临界力确定。,一阶弹性分析方法框架柱的上端与横梁刚性连接。横梁对柱的约束作用取决于横梁的线刚度与柱的线刚度的比值 对于单层多跨框架,值为与柱相邻的两根横梁的线刚度之和与柱线刚度之比,框架柱在框架平面内的计算长度可用下式表达 式中 H柱的几何长度; 计算长度系数,与框架柱柱脚与基础的连接形式及 值有关。,1.无支撑框架,有侧

10、移的无支撑框架失稳时,框架柱的 值都大于1.0。,2.有支撑框架强支撑框架无侧移的强支撑框架, 值小于1,查表得。,6.4.2 多层等截面框架柱在框架平面内的计算长度 多层多跨框架的失稳形式也分为有侧移失稳和无侧移失稳两种情况,计算时的基本假定与单层框架相同。,多层框架无论哪种失稳,每一根柱都要受到柱端构件以及远端构件的影响。因多层多跨框架的未知节点位移数较多,需要展开高阶行列式和求解复杂的超越方程,计算工作量大且很困难。实用工程设计中,引入了简化杆端约束条件的假定,只考虑与柱子直接相连构件的约束作用。,在确定柱的计算长度时,假设柱子开始失稳时相交于上下两端节点的横梁对于柱子提供的约束弯矩,按

11、其与上下两端节点柱的线刚度之和的比值K1和K2分配给柱子。 K1为相交于柱上端节点的横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值; K2为相交于柱下端节点的横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值。,6.5.3 框架柱在框架平面外的计算长度 框架柱平面外的计算长度由支撑构件的设置情况确定。支撑体系提供柱在平面外的支承点,支承点应能阻止柱在框架平面外发生侧移。柱在平面外的计算长度取支承点间的距离。,6.5.1 截面形式 受力大小 选择截面 使用要求 构造要求 宽肢薄壁 平面内和平面外稳定性相等原则6.5.2 截面选择及验算 1初选截面:根据轴力N、弯矩M和构件的计算长度l0x、l0y初步确定截面的尺寸,然后验算

12、,参考已有类似设计进行估算。,6.5 实腹式压弯构件的截面设计,压弯构件,当承受的弯矩较小时其截面形式与一般的轴心受压构件相同。当弯矩较大时,宜采用弯矩平面内截面高度较大的双轴或单轴对称截面。,2验算1强度 2整体稳定验算 平面内 平面外3局部稳定验算4刚度验算6.5.3 构造要求实腹式压弯构件的构造要求与实腹式轴心受压构件相似1当腹板的h0/tw80时,为防止腹板在施工和运输中 发生变形,应设置间距不大于3h0的横向加劲肋。2设有纵向加劲肋的同时也应设置横向加劲肋。3防止施工和运输过程中发生变形,应设置横隔。,对于高度很大的偏心受压柱为了节省材料常采用格构式构件,且通常采用缀条柱。,6.6

13、格构式压弯构件的设计,一压弯格构柱弯矩绕虚轴作用时的整体稳定计算(一)弯矩作用平面内稳定(N、Mx作用下:)其稳定计算公式为:,(二)弯矩作用平面外稳定(N、Mx作用下:),因为平面外弯曲刚度大于平面内(实轴),故整体稳定不必验算,但要进行分肢稳定验算。 (三)分肢稳定(N、Mx作用下:) 将缀条柱视为一平行弦桁架, 分肢为弦杆,缀条为腹杆,则由 内力平衡得:,分肢按轴心受压构件计算。,分肢计算长度: 1)缀材平面内, 取缀条体系的节间长度; 2)缀材平面外,取构件侧向支承点间的距离。,二压弯格构柱弯矩绕实轴作用时的整体稳定计算,由于其受力性能与实腹式压弯构件相同,故其平面内、平面外的整体稳定

14、计算均与实腹式压弯构件相同,但在计算弯矩作用平面外的整体稳定时,构件的长细比取换算长细比,b取1.0。,1.整体稳定计算 采用与边缘屈服准则导出的弯矩绕虚轴作用的格构式压弯构件平面内整体稳定计算式相衔接的直线式计算,三双向受弯的格构式受压构件,2. 分肢的稳定计算 分肢按实腹式压弯构件计算,将分肢作为桁架弦杆计算其在轴力和弯矩共同作用下产生的内力上式适用于My作用在构件的主平面时的情形,当不是作用在构件的主轴平面而是作用在肢的轴线平面(图中分肢l的l-l轴线平面),则视为全部由该分肢承受。,一、柱头(梁与柱的连接铰接、刚接),(一)连接构造,为了使柱子实现轴心受压,并安全将荷载传至基础,必须合理构造柱头、柱脚。,设计原则是:传力明确、过程简洁、经济合理、安全可靠,并具有足够的刚度且构造又不复杂。,6.7 框架的柱头和柱脚,框架梁柱的连接一般用刚接,少数用铰接。梁端采用刚接可以减小梁跨中的弯矩,但制作施工较复杂。,传递剪力、传递弯矩 图(a)的构造是通过上下两块水平板将弯矩传给柱子,梁端剪力则通过支托传递。,

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 高等教育 > 其它相关文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号