钢结构稳定设计中相关问题探讨

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钢结构厂房设计常见细节问题及其解决对策

钢结构厂房设计常见细节问题及其解决对策

钢结构厂房设计常见细节问题及其解决对策1、钢结构连接问题:钢结构中的连接是关键,常见的问题包括连接件设计不合理、连接件选择不当等。

解决对策是合理选用适合的连接件,例如高强螺栓连接、焊接连接等,并进行充分的连接设计和计算。

2、螺栓松动问题:螺栓在运输、安装等过程中容易出现松动的情况,这会影响钢结构的稳定性和安全性。

解决对策是选择适当的螺栓材质和型号,并在施工中采取正确的螺栓预紧力和紧固方法。

3、钢材质量问题:钢结构厂房需要使用高强度钢材,在购买过程中需要注意钢材的质量和合格证明。

解决对策是选择信誉好的供应商,并对所购买的钢材进行质量检测。

4、防火阻燃问题:钢结构厂房在设计中需要考虑防火阻燃的要求,以确保生产过程中不发生火灾。

解决对策是使用阻燃涂料或涂层对钢结构进行防火处理,并设置防火墙等安全设施。

5、地震抗震问题:钢结构厂房需要具备一定的地震抗震性能,以确保在地震发生时能够保持安全。

解决对策是在设计中采用适当的抗震措施,如设置抗震支撑、加强结构刚度等。

6、排水问题:钢结构厂房需要合理设计排水系统,以确保雨水排出畅通,并避免积水对钢结构造成损坏。

解决对策是设计合理的排水斜度和排水设备,并合理布置雨水管道。

7、消防安全问题:钢结构厂房在设计中需要考虑消防安全要求,包括设置疏散通道、灭火设备等。

解决对策是合理布置消防通道、安装消防设备,并符合相关消防规定。

8、气候适应性问题:钢结构厂房需要在各种气候条件下运行,需要考虑气候适应性。

解决对策是在设计中考虑保温隔热措施、防潮防腐措施等,以适应不同气候条件下的使用需求。

9、钢结构防腐问题:钢结构易受到腐蚀的影响,需要进行合理的防腐处理。

解决对策是选择适当的防腐涂料、防腐措施,并定期检查和维护钢结构的防腐层。

10、负荷分析问题:钢结构厂房设计需要进行负荷分析,包括垂直荷载、水平荷载等。

解决对策是合理计算和分析各种负荷的作用,以确保结构的安全性和稳定性。

钢结构厂房设计中的细节问题及其解决对策不尽上述十个,还有其他一些细节问题需要考虑,但以上列举的问题是设计中比较常见的,解决对策可提供一定的参考。

钢结构设计中稳定性研究

钢结构设计中稳定性研究

钢结构设计中稳定性研究稳定性是钢结构设计中一个重要的研究领域,它是指在荷载作用下,钢结构能够保持稳定的能力。

稳定性研究包括对结构整体稳定性和构件稳定性的研究,通过对结构的稳定性分析,可以确保钢结构在使用过程中能够承受荷载并保持安全。

钢结构的稳定性研究主要包括以下几个方面:1. 钢结构的整体稳定性分析:这是钢结构设计中的一项重要内容,通过对结构整体稳定性的分析,可以确定结构在荷载作用下是否会发生失稳。

主要的方法包括静力分析、动力分析和非线性分析等。

静力分析是最常用的分析方法,通过计算结构的抗弯刚度和撑压刚度,确定其稳定性。

动力分析主要用于计算结构在地震荷载作用下的响应,非线性分析主要用于考虑结构在超过弹性阶段时的非线性行为。

2. 钢结构构件的稳定性分析:钢结构中的构件在压力作用下容易发生屈曲失稳,因此对构件的稳定性进行研究是十分重要的。

主要包括对轴心受压构件、曲板构件等的稳定性分析。

常用的方法包括欧拉公式、约束于斜率法等。

3. 钢结构的稳定系统研究:钢结构的稳定性不仅与单个构件有关,还与整个结构的支撑系统有关。

对于跨度较大的钢结构,稳定性的研究需要考虑横向稳定和纵向稳定两个方面。

横向稳定主要包括钢结构在侧向荷载作用下的稳定性,纵向稳定主要包括钢梁在挠度约束系统中的稳定性。

为了研究钢结构的稳定性,需要进行一系列的试验和计算。

试验可以通过悬垂试验、压缩试验、弯曲试验等手段来获取结构和构件的稳定性参数。

通过试验结果和理论分析相结合,可以得出钢结构稳定的安全边界。

在钢结构设计中,稳定性的研究是非常重要的,它直接关系到结构的安全性和使用寿命。

对于大跨度、高层、曲板、薄壁等特殊结构,其稳定性研究更为复杂,需要采用更加细致的分析方法和试验手段。

随着计算机技术的发展,有限元分析、计算流体力学等方法的应用也为稳定性研究提供了更多的手段和工具。

钢结构存在的问题

钢结构存在的问题

钢结构存在的问题一、引言钢结构作为一种新型的建筑结构体系,具有许多优点,如强度高、耐久性好、施工周期短等。

然而,在实际应用中也存在着一些问题,本文将从材料、设计、施工等方面对钢结构存在的问题进行探讨。

二、材料问题1. 钢材质量不稳定由于钢材是经过冶炼加工而成的,其质量与生产厂家、生产工艺等因素有关。

因此,在采购钢材时需要选择有信誉保证的厂家,并严格按照标准进行检验。

2. 腐蚀问题钢结构在使用过程中容易受到氧化、腐蚀等影响,导致其使用寿命缩短。

为了解决这个问题,可以采用防腐涂层或不锈钢等方式进行处理。

三、设计问题1. 抗震性能不足抗震是建筑物安全性的重要指标之一,而钢结构在抗震方面并不占优势。

因此,在设计过程中需要考虑到地震区域的特殊要求,并采取相应的加固措施。

2. 设计标准不统一由于各地的设计标准不尽相同,导致钢结构在不同地区应用时存在着差异。

因此,在设计过程中需要遵循国家标准,并根据具体情况进行相应的调整。

四、施工问题1. 焊接质量不稳定钢结构在施工过程中需要进行大量的焊接工作,而焊接质量的稳定性直接影响到整个建筑物的安全性。

因此,在施工过程中需要严格按照规范进行操作,并对焊缝进行检测。

2. 拼装难度大由于钢结构件体积较大,重量较重,因此在拼装过程中存在着一定的难度。

为了解决这个问题,可以采用现场预制或者采用模块化设计等方式进行优化。

五、结论综上所述,钢结构在实际应用中存在着材料、设计、施工等方面的问题。

为了保证其安全性和可靠性,在使用过程中需要严格遵循相关规范和标准,并加强质量控制和检测工作。

同时,也需要进一步研究和改进钢结构技术,提高其抗震性能和使用寿命。

钢结构稳定设计相关问题论文

钢结构稳定设计相关问题论文

浅析钢结构稳定设计的相关问题【摘要】为更好的满足现代建筑工程的发展需要,提高建筑质量和更好的符合节能降耗建设的发展要求,轻型钢结构以其独特的优势性已逐步成为现代建筑工程中的主要设计与施工的首选。

