軸心受壓是指在沿長度方向和寬度方向的兩個對稱軸均與作用在壓梁上的剛性大梁相應的對稱軸重合,通過剛性分配大梁實現(xiàn)均布加載。
理想的軸心受壓桿件(桿件挺直、荷載無偏心、無初始應力、無初始彎曲、無初偏心、桿件截面均勻)。
實際上這種桿件是不存在的,只是工程可以可以利用近似的方法來研究。從而達到預期的效果。2100433B
軸心受壓是一般的梁柱框架結構的柱子、而偏心受壓是專指帶有牛腿的柱子。
混凝土軸心受壓構件只有正截面承載能力的計算。其公式中已經(jīng)包含了由于細長比關系到的穩(wěn)定系數(shù)。再沒有‘穩(wěn)定性’驗算的要求。 混凝土大、小偏心受壓構件的計算,原理是將偏心彎矩效應分解為彎矩及軸力分別產(chǎn)生的應...
輔助軸線就是除了軸線以外的補充線,一般通過原有軸線通過平行、兩點、點交、圓弧等方法繪制輔助軸線。 你繪制輔助軸線要轉到輔助界面
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Q235-A 鋼軸心受壓構件的穩(wěn)定系數(shù) φ 表 1 λ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1.000 0.997 0.995 0.992 0.989 0.987 0.984 0.981 0.979 0.976 10 0.974 0.971 0.968 0.966 0.963 0.960 0.958 0.955 0.952 0.949 20 0.947 0.944 0.941 0.938 0.936 0.933 0.930 0.927 0.924 0.921 30 0.918 0.915 0.912 0.909 0.906 0.903 0.899 0.896 0.893 0.889 40 0.886 0.882 0.879 0.875 0.872 0.868 0.864 0.861 0.858 0.855 50 0.852 0.849 0.846 0.843 0.83
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穩(wěn)定問題是輸電鐵塔中一個極其重要的問題,以輸電鐵塔軸心受壓構件的穩(wěn)定系數(shù)為研究對象,對美國鐵塔設計導則ASCE10-97、英國鐵塔設計規(guī)范BS 8100-3及歐洲45 kV以上架空輸電線路設計規(guī)范EN 50431-1中關于軸心受壓構件的穩(wěn)定系數(shù)規(guī)定進行了介紹,并與中國架空輸電線路桿塔結構設計技術規(guī)定的穩(wěn)定系數(shù)DL/T 5154進行對比分析。結果表明:ASCE10-97關于軸心受壓構件穩(wěn)定系數(shù)沒有考慮截面分類的影響,而DL/T 5154、BS 8100-3、EN 50431-1考慮了截面分類對穩(wěn)定系數(shù)曲線的影響;對于輸電鐵塔熱軋角鋼主材的穩(wěn)定系數(shù),ASCE10-97的大于DL/T 5154、BS 8100-3及EN 50431-1的穩(wěn)定系數(shù),與DL/T5154的相當;對于冷彎鋼管主材的穩(wěn)定系數(shù),ASCE10-97大于DL/T 5154,BS 8100-34和DL/T 515相當,EN 50431-1最低。
【學員問題】軸心受壓柱喪失穩(wěn)定三種情況?
