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發布時間:2021-03-18 10:58  
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約束拉桿的應變特點
在達到極限荷載之前,約束拉桿的應變較小,一排和第三排的約束拉桿基本上處于彈性工作階段,拉桿對鋼管壁的約束作用比較小在達到極限荷載后,第E排拉桿的應變發展迅速,很快就達到屈服,曲線彎曲,有較長的水平段,說明第三三排拉桿對鋼管壁的約束作用明顯.由于試件一排拉桿受到加載板的橫向約束,其應變發展緩慢,直到試件完全破壞,一排拉桿仍然沒有達到屈服。
鋼結構:以鋼材制作為主的結構,是主要的建筑結構類型之一。鋼材的特點是強度高、自重輕、整體剛性好、變形能力強,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特別適宜;材料勻質性和各向同性好,屬理想彈性體,符合一般工程力學的基本假定;材料塑性、韌性好,可有較大變形,能很好地承受動力荷載;建筑工期短;其工業化程度高,可進行機械化程度高的專業化生產。鋼結構今后應研究高強度鋼材,大大提高其屈服點強度;此外要軋制新品種的型鋼,例如H型鋼(又稱寬翼緣型鋼)和T形鋼以及壓型鋼板等以適應大跨度結構和超高層建筑的需要。
撓度在設計時不符合規范,用起拱來保證可不可以這樣做?
1、結構對撓度進行控制,是按正常使用極限狀態進行設計。對于鋼結構來說,撓度過大容易影響屋面排水、給人造成恐懼感,對于混凝土結構來說撓度過大,會造成耐久性的局部破壞(包括混凝土裂縫)。我認為,因建筑結構撓度過大造成的以上破壞,都能通過起拱來解決。
2、有些結構起拱很容易,比如雙坡門式剛架梁,如果撓度超限,可以在制作通過加大屋面坡度來調整。有些結構起拱不太容易,比如對于大跨度梁,如果相對撓度超限,則每段梁都要起拱,由于起拱梁拼接后為折線,而撓度變形為曲線,兩線很難重合,會造成屋面不平。對于框架平梁則更難起拱了,總不能把平梁做成弧行的。
3、假如你準備用起拱的方式,來降低由撓度控制的結構的用鋼量,撓度控制規定要降低,這時必須控制活載作用下的撓度,恒載產生的撓度用起拱來保證。
為什么梁應壓彎構件進行平面外平面內穩定性計算,坡度較小時可僅計算平面內穩定性即可?
梁只有平面外失穩的形式。從來就沒有梁平面內失穩這一說。對柱來說,在有軸力時,平面外和平面內的計算長度不同,才有平面內和平面外的失穩驗算。對剛架梁來說,盡管稱其為梁,其內力中多少總有一部分是軸力,所以它的驗算嚴格來講應該用柱的模型,即按壓彎構件的平面內平面外都得算穩定。但當屋面坡度較小時,軸力較小,可忽略,故可用梁的模型,即不用計算平面內穩定。門規中的意思(P33, 第6.1.6-1條)是指在屋面坡度較小時,斜梁構件在平面內只需計算強度,但在平面外仍需算穩定。