4 构件!及连接设计
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4》.1 普通钢【构件
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4《.,1.1 压—杆稳定性计算是钢结!。构设计中《最,重要:的内容本条对—稳定计算的方法、需!要考虑的屈》曲的形式《、缺陷因素和有利】因素(?支座约束和》相邻:构件提供的约束)】进行:了规定;局部—屈曲对整体稳定【的,影响可以《采用有效截面法【考虑;格构式压杆的!稳定要考《虑剪切变形对临界】荷载的削弱作—用并且还应保证【缀条不先达》到极限状态柱肢【自身不能《先,于整体失去》稳定性
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4.1【。.2 钢结构【设计的?重要内容之一是板件!的屈曲板件的局【部屈曲有不同—的设计思路》。例如工字钢的—翼缘:一般不允许局部【屈曲先于整》体失稳因为翼缘一】。旦发生局部屈—曲,。绕弱轴的刚度会迅】。速丧失;而》。工字钢?的腹板的局部屈【曲对构件《整体:稳定仅有有限的影】响本条?给出了局部屈曲【的设计思路和需要考!虑的因素
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4.1.3 !受弯构?件的抗弯、》抗剪计算是》承载能力极》限状态验《算的:基本内容之一计算】。梁的抗弯强》度时应考《虑,截面部分塑性—变形截面板件宽【厚比:等级应根据各板件】受压区域应力—状态确定
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4.1.—4 受《弯构件?的弯扭失《稳验算是承载能力极!限状态验算的基【本内容之一;构【件弯扭失稳计算公式!均基于支座截面不】发生扭转实际工【程中构件支座的约束!条件:要与弯扭失稳计算】理,论,保持致
!4.1.5 【在轴:力N:和弯矩M的》共,同作用下当截—面出现塑性铰时【。拉弯或压弯构件达到!。强度极限这时—N,/,Np和M/Mp【的相关曲线是凸曲线!。(这里的Np是【无弯矩作用时全截面!屈服:的,。应力Mp是》无轴力?作用时截面的塑性】铰弯矩)其承载【力极限值大》于按直线公》式计算所得》的结果
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验算】时所取轴力和弯【矩必:。须是同一截面在【同一荷载组合下出现!。的量值当难于—。判断何者是最不【利截面时需要同时校!验几个截面截—面几何?特性应按《净截面面积和净截面!。模量计算
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4.1】。.6 拉弯构件】当拉力很小而弯矩相!对很大时《可能发生整体失稳】应引起工程技术人】。员的注意应通过计】算,校核或构造要求防】止整体?失稳
】 》。压,弯,构,件的整?体稳定?对,实腹构?件来说要进行弯【矩作用平面内和弯】矩作用?平面外的稳定计【算,当弯矩?作用在对《称轴平面内时(【。绕x轴)《其弯矩作用平面【内的:稳定性应按最—大强度理《论进行分析弯—矩作用平面外的稳定!性应依?据屈曲理论进行分】析对于单《。轴对称截面当弯矩】作用在对称轴平面】内,且使:较大:翼缘:受压时较小翼缘拉】应力区可《能,首先:出现塑性区如—图1(c)故应【补充验算《较小翼缘拉》应力是?否超限
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对【弯矩绕虚轴作用【的格构式压》弯构件来说其—弯,矩,作用平面《内稳定性的》计算宜采用边—缘屈服准则弯矩作用!平面外的整体—稳定性不必》计,算但要求计算分肢】的稳定性《这是因为受力最大】。的分肢平均》应力大于整体构件的!平均应力只要—。分肢在两个》方向的稳定得到保证!整个构件《在弯矩作用平面外的!稳定也可以》得到保证格构式【压弯构件缀材计算】。时取用的剪力值【实,际,剪力与构件有初【弯曲时?导出的剪力是—有,可能叠加的但考虑到!这样叠加《的概率很小规范【规定取两者中—的较大值还是可【行的
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》 对:于弯:矩作用在两个主平面!。内的压弯《构,件其稳定性验算应】同时考?虑两个方向的弯矩作!用两个?方向:弯矩位置《的,确定要有合理依【。据
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