下面本文将结合作者多年的工作实践经验,对钢结构的稳定设计进行简单的论述。

【关键词】钢结构;稳定性;设计随着国家综合实力的不断增强,各种相关性的工程建设均已逐步展开,但是在建筑工程快速发展的过程中,各种设计、施工、质量等问题也随之而逐步的暴露出来,钢结构的失稳现象便是其中之一。

下面文章将从钢结构稳定设计的基本概念、失稳分类、稳定性设计原则和特点等方面对其进行简要的分析研究。

1 钢结构稳定设计的基本概念1.1 钢结构的强度与稳定所谓的钢结构强度属于应力范围问题,主要是指结构组件在其稳定平衡状态下由荷载所引起地最大应力是否超过建筑材料的极限强度。

钢制材料的特性是决顶其极限强度的关键因素。

稳定问题则与强度问题不同,它主要是指外荷载与结构内部抵抗力间的不稳定平衡状态,即变形开始急剧增长的状态,从而设法避免进入该状态,因此,它是一个变形问题。

轴压柱,由于失稳,侧向挠度使柱中增加数量很大的弯矩,因而柱子的破坏荷载可以远远低于它的轴压强度。

显然,轴压强度不是柱子破坏的主要原因。

1.2 钢结构的失稳1.2.1 受弯构件中梁在最大刚度平面内受弯的梁远在钢材到达屈服强度前就可能因出现水平位移而扭曲破坏,梁的这种破坏被称之为整体失稳。

1.2.2 受弯构件中组合梁大多是选用高而薄的腹板来增大截面的惯性矩与底抗矩,同时也多选用宽而薄的翼缘来提高梁的稳定性,如钢板过薄,梁腹板的高厚比或是翼缘的宽厚比大到一定的程度时,腹板或受压翼缘在没有达到强度限值就发生波浪形的屈曲,使梁失去了局部稳定。

它是使钢结构早期破坏的因素。

1.2.3 受力构件中,截面塑性发展到一定程度构件突然而被压坏,压弯构件失去稳定。

而压弯构件的计算则要同时考虑平面内的稳定性与平面外的稳定性。

浅谈钢结构设计中的稳定性问题

浅谈钢结构设计中的稳定性问题

浅谈钢结构设计中的稳定性问题摘要:钢结构稳定性能是决定其承载力的一个重要因素。

对于受压或受弯构件,如果技术上处理不当, 可能使钢结构出现整体失稳或局部失稳,甚至整体塌落,后果严重,在设计中要予以充分重视。

本文提出了钢结构稳定设计中存在的问题,分析了建筑钢结构稳定性设计,阐述了建筑钢结构稳定性计算方法。

关键词:钢结构设计稳定性问题计算方法稳定性设计是钢结构设计中的一个重要环节。

在各种类型的钢结构中,都会遇到稳定问题。

对于这个问题处理不好,将会造成不应有的工程事故。

钢结构设计中的稳定性验算是钢结构设计中一个必不可少的环节,一旦出现了钢结构的失稳事故,不但对经济造成严重的损失,而且会造成人员的伤亡,所以我们在钢结构设计中,一定要把握好这一关。

