钢标3.5.1解析:受弯和压弯构件截面板件宽厚比等级及限值详解

   日期:2025-02-15     来源:网络整理    作者:佚名    浏览:185    
核心提示:另外虽然给了塑性设计截面宽厚比要求,但没有明确的命名。《抗规》的9.2.14条实际上引入了抗震性能化设计的概念,那就需要考虑截面等级,条文和条文说明如下:其实,与截面等级、与宽厚比相关的还有很多具体问题,比如:(作者另在知识星球开设有星球”钢结构设计论坛“,ID:37259661,欢迎去讨论!

问题6:“钢标准” 3.5.1。在计算弯曲和弯曲组件时,横截面面板的宽度厚度比水平和限制值应符合表3.5.1的规定。

让我们首先有两个问题:

1)为什么只有纯弯曲和按下具有横截面水平的弯曲构件,而轴向压构件也将被局部屈曲,因此没有横截面水平?

2)注5的C级部分是反法规第9.2.14条中提到的部分。表3.5.1中的部分是什么关系?

让我们先谈谈问题1。

您必须粗略地查看横截面级别的背景知识,这可以被熟悉的朋友忽略。

钢构件由板零件组成。横截面面板的宽度厚度比是横截面厚度的量度,该度量直接决定了钢构件的轴承能力以及弯曲的塑料旋转和变形能力(延性能量消耗能力)弯曲成员。因此,横截面水平除以宽度和厚度比是横截面轴承容量和塑料旋转能力的表征。换句话说,从轴承能力的角度来看,横截面水平是对屈曲程度和横截面可塑性发展程度的度量。从塑料设计和地震设计的角度来看,它是横截面塑料旋转和延性能源消耗能力的水平。 “钢标准”根据不同的横截面轴承能力,塑料旋转和变形容量对钢组件的横截面进行了分类,并分类为表3.5.1。

根据跨弯曲的机械性能(以下图中的弯矩横向关系关系)清楚地描述了每个级别横截面的相应性能:

S1级:它可以达到全面的横截面可塑性,确保塑料铰链具有塑料设计所需的旋转能力,并且在旋转过程中轴承能力不会降低。它被称为第一级塑料横截面,也称为塑料旋转横截面(曲线1),Øp2通常达到Øp的8倍至15倍。

S2级横截面:它可以实现全截面的可塑性,但是由于局部屈曲,塑料铰链的旋转能力有限,称为二次塑料横截面(曲线2),Øp1约为2到Øp的3倍;

S3级横截面:法兰都屈服,网络可以在不超过1/4的横截面的高度上产生可塑性,这称为弹性塑形横截面(曲线3);

S4级横截面:边缘纤维可以达到屈服强度,但由于局部屈曲而无法形成可塑性,这称为弹性横截面(曲线4);

S5级横截面:在边缘纤维达到屈服应力之前,网络可以局部屈服,这称为薄壁横截面(曲线5)。

也就是说,S4级横截面(其边界)是边缘纤维刚刚达到屈服状态。 S1〜S3水平横截面可以发展出横截面可塑性,并具有弯曲能力。对于S5级横截面,当尚未达到边缘产量时,板已经经历了局部屈曲,并且只能计算有效的横截面。

显然,因为考虑到横截面的旋转能量消耗能力,横截面分类结合了抗震的塑料塑料能量消耗机制(塑料铰链能量消耗),所以只有纯弯曲和压力弯曲组件(这两个类别包括压缩板零件的弯曲。

由于轴向压缩构件的应力模式不同,它们在弯曲时无法形成稳定的耗能机制,例如塑料铰链,因此不能将它们包括在横截面分类表3.5.1中并考虑在一起。轴向压构件的板的板块确实有不同的屈曲《钢结构设计规范》,但塑料能量消耗之间没有区别。因此,有必要说它的横截面也可以分类,但只能在弹性设计时将其分为局部屈曲。它需要被认为有效。横截面(S5)和未能引起本地屈曲(S4)(特定判断请参见第7.3节),并且不能放在表3.5.1中。

