截面轴心受压构件地稳定系数怎么查
轴心受压构件的稳定系数
0.175
0.161
0.148
0.137
0.127
1.000
0.988
0.953
0.890
0.826
0.762
0.695
0.629
0.566
0.505
0.454
0.411
0.371
0.335
0.303
0.274
0.249
0.226
0.206
0.189
0.173
0.159
0.147
0.136
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
1.000
0.992
0.970
0.936
0.899
0.856
0.807ຫໍສະໝຸດ 0.7510.6880.6210.555
0.493
0.437
0.387
0.345
0.882
0.838
0.786
0.726
0.661
0.594
0.529
0.470
0.416
0.370
0.329
0.295
0.265
0.239
0.216
0.197
0.180
0.165
0.151
轴心受压构件的稳定系数
附录B 轴心受压构件的稳定系数B.0.1 轴心受压构件的稳定系数ϕ应按下式计算:2212ηλϕλ++= (B.0.1-1) 式中 η —— 构件的几何缺陷系数,应按下式计算:()0λλαη-= (B.0.1-2) 对于T6类合金:0.22α=,00.15λ=;对于非T6类合金:0.35α=,00.05λ=。
λ —— 相对长细比,应按下式计算:λ= (B.0.1-3) e A —— 有效毛截面面积(mm 2);cr N —— 基于毛截面的欧拉临界力(N ),应按下式计算: 2cr 20x xEI N l π= (B.0.1-4)0x l —— 构件对截面主轴的计算长度(mm ); x I —— 构件毛截面对其主轴的惯性矩(mm 4)。
B.0.2 对于存在局部焊接的轴心受压构件,其局部焊接稳定系数haz ϕ应按下式计算:2haz haz 2haz 12ηλϕλ++= (B.0.2-1) 式中 haz λ —— 局部焊接相对长细比,应按下式计算:haz λ= (B.0.2-2)u,e A —— 有效焊接截面面积(mm 2);cr N —— 基于毛截面的欧拉临界力(N ); u f —— 铝合金材料的极限抗拉强度最小值(N/mm 2)。
B.0.3 单轴对称截面的轴心受压构件,对非对称轴的相对长细比x λ仍应按式(B.0.1-3)计算(或局部焊接下,haz x λ按式(B.0.2-2)),但对对称轴应取计及扭转效应的下列换算相对长细比y ωλ代替y λ(或局部焊接下y λ代替,haz y λ): yωλ= ,haz y ωλ= (B.0.3-1)式中 y N ω—— 基于毛截面的单轴对称截面弯扭屈曲临界力(N ),应按下式计算:0021y y N y ω-⎣⎦ (B.0.3-2)y N —— 基于毛截面的对y 轴的欧拉临界力(N ),应按下式计算: 2y 2y EA N πλ= (B.0.3-3)y λ —— 构件绕对称轴的长细比;N ω—— 基于毛截面的扭转屈曲临界力(N ),应按下式计算: 2t 2201EI N GI i l ωωωπ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭(B.0.3-4)I ω —— 毛截面扇性惯性矩(mm 4); t I —— 毛截面抗扭惯性矩(mm 4); l ω —— 扭转屈曲计算长度(mm ),应按附表C 中表C-1的规定进行计算;G —— 铝合金材料的剪切模量(N/mm 2),应按下式计算: 2(1)E G ν=+ (B.0.3-5)E —— 弹性模量;ν—— 泊松比;0i —— 截面对剪心的极回转半径(mm ),应按下式计算:0i = (B.0.3-6)x y i i , —— 构件毛截面对其主轴x 轴和y 轴的回转半径(mm ); 00x y , —— 截面剪心坐标(mm )。
钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数表
钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数表1. 引言钢筋混凝土结构是现代建筑中常见的一种结构形式,其具有较好的承载能力和耐久性。
在钢筋混凝土结构中,轴心受压构件承担着重要的承载任务。
为了确保轴心受压构件在使用过程中的安全性和稳定性,需要对其进行充分的设计和计算。
本文将介绍钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数表。
