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拉弯和压弯构件;主
要
内
容;大纲要求;第一节 概述;(1)拉弯构件(Stretch-Bending member)
【定义】同时承受轴向拉力和弯矩作用的构件。
【图例】图7-2
(a)偏心受拉的构件
(b)有横向荷载作用的拉杆
(c)有端弯矩作用的拉杆
【实例】如桁架下弦为轴心拉杆,但
若存在非节点横向力,则为
拉弯构件。
【应用范围】拉弯构件的应用较少。;【承载力极限状态】
一般:在轴心拉力和弯矩的共同作用下,拉弯构件的承
载能力极限状态是截面出现塑性铰(plastic hinge )。
____________ 部分截面屈服准则;(2)压弯构件(Compression-bending members )
【定义】同时承受轴心压力和弯矩作用的构件。
【图例】图7-2
(a)偏心受压构件
(b)有横向荷载作用的压杆
【实例】厂房的框架柱图7-1;
受风荷载作用的墙架柱
高层建筑的框架柱;
海洋平台的支柱;
受有节间荷载的桁架上弦。
【应用范围】钢结构中压弯构件的应用十分广泛,;二、截面形式(1)拉弯和压弯构件的截面形式(图7-3);(2)压弯构件截面形式说明:
实腹式截面:热轧型钢截面、冷弯薄壁型钢截面和组合截面。
当构件计算长度较大且受力较大时,为了提高截面的抗弯刚度,还常常采用格构式截面。
压弯构件的截面通常做成在弯矩作用方向具有较大
的截面尺寸,由于截面的高度较大且受有较大的外剪
力,所以缀板连接的格构式压弯构件很少采用,而选
用缀条式。
如果承受的弯矩M不大,而轴心压力N很大,其截面形式和一般轴心压杆相同。; 图7-4 压弯构件的单轴对称截面形式
(a)实腹式 (b)格构式;(3)压弯构件的整体破坏三种形式:
【强度破坏】(strength failure )
——指截面的一部分或全部应力都达到甚至超过钢材
屈服点的状况。
当杆端弯矩很大或截面局部有严重削弱时出现;
【整体失稳破坏 】;【局部失稳破坏】
——发生在压弯构件的腹板和受压翼缘,其产生
的原因与受弯构件局部失稳相同。 ;三、计算内容
(1)拉弯构件:
承载能力极限状态:强度
正常使用极限状态:刚度(荷载标准值,计算弹性变形);;注意:对于拉弯构件,为何会有刚度要求?如何保证拉弯构件的刚度?
答:在运输和安装过程中,为了防止拉弯构件由于刚度太低,丧失原有轴线的破坏,所以对拉弯构件也有刚度要求。拉弯构件一般是通过限制长细比来保证刚度的,即: 。;强度(strength );四、设计要点
截面选型——双轴对称(N小),或单轴对称(M小)
截面强度——截面正应力、剪应力
构件稳定性——弯矩作用平面内、平面外
板件稳定性——受压翼缘和腹板
构造要求;思考题
7-1、钢结构实腹式压弯构件的设计一般应进行的计算
内容为( )。
强度、弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形
(B)弯矩作用平面内稳定性、局部稳定、变形
(C)强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、变形
(D)强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、长细比;第二节 拉弯和压弯构件的强度;(D)塑性工作阶段—塑性铰(强度极限);【三种设计准则】; 因此,得:
单向受弯; 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:
[双向受弯];如工字形,;【特例】在下列情形时,设计采用边缘屈服作为构件强度计算的依据,即取 :
①为了保证受压翼缘在截面发展塑性时不发生局部
失稳,当压弯构件受压翼缘的外伸宽度与其厚度之
比 时。
② 对需要计算疲劳的拉弯和压弯构件,目前对其截
面塑性性能缺乏研究;
③对于格构式构件,当弯矩绕虚轴作用时,由于截
面腹部无实体部件,塑性开展的潜力不大。;思 考 题
7-4 实腹式偏心受压构件强度验算公式中的 ,
主要是考虑( )因素。
(A) 截面塑性发展对承载力的影响
(B) 残余应力的影响
(C) 初偏心的影响
(D) 初弯矩的影响;;例题:某拉弯构件由I45a构成, , 承受静荷载,
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