目前,钢结构中出现过的失稳事故都是由于设计者的经验不足,对结构及构件的稳定性计算不够重视,对如何保证结构稳定缺少明确概念,造成一般性结构设计中不应有的薄弱环节。

一、钢结构稳定设计中存在的问题1、强度与稳定的区别。

强度问题是指结构或者单个构件在稳定平衡状态下由荷载所引起地最大应力(或内力)是否超过建筑材料的极限强度,因此是一个应力问题。

极限强度的取值取决于材料的特性,对混凝土等脆性材料,可取它的最大强度,对钢材则常取它的屈服点。

稳定问题则与强度问题不同,它主要是找出外荷载与结构内部抵抗力间的不稳定平衡状态,即变形开始急剧增长的状态,从而设法避免进入该状态,因此,它是一个变形问题。

如轴压柱,由于失稳,侧向挠度使柱中增加数量很大的弯矩,因而柱子的破坏荷载可以远远低于它的轴压强度。

显然,轴压强度不是柱子破坏的主要原因。

2、目前在网壳结构稳定性的研究中,梁-柱单元理论已成为主要的研究工具。

但梁-柱单元是否能真实反映网壳结构的受力状态还很难说,虽然有学者对梁-柱单元进行过修正,主要问题在于如何反映轴力和弯矩的耦合效应。

3、在大跨度结构设计中整体稳定与局部稳定的相互关系也是一个值得探讨的问题,目前大跨度结构设计中取一个统一的稳定安全系数,未反映整体稳定与局部稳定的关联性。

钢结构设计中稳定性分析探讨

钢结构设计中稳定性分析探讨


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C ia N w T c n lge n rd cs h n e e h oo isa dP o u t
建 筑 技 术
钢 结构设 计Leabharlann 中稳 定性 分析探讨 孙 菁 丽
( 亨特建筑构件( 厦门) 有限公 司, 建 福
厦 门 3 10 ) 60 0
摘 要: 在钢 结 构设 计 中 , 定是较 为 重要 的一 个环 节 , 铜 结构 框 架理论 分 析计 算 中往 往 将 结构进 行 基本 假 定 建立 力 学模 型 , 稳 在 但 是在 实际 工程 中结构 与假定 力 学模 型 并不 完全一 致 , 导致 计算 结果 与 实际情 况存 在偏 差 口。对钢框 架计 算结果 产 生影响 的主要 因 素有荷 载条 件 、 点连接 刚度 、 间相互作 用 等 , 文分析 了结 构体 系的 结构布 置及 影响稳 定性 的几 种主要 因素。 节 层 本 关键 词 : 结构设计 ; 构布 置 ; 定性分 析 钢 结 稳 1结构体系的结构布置 铰接 , 而应称为半刚性连接。 半刚性节点连接是 1 . 1框架一支撑 体系 部分约束连接 , 有刚性连接和理想铰接 的优 兼 多层住宅框架体系和框架一支撑体系的梁 点 , 如果将 半刚性连接简化为理想铰接 , 会高 则 柱截 面可采用轧制或焊接 H形截 面、 方钢管等 , 估框 架的侧移 量而增 大 P △效应的影 响 , _ 低估 支撑构件多采用角钢或部分 T型截 面 , 7抗 了梁 柱的连接刚度 ,使柱的稳定极 限承载 力理 在 。 震 设防区多层 住宅 的用钢量 多在 3 - 0 g : 论值偏低 。 5- K / o , 4 m 如果将半刚性连接简化为刚接 , 则结 在结构平 面布置上宜采用 大柱 网 、 大开 间的结 果相反 。 构 布置形式 , 柱距 5 8 m较 常见. 框架柱 在房屋 如图1 所示 ,考虑 A、 B两节点刚度变化对 横 向 、 向成列 布置 、 纵 不宜错 开太多 , 若设置 支 框架 的稳定承载力加以分析 ,视 A B两节点 的 、 撑构件时 , 应注意避让 门窗洞 口或设在无孔 口 刚度 相 同。梁柱 的钢材均 为 Q 3 钢 ,=- × 25 E 2 6 0 的分户墙中。 1 aI8 3 1 m ;当 A B 点为刚接时 0 MP , . x 0 m -3 、节 1 . 2交错桁架结构体系 稳定承载力特征值为 7 0 7 . 1 ;当 A、 9 B节点为铰 交错桁架结 构体系 的基 本组成是 柱子 、 桁 接时稳定承载力特 征值为 Z 4 3 分析结 果如 66 ; 所示 , 可以较明了地看 出, 节点 的半 刚性连 架、 梁和板。柱 子仅布置在房屋周围 , 没中间 图 2 不 柱。桁架跨度等于建筑全宽 ,高度等于楼层高 接对钢框架的稳定承载力有显著 的影 响 ,当节 图 1单层 多跨框 架 示意 图 度 , 两端支 ̄: l 桁架 f - # 围柱上 , 相邻柱轴线上 点 刚 度 为 1 185 1 N・ 在  ̄ 0- x 0 为上 、 下层交错 布置 , 而楼板一端支 承在 桁架的 1 ] ' l 表 1 其对钢框架 的 m时( ) , 上弦杆 , 另~端悬挂在相邻桁架 的下弦杆 。 建筑 稳定承载力 变化影 响较显 趔 纵向外 围各柱 通过 连梁连接 , 建筑 水平荷 载主 著 。 要被桁架 中斜腹 杆轴力 的水平分量 所平衡 , 水 3不 同荷 载 况 的影 [ 平荷载最终通过落地桁架 的斜腹杆 或底层 斜撑 响 传 至基 础。桁架杆件截面可采 用角钢 、焊接 T 文献 【在 条文说 明 中 3 】 3 型、 H型或方管截 面,柱截面通常采用 H型 、 钢 对 单层 或多层 框架给 出的 。 管等 。 交错桁 架结构体 系中杆件受力合理 , 大部 计算长 度系数 采用 了 5 条 分杆件 以受轴心力为 主, 用钢量节约 , 7抗震 基本假 定 ,其 中 l 在 。 条是 框 节点 刚度 序 设防区 , 其用钢量较框架结构节约 1%左右 , O 当 架 中所 有的柱子是 同 时失 图 2 节点 刚度 对稳 定承载 力的影 响示 意 建筑横 向尺寸较大 , 这一优势将更 明显 ; 桁架结 稳 ,即各 柱同时达 到其 临 构抗 侧移刚度大 , 位移也 较小 , 轴可布置在 界荷载 。但 实际结 构常常 柱强 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 纵向 , 以加大结构纵向侧 移刚度 。 错桁架结构 是结构不 对称或荷 载不对 交 体系结 构布置时注意使一层桁架的斜腹 杆落地 称 甚 至 两者 都不 对 称 , 如 基 础梁 连接减 通过底层斜撑 传至基础 , 否则 图 3 所示 ,当失稳柱 侧移 结构水平位移过大 , 以满足规范要求 。 难 还应注 时带动其他未 达到 临界状 意水平 、 竖向结构 布置要做到规则对称 。 从结构 态 的柱子一起 侧移 ,将对 布置上说 ,交错桁架结构体系可 以提供 两倍 于 侧移产 生 阻碍 作用 , 而 从 框架结构体系 的更大开 间 , 进深也大 大增 加 , 可 使 此柱 推迟失 稳。 由于整 图 3单层 多跨 框 架 以提供更大的使用面积 。 此外 , 错桁架结构体 体性 ,该柱的稳 定承载力 交 系柱子数 目较少 , 所以基础数量较少 , 能够进一 值有所 提高 ,其 值大 于规 步节约材料。 范给 出的数值 , 结果是 其 在钢结构设计 中采用何种结构体系 ,应综 两根相 同的柱在 不同 的荷 嚣 合考虑多种影 响因素 ,而对钢结构设计 巾稳定 载作用下同时失稳 。 如图 3 柩 性产生影响的主要因素有节点连接刚度 、荷载 所 示 ,梁 柱 的钢 材 均 为 懒 条件 、 层间相互作用等。 Q3 2 5钢 , = .  ̄ O M a 嚣 E 261 P , 0 I 27 ×1 = .6 0mm4 2节点连接刚度的影响 在传 统的设 计和分 析中 ,为了简化结 构没 如 图 4 示 ,梁 柱的 所 单层俐 框架跨 数 计分析过程 ,通常将钢结构梁柱节点 的连接 假 钢 材 均 为 Q 3 2 5钢 , E= 图 4 同层 柱相 互作 用对稳 定承 载力 的影响 定为理想铰接或完全 刚接 。理想铰接 意味着 梁 206 xl . 0 MPa I _2 x . . 76 O m 同层柱相互作用在 5 前的作用较为 明 影响 跨 柱不能传递弯矩 ,完全刚接则认为框架在受荷 lsm, 框架结 构中柱 子并 不是独立存在的 , 而且 变形后 , 梁柱夹角保持不变。 随着钢结构节 点连 显 ,为 l 3 。运用有限元分析软件 A S S %一% N Y 铰接 自由等理想 接形式 的增多 , 试验结果 证 明 , 在荷载作 用下 , 对止 单层框架进行分析 ,求得各荷载工 况下的 柱子的边界条件也不是 固接 、 、 匕 有些节点连接不能单纯归类为刚性连接或理想 稳定承载力列于表 2 。对 比可知 , 架各节点 的情 况 ,柱子的端部要受到与它相连 的其他构 当框 框架有侧移失稳时 , 单根柱总是 的承载力不同时 , 钢框 架 件 的弹眭约束 。 对 表 1节 点刚度值 不会单独失稳 , 即 的稳定承载力有着较大的影 与同一层 的其他柱同时失稳 , 同一层柱 的柱 间存 在相互作用 ,该方面 已有相 响。 , 4 同层 间 相 互 作用 的 关研究 并在此基 础上改进 了钢 框架稳定承载

钢结构设计的稳定问题探析

钢结构设计的稳定问题探析

钢结构设计的稳定问题探析钢结构建筑占有越来越大的比重,其工业化优势十分明显,然而设计中的稳定性问题不容忽视。

稳定性是钢结构设计中的关键问题,稳定性不要求易引发重大安全事故,因此我们必须对其概念和计算方法、设计原则进行深入分析。

标签:钢结构;稳定性;设计一、钢结构稳定性概念钢结构的失稳主要分为三类。

分支点失稳被归类为第一类稳定问题,稳定平衡从先前状态变为现在的不稳定平衡;极值点失稳被归类为第二类稳定问题,这意味着性质不变,但是应力超过了允许值并且变形会急剧增加;跳跃失稳被归类为第三类失稳,它并不具有极值点或者分支点,但是失稳后将会跳跃到一个新的平衡状态。