2. 稳定系数的概念及意义在钢筋混凝土结构设计中,稳定系数是评估结构稳定性和安全性的重要指标之一。
稳定系数反映了结构在受力作用下抵抗失稳破坏的能力。
对于轴心受压构件来说,其失稳破坏形式主要有屈曲、侧扭和局部失稳等。
通过计算得到轴心受压构件的稳定系数表,可以直观地了解不同参数对于结构稳定性的影响,为工程师提供设计参考和决策依据。
稳定系数表中的数据是基于理论计算和试验结果得出的,对于结构设计和施工具有重要的指导意义。
3. 稳定系数表的内容和格式钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数表通常包括以下内容:3.1 构件几何参数稳定系数表中需要包含轴心受压构件的几何参数,如截面形状、尺寸、钢筋布置等。
这些参数对于结构的承载能力和稳定性有重要影响。
3.2 材料参数稳定系数表中需要包含轴心受压构件所使用材料的参数,如混凝土抗压强度、钢筋强度等。
这些参数是计算稳定系数的基础。
3.3 稳定系数计算方法稳定系数表中需要说明计算稳定系数所使用的方法和公式。
常见的计算方法包括欧拉公式、约束条件法等。
不同方法适用于不同类型的结构,工程师可以根据实际情况选择合适的方法进行计算。
3.4 稳定系数示例计算为了方便工程师使用稳定系数表,表中应包含一些示例计算。
这些示例计算可以覆盖不同类型的轴心受压构件,展示不同参数对于稳定系数的影响。
3.5 结果解读和应用建议稳定系数表中需要对计算结果进行解读和分析,并给出相应的应用建议。
例如,当稳定系数小于某个阈值时,需要采取相应的加固措施来提高结构的稳定性。
4. 稳定系数表的编制和更新为了保证稳定系数表的准确性和可靠性,其编制需要遵循一定的原则和流程。
B94-实际轴心受压构件整体稳定计算公式
x
x
x
x
格构式
y
x
y
x
y
x
x
x
x 焊接,翼缘为 轧制或剪切边
b类
c类
y
y
y
y
焊接,翼缘为轧
y 焊接,板件
x
制或剪切边 x
宽厚比≤20
c类
c类
轴心受压构件截面分类(板厚t≥40mm)
截面形式
对x轴
b x
y
h
轧制工字形 或H形截面
t<80mm
b类
t≥80mm
c类
y
x
x
y
焊接工字 形形截面
翼缘为焰切边
b类
y
边
轧制等 边角钢
对x轴
y x
y
xx
x
y
x
x
y
y
y
y
y
b类
y 轧制、焊接
x
x
轧制或 焊接
x
板件宽厚比
大于20
y x
y
x 轧制截面和翼 缘为焰切边的 焊接截面
y
x
y
x 焊接,板件 边缘焰切
对y轴 b类
轴心受压构件截面分类(板厚t<40mm)
截面形式
对x轴 对y轴
y
y
y
y
y
x
x
x
x
x
焊接
y
y
y
y
b类 b类
计算 l0
i
据
截面类型
查表
得到
代入公 式验算
N f
A
如何提高轴心受压构件整体稳定性 ?
由公式 N f 及 l0
q35-a钢轴心受压构件的稳定系数
Q235-A钢轴心受压构件的稳定系数φ表1表2 扣件式钢管脚手架的gk 1 中立杆:()[]259.0377.0413.0101+++lb h la h 边立杆:()[]372.0188.0413.0101+++lb h la h 角立杆:[()]485.0188.0413.0101+++lb la h h注:钢管Φ48⨯3.5---3.84kg/m (37.67N/m)直角扣件---1.32 kg/个(12.95N/个)对接扣件---1.84 kg/个(18.04N/个)安全网、塑料编织布—0.002KN/m2 钢管横杆、剪刀撑—0.04KN/m 席子—0.008 KN/m2 竹笆—0.05 KN/m2h---步距 lb---立杆横距 la---立杆纵距立杆与纵向水平杆平均长度0.5m。
扣件式钢管脚手架作业层面材料自重gk2表3注:扣件式钢脚手板 0.25KN/m2冲压钢脚手板 0.3 KN/m2木、竹串片脚手板 0.35 KN/m2扣件式钢管脚手架整体拉结和防护材料自重gk3 表4表5 Q235钢钢材的强度设计值与弹性模量表6 钢管截面特性作业层施工荷载计算基数---qk 表7表8 扣件式钢管脚手架立杆计算长度系数μ表9 换算长细比μ表10 r’m的取值或计算式注:SGK = 1.5GK即一个计算单元长度(1.5la)内的恒载作用效应标准值S QK = 1.5QK即一个计算单元长度(1.5la)内的活荷载作用效应标准值一步一纵距的钢管、扣件重N GK1(KN)表11GK2(KN) 表121个立杆纵距的施工荷载N QK 表13格构式压杆f Aϕ (KN) 表14注:Φ48⨯3.5钢管 f=205N/mm2格构式压杆的长细比χλ表15注:χλ=21b H (H 1—脚手架连墙点的竖向间距 b —立杆横距)。
课件轴心受压构件的整体稳定性.