有人可能会说表3.5.2不是支持的横截面水平吗?支持轴向压缩构件吗?应当指出的是,这里的支撑部分级别实际上是抵抗弯曲能量消耗的横截面水平。它被认为可以防止大地震下局部屈曲部分过度且浓缩的塑性变形引起的破裂,因此它又薄。相比之下,对横截面水平提出了结构要求。因此,这是支持防止大变形过程中断裂的结构问题。这里提到的当地屈曲不是弹性压力时的本地屈曲。

让我们谈谈问题2。

原始的03版本的“钢板”没有横截面名称,但仅对文章中是否部分屈曲做出了判断。此外,尽管塑料设计给出了横截面宽度比的要求,但尚无明确的命名。

“反法规”的第9.2.14条实际上介绍了地震性能设计的概念,因此需要考虑横截面级别。文章和文章的解释如下:

[文章] 9.2.14框架柱的板块部分的宽度和厚度比应满足以下要求:2对于轻屋顶工厂,塑料板部分的宽度和厚度比极限可以根据其轴承能力的高度根据性能目标确定能量耗尽的区域。塑料能量消耗区域以外的板的宽度和厚度比极限可用于当前的“钢结构设计代码” GB 50017弹性设计阶段。

[文章描述] 9.2.14板的宽度厚度比分别可以根据“高延展性《钢结构设计规范》,低弹性轴承能力”或“低延展性,高弹性轴承能力”的地震设计概念来确定:

当组件的强度和稳定的轴承能力满足高轴承能力的要求 - 超过受地震影响的效果的2倍以上,板块部分的宽度和厚度比极限限制在当前的“钢结构设计代码”中可以使用设计阶段,即C类;当强度和稳定的轴承能力符合中等轴承能力的要求 - 地震的1.5倍以上,可以用作表6中的B类;在其他情况下,它可以用作表6中的类别A。

根据欧洲,日本,美国和其他国家的地震抗性规格选择了三种A,B和C的值。一般而言,A类可以实现全截面的可塑性,并且塑料铰链的轴承能力不会在旋转过程中降低。 B级可以实现全部可塑性,这足以抵抗局部屈曲,然后再开始压力,但是塑料铰链的旋转是由局部屈曲引起的。功能有限。 C类是指当前的“钢结构设计代码” GB 50017,当网络根据弹性标准设计时在本地弯曲时。例如,双轴对称的H形横截面法兰必须符合B/T≤15EK,并且弯曲成员的网络必须是如果符合72ek <H0/TW≤130EK,则弯曲成员的网络应遵守具有“钢结构设计代码”的要求GB 50017-2003(5.4.2)。

显然,“反规格”中的A和B横截面实际上与“钢标准”的S1和S2横截面的物理意义非常相似。 C级部分定义为横截面,在该横截面上,当“钢板”根据弹性标准设计时,网络不会在本地扣紧本地。从稳定的理论和物理意义来看,它显然是当前“钢标准” - 弹性横截面中的S4级横截面。现在,“钢标准”取代了“钢标准”,并实施了“对调节的电阻”的第9.2.14条,C级截面自然将直接与“钢标准”的S4截面相对应。

【后记】

我已经很久没有写了一个公共帐户了,所以这次我将成为求职面试。

实际上,有许多与横截面水平和宽度厚度比的特定问题,例如:

表3.5.1的注释4中有一个加劲剂。如何专门添加此加强剂?弹性与弹性可塑性相同吗?

注5中有压力校正的东西。您了解什么是特定的含义? (还包括轴向压力组件的本地屈曲条款的第7.3节)

如何考虑组合光束的横截面水平? (“钢标准”的规定似乎很苛刻)

如何考虑I形横截面上和下部法兰的宽度和厚度比?只是净高度/厚度?

您可以考虑一下,或与我讨论,并在我有时间的时候继续下次继续前进...

(作者还在知识星球上开设了一个“钢结构设计论坛”,ID:37259661,欢迎讨论!)

 
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