【解答】常見的是彎曲失穩(wěn)。影響柱彎曲失穩(wěn)臨界應力的主要因素是柱的長細比,亦即柱的計算長度與截面回轉半徑的比值。對給定的鋼材,柱愈長或愈細,即長細比愈大,則臨界應力愈小,愈易彎曲失穩(wěn)。柱在兩個主軸x和y軸方向的長細比不相等時,其彎曲失穩(wěn)總是順著剛度較弱、即長細比較大的方向發(fā)生。當鋼柱具有開口形截面且截面壁厚較小時,由于截面抗扭剛度較差,在軸心壓力作用下可能發(fā)生扭轉失穩(wěn)或彎扭失穩(wěn)。當截面為雙軸對稱(如十字形截面)或點對稱(如Z形截面)時,軸心壓力所在的形心軸與剪切中心軸重合,當柱的長度較小時,可能發(fā)生扭轉失穩(wěn)(;當截面為單軸對稱(如槽形或T形截面),軸心壓力所在的形心軸與剪切中心軸不重合,柱可能發(fā)生彎扭失穩(wěn);當截面沒有對稱軸時,柱在軸心壓力下失穩(wěn)一般為彎扭失穩(wěn)。扭轉失穩(wěn)和彎扭失穩(wěn)的臨界應力與柱的截面形式和大小、抗扭剛度和抗彎剛度、柱的長度和支承情況等有關。開口形薄壁截面的壁厚愈小,抗扭剛度愈小,愈易發(fā)生扭轉。
工程上用的鋼柱常有缺陷,如鋼材熱軋和結構焊接過程中不均勻加熱和冷卻所產(chǎn)生的截面殘余應力、構件初彎曲等制造偏差,以及構件連接初偏心等安裝偏差等。這些缺陷將降低臨界應力和穩(wěn)定系數(shù),對于不同截面形式的鋼柱,穩(wěn)定系數(shù)的降低情況各不相同。
軸心受壓柱的穩(wěn)定計算公式為=/≤,式中為毛截面壓應力;為軸心壓力;為毛截面面積;為穩(wěn)定系數(shù);為設計強度。
以上內容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
【學員問題】軸心受壓柱喪失穩(wěn)定的三種情況?
【解答】常見的是彎曲失穩(wěn)。影響柱彎曲失穩(wěn)臨界應力的主要因素是柱的長細比,亦即柱的計算長度與截面回轉半徑的比值。對給定的鋼材,柱愈長或愈細,即長細比愈大,則臨界應力愈小,愈易彎曲失穩(wěn)。柱在兩個主軸x和y軸方向的長細比不相等時,其彎曲失穩(wěn)總是順著剛度較弱、即長細比較大的方向發(fā)生。當鋼柱具有開口形截面且截面壁厚較小時,由于截面抗扭剛度較差,在軸心壓力作用下可能發(fā)生扭轉失穩(wěn)或彎扭失穩(wěn)。當截面為雙軸對稱(如十字形截面)或點對稱(如Z形截面)時,軸心壓力所在的形心軸與剪切中心軸重合,當柱的長度較小時,可能發(fā)生扭轉失穩(wěn)(;當截面為單軸對稱(如槽形或T形截面),軸心壓力所在的形心軸與剪切中心軸不重合,柱可能發(fā)生彎扭失穩(wěn);當截面沒有對稱軸時,柱在軸心壓力下失穩(wěn)一般為彎扭失穩(wěn)。扭轉失穩(wěn)和彎扭失穩(wěn)的臨界應力與柱的截面形式和大小、抗扭剛度和抗彎剛度、柱的長度和支承情況等有關。開口形薄壁截面的壁厚愈小,抗扭剛度愈小,愈易發(fā)生扭轉。
工程上用的鋼柱常有缺陷,如鋼材熱軋和結構焊接過程中不均勻加熱和冷卻所產(chǎn)生的截面殘余應力、構件初彎曲等制造偏差,以及構件連接初偏心等安裝偏差等。這些缺陷將降低臨界應力和穩(wěn)定系數(shù),對于不同截面形式的鋼柱,穩(wěn)定系數(shù)的降低情況各不相同。
軸心受壓柱的穩(wěn)定計算公式為=/≤,式中為毛截面壓應力;為軸心壓力;為毛截面面積;為穩(wěn)定系數(shù);為設計強度。
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【學員問題】閉口截面雙軸對稱開口截面的軸心受壓構件的規(guī)定?
【解答】閉口截面、雙軸對稱開口截面的軸心受壓構件多系在剛度較小的主平面內彎曲失穩(wěn)。不卷邊的等邊單角鋼軸心受壓構件系單軸對稱截面,由于截面形心和剪心不重合,因此在軸心壓力作用下,此類構件有可能發(fā)生彎扭屈曲。但若能保證等邊單角鋼各外伸肢截面全部有效,則在軸心壓力作用下此類構件的扭轉失穩(wěn)承載能力比彎曲失穩(wěn)承載能力降低不多。
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