二、工字形组合截面板件的局部屈曲
对于局部屈曲问题,通常有两种考虑方法: 方法1:不允许板件屈曲先于构件整体屈曲,目前一般钢结构就是不允许局部屈曲先于整体屈曲来限制板件宽厚比。 方法2:允许板件先于整体屈曲,采用有效截面的概念来考虑局部屈曲对构件承载力的不利影响,冷弯薄壁型钢结构,轻型门式刚架结构的腹板就是这样考虑的。
残余应力对压杆临界荷载的影响
对x-x轴屈曲时: 对y-y轴屈曲时:
残余应力对弱轴的影响比对强轴严重得多!
4、杆端约束对轴心受压构件整体稳定性的影响
杆件临界力: - 计算长度系数
四、压杆曲线的确定
焊接工字形截面轴心受压柱稳定系数
12种不同截面尺寸,不同残余应力和分布以及不同钢材牌号轴心压构件曲线。
板的挠度为: 板的屈曲力为: 式中 a、b 受压方向板的长度和板的宽度; m、n 板屈曲后纵向和横向的半波数。 当n =1时,
K为板的屈曲系数:
四边简支均匀受压板的屈曲系数
当a>b时,减小板的非加载边a的长度不能提高板的临界承载力。 不同的边界约束条件取不同的屈曲系数;
4、缀板构件:
为防止单肢件失稳先于整体失稳,规范规定: 缀板构件:单肢长细比小于等于40且不大于两方向长细比较大值0.5倍;
二、杆件的截面选择
肢件:对实轴的稳定计算同实腹式压杆那样计算确定截面尺寸; 肢件距离:对实轴和虚轴的等稳定条件所决定;
缀条构件:
预先估计缀条面积A1y
缀板构件:
三、缀件计算 1、剪力计算 当格构式压杆绕虚轴弯曲时,因变形而产生剪力(由缀材承受)。假设其初始挠曲线为y0=v0sin∏x/l,则任意截面处的总挠度为: 在杆的任意截面的弯矩: 任意截面的剪力:
3.塔架
钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数表
钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数是一个重要的参数,用于评估构件在受压状态下的稳定性。
在钢筋混凝土结构设计中,轴心受压构件承受的压力会引起构件的变形和破坏,因此需要通过稳定系数来考虑构件的稳定性,确保结构的安全性和可靠性。
在本文中,我将深入探讨钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数表,并分享一些关于这个主题的观点和理解。
1. 稳定系数的定义和意义稳定系数是指构件在受压状态下的稳定性与材料强度之间的比值。
它的值代表了构件抵抗稳定性失效的能力,是判断结构是否满足稳定性要求的关键指标。
稳定系数的计算通常基于一定的假设和理论模型,考虑到材料的弹性模量、几何形状、截面特性以及加载方式等因素。
通过建立稳定系数表,我们可以根据构件的几何形状和受力情况,查找相应的稳定系数值,从而进行结构设计和评估。
2. 稳定系数表的结构和内容稳定系数表包括了各种不同构件和截面形状的稳定系数数值,供工程师和设计人员参考使用。
它通常按照构件的类型和截面形状进行分类,提供了一系列的稳定系数数值。
稳定系数表的结构可以按照以下方式进行组织:2.1 构件类型分类:比如梁、柱、墙等,每种构件类型都有独立的稳定系数表。
2.2 截面形状分类:对于每种构件类型,按照不同的截面形状建立子表,比如矩形截面、圆形截面、T形截面等。
2.3 参数分类:在每个子表中,根据构件的尺寸、材料强度和约束条件等参数,列出相应的稳定系数数值。
3. 稳定系数表的应用和设计原则稳定系数表是钢筋混凝土结构设计中的重要工具,为设计人员提供了参考数值,帮助他们评估和选择合适的构件尺寸和截面形状。