影响钢结构失稳的因素主要有材料缺陷(如残余应力以及结构的初偏心、初弯曲等)、是否设置了支撑结构体系以及某些外界因素,如施工时吊装位置变化、外界荷载及支承边界条件变化。

这些影响因素在稳定性设计中应予以考虑,以便确定出外荷载与内力间稳定不平衡状态,采取措施避免结构进入变形骤然增长的阶段。

结构设计考虑稳定性问题时应注意从整体稳定入手,并重点考虑二阶线性分析,对于柔性结构更是如此。

柔性结构的大变形对内力影响不可忽略,并且弹性屈曲问题中一阶线性理论的叠加原理不再适用。

二、钢结构稳定设计计算(一)钢结构稳定设计计算原则(1)结构计算方法和结构简图相符合现阶段在进行框架设计时,设计人员通过稳定性的假设,不计算框架整体稳定而是用框架柱稳定来等效。

运用这类假定时,设计人员有必要从框架整体稳定的分析来做出稳定假设,使其符合实际结构图的情况,然后通过合理的假定分析来求解出实际的柱计算长度系数用以进行计算柱的稳定性。

设计时应在简化计算前设好相应的典型条件,并且要求实际结构可以满足这些条件及假设。

(2)结构计算和细部构造相符合设计人员在完成钢结构稳定性设计计算时,为保证细部构造稳定性的精确,必须使其与稳定计算方法相符合,并且按照不同节点连接形式去设定相对应的柔性与刚度。

