
第十一章钢结构 第五讲 教学目标: 1.了解轴心受力构件的的概念及截面形式; 2.理解轴心受力构件的强度、刚度验算; 3.掌握实腹式轴心受压构件的整体稳定性验算 建筑结构数研室
1. 了解轴心受力构件的的概念及截面形式; 2. 理解轴心受力构件的强度、刚度验算; 3. 掌握实腹式轴心受压构件的整体稳定性验算。 第十一章 钢 结 构 教学目标: 第五讲

重点 1. 轴心受力构件的强度、刚度验算; 2.实腹式轴心受压构件的整体稳定性验算。 难点 实腹式轴心受压构件的整体稳定性与局部稳定性验算。 建筑结构教研室
1. 轴心受力构件的强度、刚度验算; 2. 实腹式轴心受压构件的整体稳定性验算。 实腹式轴心受压构件的整体稳定性与局部稳定性验算。 重 点 难 点

S11.2 钢结构构件计算 概念:在例如桁架、刚架、排架、塔架及网壳等杆件 体系结构中,通常假设其节点为铰接连接,当无节间荷载 作用时,只有轴向拉力和压力的作用,分别称为轴心受拉 构件和轴心受压构件。 截面形式:一般分为两类,第一类是热轧型钢截面; 第二类是型钢组合截面或格构式组合截面。 建筑结构教研室
概念:在例如桁架、刚架、排架、塔架及网壳等杆件 体系结构中,通常假设其节点为铰接连接,当无节间荷载 作用时,只有轴向拉力和压力的作用,分别称为轴心受拉 构件和轴心受压构件。 截面形式:一般分为两类,第一类是热轧型钢截面; 第二类是型钢组合截面或格构式组合截面。 §11.2 钢结构构件计算

对轴心受力构件截面形式的要求: 能提供强度所需要的截面面积; 制作简便;便于和相邻构件连接; 截面宽大而壁厚较薄,以满足刚度要求。 建筑结构数研室
对轴心受力构件截面形式的要求: 能提供强度所需要的截面面积; 制作简便;便于和相邻构件连接; 截面宽大而壁厚较薄,以满足刚度要求

对轴心受压构件而言,因为其稳定性直接取决于它 的整体刚度,所以其截面的两个主轴方向的尺寸应宽大。 根据以上情况,轴心受压构件除经常采用双角钢和宽翼 缘工字形截面外,有时需要采用实腹式或格构式组合截 面。 1.轴心受力构件的计算 (1)强度计算 轴心受力构件的强度承载能力极限状态是截面的平 均应力达到钢材的屈服强度∫。 建筑结构教研室
对轴心受压构件而言,因为其稳定性直接取决于它 的整体刚度,所以其截面的两个主轴方向的尺寸应宽大。 根据以上情况,轴心受压构件除经常采用双角钢和宽翼 缘工字形截面外,有时需要采用实腹式或格构式组合截 面。 1.轴心受力构件的计算 (1)强度计算 轴心受力构件的强度承载能力极限状态是截面的平 均应力达到钢材的屈服强度fy

轴心受力构件的强度按下式验算 N 0= ≤f An 式中N—构件的轴心拉力或压力设计值; A。—构件的净截面面积; f一钢材的抗拉或抗压强度设计值。 建筑结构教研室
轴心受力构件的强度按下式验算 式中 N——构件的轴心拉力或压力设计值; An——构件的净截面面积; f ——钢材的抗拉或抗压强度设计值。 f A N n =

(2)刚度验算 当构件刚度不足时: 容易在制造、运输和吊装过程中产生弯曲或过大 的变形; 在使用期间因其自重而明显下挠; 在动力荷载作用下会发生较大振动; 可能使得构件的极限承载力显著降低; 初弯曲和自重产生的挠度也将对构件的整体稳定带来 不利影响。 轴心受力构件的刚度是以其长细比来衡量的。 建筑结构教研室
(2)刚度验算 当构件刚度不足时: 容易在制造、运输和吊装过程中产生弯曲或过大 的变形; 在使用期间因其自重而明显下挠; 在动力荷载作用下会发生较大振动; 可能使得构件的极限承载力显著降低; 初弯曲和自重产生的挠度也将对构件的整体稳定带来 不利影响。 轴心受力构件的刚度是以其长细比来衡量的

轴心受力构件的刚度按下式验算: =。s[闭 i 式中 一—构件最不利方向的长细比 。一相应方向的构件计算长度; 一相应方向的截面回转半径 [2—构件的容许长细比 建筑结构教研室
轴心受力构件的刚度按下式验算: = i l 0 式中 λ——构件最不利方向的长细比 l0—— 相应方向的构件计算长度; i—— 相应方向的截面回转半径 [λ]——构件的容许长细比

(3)实腹式轴心受压构件稳定性验算 稳定性验算的重要性:若结构或构件处于不稳定状态 时,轻微扰动就将使结构或其组成构件产生很大的变形而 最终丧失承载能力,这种现象称为失去稳定性。 。在轴心受力构件中,对于轴心受拉构件,由于在拉 力作用下,构件总有拉直绷紧的倾向,其平衡状态总是稳 定的,不必进行稳定性验算。 。对于轴心受压构件,截面若没有孔洞削弱,一般不 会因强度不足而丧失承载能力;但当其长细比较大时,稳 定性是导致其破坏的主要因素。 建筑结构教研室
(3)实腹式轴心受压构件稳定性验算 稳定性验算的重要性:若结构或构件处于不稳定状态 时,轻微扰动就将使结构或其组成构件产生很大的变形而 最终丧失承载能力,这种现象称为失去稳定性。 ●在轴心受力构件中,对于轴心受拉构件,由于在拉 力作用下,构件总有拉直绷紧的倾向,其平衡状态总是稳 定的,不必进行稳定性验算。 ●对于轴心受压构件,截面若没有孔洞削弱,一般不 会因强度不足而丧失承载能力;但当其长细比较大时,稳 定性是导致其破坏的主要因素

1)柱子曲线 a曲线 曲线 -王-轧制,b/h≤0.8,对强轴 除a,cd以外的其他裁面情况 c曲线 。轧制,对两主轴 焊接,轧制边,对y轴 焊接,板件宽厚比≤20,对两主轴 焊接,轧制边,对两主轴 0.6 焊接,轧制边.1≥40,对强轴 轧制,400.8 d曲线 王-轧制,≥80,对强轴,b/6>0.8 0.2 正焊接,≥40,轧制边,对弱箱 土轧制,t≥80,b1h>0.8,对弱轴 40 80 120 160 200,7235 图11.2.3柱子曲线 建筑结构教研室
1)柱子曲线