比如在设计桁架节点连接处时减小偏心率,在进行节点连接设计的时候要区别是否传递弯矩,使其分别具有足够的柔性和刚度。

关于钢结构施工的主要问题和困难

关于钢结构施工的主要问题和困难

关于钢结构施工的主要问题和困难引言钢结构施工在现代建筑中占有重要的地位,其优点在于结构稳定性强,生产效率高,可回收利用。

然而,钢结构施工中也存在着一些主要的问题和困难,这些问题和困难有待我们进一步去研究和解决。

主要问题1. 设计不合理:在施工前期,如果设计不合理,例如钢材的选型、结构布局等,可能会影响施工的顺利进行,甚至影响建筑物的安全性。

设计不合理:在施工前期,如果设计不合理,例如钢材的选型、结构布局等,可能会影响施工的顺利进行,甚至影响建筑物的安全性。

2. 材料质量问题:钢材的质量直接关系到建筑物的质量和安全。

如果钢材的质量问题,可能会导致建筑物的结构稳定性降低,甚至发生安全事故。

材料质量问题:钢材的质量直接关系到建筑物的质量和安全。

如果钢材的质量问题,可能会导致建筑物的结构稳定性降低,甚至发生安全事故。

3. 施工技术问题:钢结构施工技术包括焊接、切割、装配等步骤。

如果施工技术不到位,可能会导致结构的强度和稳定性降低。

施工技术问题:钢结构施工技术包括焊接、切割、装配等步骤。

如果施工技术不到位,可能会导致结构的强度和稳定性降低。

4. 防腐问题:钢材容易生锈,如果防腐处理不到位,可能会导致钢材的寿命降低,影响建筑物的使用寿命。

防腐问题:钢材容易生锈,如果防腐处理不到位,可能会导致钢材的寿命降低,影响建筑物的使用寿命。

主要困难1. 施工环境困难:钢结构施工通常需要在高空、狭小空间进行,这对施工人员的技术和身体条件都有较高的要求。

施工环境困难:钢结构施工通常需要在高空、狭小空间进行,这对施工人员的技术和身体条件都有较高的要求。

2. 施工设备困难:钢结构施工需要大型、精密的施工设备,如大型吊车、焊接机等。

这些设备的购买和维护成本较高。

施工设备困难:钢结构施工需要大型、精密的施工设备,如大型吊车、焊接机等。

这些设备的购买和维护成本较高。

3. 施工标准困难:钢结构施工有很多具体的施工标准,如焊接标准、装配标准等。

钢结构设计中的材料强度与稳定性

钢结构设计中的材料强度与稳定性

钢结构设计中的材料强度与稳定性钢结构在建筑工程中具有广泛应用,因其优异的强度与稳定性能。

本文将讨论钢结构设计中的材料强度与稳定性相关问题,包括材料的选择与性能、强度计算方法以及稳定性设计等。

一、材料的选择与性能钢结构设计中的首要任务是选择合适的材料,以满足设计要求。

常见的结构钢材料包括碳素钢、合金钢和不锈钢等。

其中,碳素钢是最常用的材料,其具有较高的强度和韧性,并且价格相对较低。

合金钢在一些特殊情况下使用,可以通过添加合金元素来改善钢的性能,如增加强度、耐腐蚀性等。

而不锈钢则具有良好的耐腐蚀性能,适用于一些环境要求较高的场所。

除了选择合适的钢材料外,还需要考虑材料的性能参数。

常见的性能参数包括屈服强度、抗拉强度、延伸率等。

屈服强度是指材料开始产生塑性变形的应力,抗拉强度是指材料抵抗拉伸破坏的最大应力。

延伸率则是材料在断裂前能够发生塑性变形的程度。

这些参数将直接影响材料的使用范围和结构的安全性。

二、强度计算方法钢结构的强度计算是设计过程中的核心环节之一。

常用的强度计算方法包括极限状态设计方法和工作状态设计方法。

1. 极限状态设计方法极限状态设计方法是以结构在达到某种破坏状态时的强度为依据进行设计,以确保结构在设计使用寿命内不发生破坏。

这种方法通常将结构分为多个构件或节点进行计算,考虑各种荷载组合的作用下,各个构件或节点的强度能否满足要求。

常见的荷载组合包括常规荷载、地震荷载、风荷载等。

2. 工作状态设计方法工作状态设计方法是以结构在正常使用状态下的强度为依据进行设计,以确保结构在正常使用条件下具有足够的强度和稳定性。

这种方法主要考虑结构的使用载荷,如楼板、梁柱等构件在正常使用情况下的强度,并采用合适的安全系数进行设计。

三、稳定性设计稳定性设计是保证结构在荷载作用下不发生整体失稳的设计要求。

在钢结构设计中,稳定性主要涉及两个方面,即局部稳定性和整体稳定性。

1. 局部稳定性局部稳定性主要指构件的端部或侧部在承受压力时的稳定性,即防止构件出现屈曲或局部失稳。

钢结构稳定性问题探析

钢结构稳定性问题探析
中 图分类 号 : TU9 7 文 献 ; 识 码 : 际 A
1 . 构失 稳 的类 型 钢结 ( )第 一 类稳 定 问题 或 者具 有 平衡 分岔 1 的稳 定 问题 ( 叫分 支点 失稳 ) 也 。完善 直 杆轴 心受 压 时的屈 曲和完 善平 板 中 面受 压时 的屈 曲都 属 于这一 类 。 ( )第 二 类稳 定 问题 或无 平 衡 分岔 的稳 2 定 问题 ( 叫极 值 点失 稳 ) 也 。由建 筑 钢材 做成 的偏 心受 压构 件 ,在 塑性 发展 到一定 程 度 时 丧失 稳定 的能 力 , 于这一 类 。 属 ( )跃越 失稳 是 一种 不 同 于 以上两 种类 3 型 , 既无 平 衡 分 岔 点 , 无 极值 点 , 是在 它 又 它 丧 失稳 定 平衡 之后 跳跃 到另 一个 稳 定平 衡状 态 。但 和 不稳 定分 岔失 稳 又 有某 些相 似 的现 象 ,都 在 丧失 平衡 之后 又 跳跃 到另一 个 稳定 平 衡 状态 。 当前 , 随着稳 定 问题 研究 的逐 步深 入 , 述分 类看 起 来 已不够 了。 上 设计 为轴 心受 压 的构件 , 际上 总不 免 有一 点 初弯 曲 , 实 荷载 的作用 点 也难 免有 偏 心 。一方 面 要 真正 掌握 这 种构 件 的性 能 ,就必 须 了解 缺 陷对 它 的影 响 , 他构 件也 都 有个 缺 陷影 响 问题 ; 一方 其 另 面就 是深 入构 件 屈 曲后性 能 的研究 。 2 . 构稳 定性 的分析 方法 钢结 21平 衡法 . 该 法 是求 解结 构稳 定 极 限荷 载 的最 基本 方 法 。是 根据 已发 生 了微 小变 形 后结 构 的受 力 条 件建 立平 衡 微分 方 程 ,然后 解 出临 界荷 载 。在 建 立平 衡微 分 方程 时遵 循 如 下基 本假 定 : ) 件是 等截 面 直杆 。2 力始 终沿 构件 f构 1 () 压 原 来轴 线 作用 。 ) 符合 胡克 定律 , ( 材料 3 即应力 与应 变成 线性 关 系 。 ) 符合 平截 面假 定 , ( 构件 4 即构 件 变 形 前 的平 截 面 在 形 后仍 为平 截 面 。 ( 构件 的弯 曲变 形是 微 小 的 , 5 ) 曲率 可 以 近似 地 用 挠度 函数 的二 阶导数 表 示 。根 据 以上假 定 条 件 , 立平 衡 微分 方 程 , 人 相应 的 边界 建 代 条 件 , 解得 轴 压构 件 的临界 荷 载 。 即可 22 量法 .能 能量 法是 求解 稳 定承 载 力 的一种 近 似方 法 ,通 过 能量 守恒 原 理 和势 能驻 值 原理 求解 临界 荷载 。1 f) 守 恒原 理求 解 临界荷 载 。 能量 保 守 体 系处 在平 衡状 态 时 ,贮存 在 结构 体 系 中 的应变 能 等 于外力 所 做 的功 ,即能量 守 恒 原 理 。其 临界 状态 的 能量 关 系为 : Aw= △u, 中 △u指 应 变 能 的增 量 ; 式 AW 指 外力 功 的增量 。由能量 守 恒原 理 可建 立 平衡 微分 方 程 。2 能驻 值原 理 求解 临界 荷载 。 能驻 f) 势 势

钢结构稳定问题的探索与分析

钢结构稳定问题的探索与分析
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21 年第2 期 01 9
钢结构稳定 问题的探索 与分析
乔 民
( 西 景典 钢 结 构 有 限公 司 广 西 广
南宁
502 ) 3 0 2
【 要 】 结构稳 定问题是钢结构设计 中的突 出问题 。 文从钢 结构失稳 的类型入 手 , 摘 钢 本 阐述了钢结构稳 定性的分析 方法 , 结合 实践 经 最后 验 , 出稳定设计 需要 注意的问题 , 提 并在论述 中分析 了设计规 范 中的相关条文的根据及其合理性 , 对设计人 员加深对规 范的理解和正确应 用具 有一 定借鉴 意义。 【 关键词 】 钢结构 ; 定性 ; 稳 设计 .
失 稳 。它 不 同予 以上 两 种 类 型 , 无 平 衡 分 岔 点 , 无 极 值 点 , 在 丧 既 又 是
பைடு நூலகம்
荷 载值时 , 加速度 和变形 的方 向相 同 , 即使 撤去干 扰 . 动仍 是发散 运 的。 因此结构的平衡状态是不稳定的。临界状态 的荷载 即为结构 的屈 曲荷载 . 由结构 的振动频率为零 的条件解得 可
钢材是 优 良的建筑结 构材料 . 当前 . 随着 我国 国民经 济的快速 发 展和建筑结构技术 的不断创新与应用 . 出现 了许 多大跨度和高层高 耸 的建筑物或构筑物 , 在这些建筑结构 中大量 采用 了钢结构设计 。由于 钢材的造价较高 , 为节省用钢量 . 在满足要求 的前提 下 , 钢构件越来越 趋于截面尺寸小 、 细长和壁薄 。 而细长且壁薄 的杆件很容易 发生 失稳 . 若失稳区域扩大则会导致整体结构坍塌 所 以. 深入研究钢结构 的稳 定J 题和改进设计方法 . 廿 . ] 在工程建设 中有重要的现实意义 1 结构 失稳 类型 . 钢 区分结构失稳类型的性质极为重要 . 如此才有 可能正确估量结构 的稳定承载力 。 钢结构 失稳类 型主要 如下 : 是平衡分 岔失稳。 一 完善 的 ( 即无缺 陷的 、 挺直 的) 心受压构件 和完善 的在 中面 内受压 的平板 的 轴 失稳都属于平衡分岔失稳 . 理想的受弯构件及受压 的圆柱壳的失稳也 属于此类失稳形式 。二是极值点失稳 由建筑钢材做成 的偏心受压构 件, 在塑性发展到一定程度时丧失稳定的能力 . 属于这一类。 三是跃越

建筑工程中钢结构设计的稳定性与设计要点3篇

建筑工程中钢结构设计的稳定性与设计要点3篇

建筑工程中钢结构设计的稳定性与设计要点3篇建筑工程中钢结构设计的稳定性与设计要点1建筑工程中钢结构设计的稳定性与设计要点随着经济的发展和社会的进步,建筑工程结构的设计和建造技术也在不断进步。

钢结构作为一种广泛使用的建筑工程结构,具有重量轻、刚度高、施工方便、耐火性好等优点,在大型建筑设计和建造中被广泛应用。

钢结构设计中的稳定性是一个重要的问题。

稳定性是指结构在承载荷载作用下保持平衡状态下的能力。

建筑工程中的钢结构设计要充分考虑稳定性,可把钢结构的稳定系数作为判断钢结构设计是否合理的一个重要指标。

钢结构的稳定系数可以理解为钢结构的荷载能力与破坏能力之比。

在进行钢结构设计时,需要注意以下几个方面的要点:1. 强度设计:强度设计是钢结构设计中最基本的设计要点。

应考虑到荷载的影响,正确计算钢结构的强度和刚度,使其可以承受正常荷载以及附加的特殊荷载。

2. 稳定设计:稳定设计是在满足钢结构强度要求的基础上,充分考虑钢结构的自身稳定性,防止在承受外力作用下失去平衡,从而导致结构失效和安全事故的发生。

3. 细节设计:细节设计是指对连接、焊接等细节处进行设计。

这些细节对结构的整体性能和安全性具有重要影响,在设计时需要充分考虑,并针对这些细节进行特别的设计和加固。

4. 施工方案设计:施工方案设计是指在结构设计的基础上,采用合理的施工方案进行施工,确保施工的质量和安全性。

在确定钢结构施工方案时,需要考虑结构的稳定性,合理安排施工步骤,减小对结构的影响,提升建筑工程的质量。

总体而言,建筑工程中钢结构设计的稳定性与设计要点是建筑工程设计的关键因素。

在设计钢结构时,应充分考虑到稳定性、强度、细节和施工方案等要素,确保建筑工程的质量和安全性,为社会和人民创造更加美好的生活环境综上所述,钢结构设计是建筑工程中非常重要的一环,它不仅决定着建筑物的安全性和稳定性,也对建筑物的美观性和经济性产生着影响。

在进行钢结构设计时,应注意强度、稳定、细节和施工方案等关键要素,以确保结构的安全性和质量。

钢结构工程质量常见问题与预防处理方法

钢结构工程质量常见问题与预防处理方法

钢结构工程质量常见问题与预防处理方法1. 背景钢结构工程在现代建筑领域越来越常见,但同时也存在一些常见问题,如焊接质量问题、腐蚀问题、设计错误等。

本文将介绍钢结构工程常见问题的预防和处理方法,以提高工程的质量和安全性。

2. 常见问题及处理方法2.1 焊接质量问题- 问题描述: 焊接连接处出现裂缝、焊丝不充分融合等问题,导致连接强度不够。

- 预防和处理方法:- 确保焊工具和材料的质量可靠,选择合适的焊接方法和焊接技术。

- 加强焊接过程的监控和质量检验,及时发现和纠正焊接质量问题。

- 采用增强和补强措施来加强焊接连接的强度,如增加焊缝长度、使用加强板等。

2.2 腐蚀问题- 问题描述: 钢结构长期暴露在潮湿环境中,可能会受到腐蚀,导致结构的破损和安全隐患。

- 预防和处理方法:- 选择抗腐蚀性能良好的钢材和涂料,增加结构的耐腐蚀能力。

- 定期检查和维护钢结构,及时修复和更换受腐蚀的部件。

- 在设计中考虑腐蚀问题,采取相应的防腐措施,如涂层保护、防水措施等。

2.3 设计错误- 问题描述: 钢结构工程设计中可能存在错误,如结构强度不足、稳定性问题等。

- 预防和处理方法:- 预先进行详尽的设计计算和分析,确保结构满足安全和稳定要求。

- 严格按照规范和标准执行设计,避免设计错误。

- 定期组织评审和检查设计文件,及时发现和纠正设计问题。

3. 结论钢结构工程质量常见问题的预防和处理是确保工程质量和安全性的重要环节。

通过加强焊接质量控制、防腐蚀和合理设计等措施,能有效预防和处理常见问题,提高钢结构工程的质量和可靠性。

钢结构厂房设计常见细节问题及其解决对策

钢结构厂房设计常见细节问题及其解决对策

钢结构厂房设计常见细节问题及其解决对策钢结构厂房设计是工业建筑中常见的一种形式,其采用钢材作为主要承重构件,具有结构稳定性好、抗震性能优越、施工速度快等优点。

然而在钢结构厂房设计过程中,常常会出现一些细节问题,这些问题如果不得当处理,可能会影响到厂房的使用寿命和安全性。

钢结构厂房设计中的常见细节问题以及相应的解决对策显得尤为重要。

一、钢结构连接细节问题及解决对策钢结构中的连接是承载结构的关键部位,连接的质量直接影响到整个结构的安全性和稳定性。

在钢结构厂房设计中,连接细节问题常见的有以下几个方面:1. 螺栓连接松动或腐蚀:螺栓连接是钢结构中常用的连接方式,如果螺栓松动或腐蚀,将导致连接件失效,影响整个结构的安全性。

2. 焊接质量差:焊接是钢结构中另一种常见的连接方式,焊接质量差会导致焊缝的强度不足,从而影响结构的整体承载能力。

3. 连接构件尺寸精度不足:连接构件尺寸精度不足会导致连接间隙不合适,影响结构的整体稳定性。

针对上述问题,可以采取以下解决对策:1. 对螺栓连接进行定期检查和维护,及时更换松动或腐蚀的螺栓。

2. 加强焊接工艺控制,确保焊接质量达标。

3. 加强制造过程中的尺寸控制,确保连接构件尺寸精度符合设计要求。

二、钢结构防腐细节问题及解决对策钢结构在使用过程中容易受到氧化、腐蚀等影响,因此在设计阶段需要考虑防腐措施。

常见的钢结构防腐细节问题及解决对策包括:1. 防腐涂层不均匀或存在漏涂现象:防腐涂层如果不均匀或存在漏涂现象,将导致局部钢材暴露在外界环境中,容易产生腐蚀。

2. 防腐层附着力不足:防腐层附着力不足会导致防腐涂层剥落,从而影响防腐效果。

针对上述问题,可以采取以下解决对策:1. 在施工过程中加强质量管控,确保防腐涂层均匀、完整。

2. 选用质量可靠的防腐涂料,并加强对涂层附着力的检测,确保达到要求。

三、钢结构地基处理细节问题及解决对策钢结构厂房的地基处理是保证整个结构安全稳定的重要环节,但在设计和施工过程中常常出现以下问题:1. 地基承载力不足:地基承载力不足将导致结构下沉或变形,严重影响结构的使用寿命和安全性。

钢结构稳定性设计出现的问题与解决方法分析

钢结构稳定性设计出现的问题与解决方法分析

钢结构稳定性设计出现的问题与解决方法分析引言伴随着我国经济的快速发展,我国的建筑工程要求越来越高,钢结构在工程当中的应用也越来越广泛,在钢结构设计当中稳定性设计是非常重要的组成部分,做好这一部分工作可以很好的减少不必要的经济损失。

目前来说,钢结构稳定性设计已经成为整个钢结构设计,甚至是结构设计领域当中比较热门的问题,也是整个行业的发展趋势和目标。

因此最大限度做好钢结构稳定性设计不仅仅节约资源,还能保证工程质量,减少工程事故的发生。

1、钢结构稳定性设计的重要性在目前存在的钢结构建筑当中有相当一部分存在稳定性差的问题,主要的问题关键就是设计者在进行设计时没有很好的将钢结构当中的材料和结构的相关性能弄清楚,同时缺乏稳定性设计概念。

包括施工企业在施工过程当中没有严格按照设计和规范要求进行,从而导致失稳现象的产生,往往造成巨大的经济损失。

因此在建筑工程设计与施工当中做好钢结构稳定性设计是至关重要的,不仅仅关系到整个建筑工程的质量,同时还关系到相关人员的生命财产安全。

因为钢结构失稳导致的是整个建筑物的倒塌,而不是某一个部位出现问题,造成的经济损失和人员伤亡是不可估量的。

在现阶段我国的工程实际当中做好钢结构稳定性设计已经是迫在眉睫了,在关注钢架构设计稳定性问题的同时,采取有针对性的措施,保证钢结构建筑物的安全稳定是具有重要意义。

2、稳定性的设计原则2.1细部构造和构件稳定性计算方法在进行钢结构设计时需要将设计的构造和对应的结构计算对应起來,在满足结构的稳定性的同时还需要满足结构的细部设计要求,是两者达到高度的一致性。

连接节点当中需要传递传递弯矩就需要设计足够的刚度和柔度;在桁架结构设计中,针对节点位置应该要尽量的减少杆件的偏心,对于钢结构设计来说,这也仅仅是构件的细部构造,但是在稳定性设计当中,对于细部的构造就会有很多其他的要求,例如对简支梁来说,其抗弯强度主要就是针对动铰支座是允许其在平面内转动的,但是在梁的整体稳定性当中,支座不仅仅需要满足上述要求满足梁绕纵轴扭转的要求,允许梁在平面内转动以及在梁端截面自由的翘曲。

钢结构设计中稳定性问题探讨

钢结构设计中稳定性问题探讨

钢结构设计中稳定性问题探讨发表时间:2019-08-28T09:37:55.843Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年11期作者:王晓明[导读] 最大程度地保证所设计的钢结构建筑安全可靠,经济合理,为人们提供健康舒适的工作和生活环境。

62262719850129xxxx摘要:现阶段我国社会经济发展日新月异,城市化进程飞速发展,直接带动动着我国建筑工程行业呈现出繁荣迅猛的发展势头。

在建筑工程行业的规模和数量持续增长的同时,人们对建筑物的质量和安全问题就会格外关注和重视,结构设计师要充分考虑到这方面的问题。

对于钢结构建筑的稳定性设计,一直都是钢结构设计中核心的特征问题之一,需要在设计阶段就将生产制造、运输和起吊安装等各方面因素统筹考虑,尽量做到设计方案全面而清晰。

设计方案的优劣,会直接影响到整个建筑工程自身的社会效益和经济效益,甚至还会同人民的生命和财产安全直接挂钩,其责任非常重大,任务十分艰巨。

因此,相关的工程技术人员需要持续探索和努力研究钢结构的稳定性问题,最大程度地保证所设计的钢结构建筑安全可靠,经济合理,为人们提供健康舒适的工作和生活环境。

关键词:建筑工程;钢结构设计;稳定性;注意事项引言钢结构建筑具有多样性和复杂性特点,其稳定性问题主要依赖钢结构设计环节解决或提供解决方案,即钢结构稳定性设计部分,开展该部分设计工作时需要从整体和局部两部分进行重点分析,即钢结构体系的稳定性设计和钢构件的稳定性设计。

钢结构的稳定性能是决定其极限承载能力的关键指标,分为概念设计阶段和计算设计阶段。

通过对稳定性理论的正确掌握和清析认识,并选择合适的分析方法进行数值计算,以确保钢结构体系或钢构件不会在承载力远小于其极限承载力的情况下不会发生失稳破坏。

1钢结构稳定性问题的特点1.1多样性特点在钢结构建筑设计过程中,稳定性问题广泛存在着,钢结构的失稳形式也多种多样。

如轴心受压构件最常见的是弯曲失稳,但还可能发生扭转失稳和弯扭失稳同时存在的情形。

谈钢结构设计中的稳定性问题分析

谈钢结构设计中的稳定性问题分析

谈钢结构设计中的稳定性问题分析摘要:钢体建筑已成为推动我国建筑行业快速发展的新型坐标。

钢结构体系中的稳定性是钢结构设计中重点解决的问题, 一旦出现了钢结构的失稳事故, 不但会对经济造成严重的损失, 而且会造成人员的伤亡。

本文探讨了钢结构设计中的稳定性问题。

关键词:钢结构;设计;稳定性;问题Abstract: Steel body building has become the newcoordinates to promote the rapid development of China’sc onstruction industry. The stability of the steel structure system is focused on solving problems in the design of steel structure, once appeared in the steel instability accident,would not only cause serious economic losses, but will also cause casualties. This paper discusses the stability problemin the design of steel structures.Key words: steel; design; stability; problem中图分类号:TU391文献标识码:A 文章编号:随着我国经济的高速发展, 各种钢体工程建筑相继建设而成。

钢体建筑已成为推动我国建筑行业快速发展的新型坐标。

钢结构体系中的稳定性是钢结构设计中重点解决的问题, 一旦出现了钢结构的失稳事故, 不但会对经济造成严重的损失, 而且会造成人员的伤亡, 所以在做钢体结构稳定设计中, 一定要把握好这一关。

一、钢结构失稳分类钢结构的稳定问题主要是指在外荷载的作用下,整个钢结构是否发生屈曲或失稳现象。

钢结构设计中稳定问题的研究

钢结构设计中稳定问题的研究

钢结构设计中稳定问题的研究随着我国国民经济的快速发展以及建筑水平的不断提高,出现了大量的高层建筑物或构筑物,这些建筑结构中广泛的运用了钢结构设计。

研究分析钢结构的稳定性问题,具有非常重要的意义。

标签:钢结构;设计;稳定钢结构与钢筋混凝土结构相比,具有截面轮廓尺寸小、强度高、自重轻等特点。

但对于因受压、受弯和受剪等存在受压区的构件或板件,如果技术上处理不当,可能使钢结构出现失稳,一旦出现失稳事故将造成巨大的损失。

1、钢结构稳定性的涵义所谓钢结构稳定性一般来说,指的是在建筑中钢结构经过外界扰动后恢复到最初平衡状态的性能。

同样的道理,与之相对的属性即失稳,也就是建筑结构因外界扰动而自最初的平衡位置移动到其他位置。

许多严重事故就是由于钢结构在外界条件发生变化时不稳定,出现结构失稳的现象,导致建筑物坍塌等事故,最终造成重大经济损失。

所以稳定性问题是钢结构设计中的一个关键性问题,与工程质量和安全密切相关。

2、钢结构稳定性设计中存在的问题2.1强度与稳定矛盾强度的问题通常就是指建筑钢结构中单个构件在平衡和稳定的状态下所引起的最大的应力荷载是否在建筑材料自身可以承受的荷载之内,所以是建筑结构承受应力能力的问题,极限强度的大小主要是看材料本身所具备的特点,针对混凝土一类的脆性比较强的材料就可以选取材料的最大强度,但是稳定性和强度是存在着比较大的差异的,它主要是看外部的荷载和内部的抵抗力是否已经达到了—个比较平衡的状态,也就是说要在设计的过程中避免变形过陕的现象,从这一角度来看,稳定性是变形的问题,所以二者是不能统—起来的。

2.2不确定因素的影响在钢结构稳定性设计的研究过程中会受到很多不确定性因素的影响,同时在确定稳定性有关的物理量和力学变量的时候主要都是依照以往的经验的,所以对实际状况的分析还存在着很大的不足,所以这也会增加设计过程中的不确定性,设计人员在进行设计的过程中应该建立一个符合结构要求的模型,但是这些模型本身也具备了一些不确定性,如果将这些模型直接应用在实际的设计工作中一定会对设计的质量和效果产生一定的不利影响。

关于钢结构设计中稳定性问题探究

关于钢结构设计中稳定性问题探究

关于钢结构设计中稳定性问题探究摘要:经济持续发展,工程项目的规模与数量持续增加,在工程建设进程中,钢结构的使用是十分普遍广泛的,对此,怎样保障钢结构的整体稳定性,成为了相应人员需要思考研究的问题。

纵观实际情况可以发现,不论是哪一种类别的钢结构,都会遇到稳定性问题,如若没有进行妥善处理,将十分容易导致安全事故问题的发生。

对此,下文将会围绕钢结构稳定性展开研究,希望在笔者的分析下,可以为相应工作人员提供建议。

关键词:钢结构;设计;稳定性引言在各类工程项目中,如若产生塌陷、倾斜等事故问题,那么归根结底就是因为钢结构失稳、钢结构在设计进程中没有秉持稳定性原则。

而钢结构设计工作具有较强的复杂性特点,稍有不慎就会使得整个设计工作质量难以得到保障,对此,工作人员必须结合实际情况,合理展开设计规划,切实提高钢结构设计实效性,保障钢结构设计中产生的问题可以被妥善处理,为工程项目的整体安全提供保障,为社会发展与经济进步做出贡献。

1、钢结构设计中稳定性问题1.1分支点失稳分支点失稳也被称之为平衡分岔失稳,这一情况主要包含直杆、窄梁等位置,其在遭受外部冲击力时会使得支点丧失平衡,最终失去稳定。

在通常状况下,如若钢结构的轴心构件保持在完善的状态,那么其顶部在受到负荷压力并且小于规定数值时,构件依旧可以处于平直状态,只会出现压缩形变但是不会失去稳定[1]。

但是如若顶部的负荷压力大于限额数值,将会造成弯曲情况,最终导致轴心受压丧失平衡,这也就是分支点失稳情况。

在设计工作的方面来分析,此种屈曲破坏是可以被规避的[2]。

1.2极值点失稳这一情况与上文提到的分支点失稳不尽相同,其属于无平衡分岔的情况,在建筑项目中经常可见。

这主要是因为偏心构件的材料所造成的,偏心构件材料通常会应用钢材,在经由较长时间的演变发展以后,塑性将会逐渐失稳,最终造成平衡形式出现改变,最终失去稳定。

在解决极值点失稳时,工作人员一般可以将其转化成为分支点失稳再进行处理。

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Y ANG Y a o — s e n, LVHui , BA1Ba o — s h e n g
杨耀森 ,吕 辉 , 白宝生
( 中国寰球工程公司辽宁分公司, 辽宁 沈阳 域 ,钢结构 因其强度高 、工业化程度好 、自重轻等优势, 被 大量 采用 ,但
是 由稳定性 设计 不合理或概念不清而导致事故发生或材料 大量 浪费现象 时有发生 。因此 ,合理完成结 构稳定性 设计对石化行业 钢结 构工程起到关键性作用 。 首先基 于 A N S Y S 有 限元 软件对轴心受压柱进行特征值屈 曲分析 ; 其次就钢结构稳定性设计 中涉及到 的相关问题进行总结 、分析 ,并针对该问题作 了总结 ,提 出了一些提高 、改
p e t r o c h e mi c a l i n d u s t r y p l a y s a c r u c i a l r o l e . I n t h i s p a p e r , b a s e d o n ANS YS in f i t e e l e me n t s o f t wa r e , e i g e n v a l u e b u c k l i n g a n a l y s i s o f a x i a l c o mp r e s s i o n c o l u mn wa s c a r r i e d o t. u T h e n r e l a t e d p r o b l e ms i n t h e s t a b i l i t y d e s i g n o f s t e e l s t uc r t u r e s u mma r i z e d a n d a n a l y z e d , a n d c o r r e s p o n d i n g me a s u r e s we r e p u t f o r wa r d .
s t r e n g t h ,g o o d l e v e l o f i n d u s t r i a l i z a t i o n a n d l i g h t we i g h t ,b u t u n r e a s o n a b l e s t a b i l i t y d e s i g n s o me t i me s l e a d s t o
第4 4卷 第 6期
2 0 1 5 年 6 月




C o n t e mp o r a r y C h e m i c a l I n d u s t r y
V o 1 . 4 4. N 0 . 6 J u n e, 2 0 1 5
钢 结构 稳定 设 计 中相 关 问题 探 讨
Ke y wo r ds : S t e e l s t uc r t u r e ; S t a b i l i y t d e s i g n ; E i g e n v a l u e b u c k l i n g a n a l y s i s ; Ov e r a l l s t a b i l i y; t Lo c a l s t a b i l i y t
善结构稳定性的相应措施 ,希望对合理完成钢结构稳定设 计起 到一 定的借鉴作用 。 关 键 词 :钢结构 ;稳定性设计 ;特征值屈 曲分析 ;整体稳定性 ;局部稳 定性 文献标 识码 : A 文章编号 : 1 6 7 1 — 0 4 6 0( 2 0 1 5) 0 6 — 1 3 5 3 — 4 中图分类号 :T u 3 9 1
钢材 因其 独有优 势 ,被广 泛应用 到石 油化 工工
程结 构 中 , 石油化 工厂 区 内压缩机 厂房 、 装 置管 架 、
的基础 理论 。
随着计算 机技 术 的发展 和有 限元 软件 的大 量应 用 ,国 内外 工程 师 和学者在 结 构几何 非线 性理 论 、 的研究 与应 用 ,对钢 结构稳 定设 计 的精确 性起 到 了
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