在使用稳定系数表时,设计人员应该遵循以下几个原则:3.1 参考适用范围:稳定系数表通常针对一定的材料强度、构件尺寸范围和约束条件进行编制,设计人员需要根据实际情况选择合适的表格进行参考。
3.2 综合考虑各因素:稳定系数的数值取决于材料的强度、构件的几何形状和加载方式等因素,设计人员需要对这些因素进行综合考虑,以确保稳定系数的准确性和适用性。
轴心受压构件的稳定系数
轴心受压构件的稳定系数(纵向弯曲系数)
轴心受压构件的稳定系数,即纵向弯曲系数,在结构设计和分析中扮演着非常重要的角色。
它是用来描述构件在受压状态下的稳定性能,并在设计中扮演着至关重要的作用。
在本篇文章中,我将从深度和广度两方面对轴心受压构件的稳定系数进行全面评估,并据此撰写一篇有价值的文章。
让我们来了解一下轴心受压构件的基本概念。
轴心受压构件是指在受压状态下轴心受力的构件,例如混凝土柱、钢柱等。
在设计和分析中,我们需要考虑构件在受压状态下的稳定性能,以确保结构的安全可靠。
而轴心受压构件的稳定系数,即纵向弯曲系数,就是用来描述构件在受压状态下的稳定性能的重要参数之一。
在实际的设计和分析中,我们需要根据构件的几何形状、材料性质、受力条件等因素来计算轴心受压构件的稳定系数。
稳定系数的大小直接影响着构件在受压状态下的稳定性能,因此在设计中需要进行综合考虑并进行合理设计。
在计算稳定系数时,我们需要考虑构件的截面形状、长细比、材料的本构关系等因素。
在满足构件受压强度的前提下,稳定系数的大小应该尽可能大,以确保构件在受压状态下的稳定性能。
我们需要通过合理的截面设计、优化材料选用等方式来提高稳定系数,以满足结构的设计要求。
除了计算稳定系数外,我们还需要对轴心受压构件在受力状态下的稳定性进行全面的评估。
在实际的设计和分析中,我们需要考虑构件在受压状态下的整体稳定性、局部稳定性以及稳定性的失效模式等因素,以确保结构的安全可靠。
轴心受压构件的稳定系数在结构设计和分析中扮演着非常重要的角色。
在设计过程中,我们需要综合考虑构件的几何形状、材料性质、受力条件等因素,通过合理的计算和优化设计来提高稳定系数,以确保构件在受压状态下的稳定性能。
我们还需要对构件在受力状态下的整体稳定性、局部稳定性等进行全面的评估,以保证结构的安全可靠。
希望通过本篇文章的阐述,能够帮助你更深入地理解轴心受压构件的稳定系数这一重要概念。
个人观点和理解方面,在实际的工程实践中,轴心受压构件的稳定系数的计算和优化设计是非常复杂的,需要全面考虑构件的各项参数。
截面轴心受压构件稳定系数的εk
截面轴心受压构件稳定系数的εk下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!截面轴心受压构件稳定系数的εk在结构设计中,截面轴心受压构件的稳定性是一个重要的考虑因素。
已知钢砼结构的长细比,求轴心受压构件稳定系数的方法
已知钢砼结构的长细比,求轴心受压构件稳定系数的方法说实话已知钢砼结构的长细比求轴心受压构件稳定系数这事儿,我一开始也是瞎摸索。
我最开始的时候啊,就只知道这个长细比是个关键的东西,但是到底怎么利用它来求稳定系数呢,那真是两眼一抹黑。
我就到处翻书找资料,找那些老厚老厚的专业书籍,感觉就像是在大海里捞针一样。
有次看到一个公式,我当时以为就这么简单呢,直接把长细比往里一代就成了,结果算出来的数值根本就不靠谱,和实际的工程案例对比差了十万八千里,这时候我就知道肯定是哪里出问题了。
后来我才知道不能那么草率。
首先啊,对于钢砼结构,不同的规范里这个求稳定系数的方法还不太一样呢,这就很让人头疼。
就像是不同的游戏有不同的规则一样,你得先确定好你按照哪个规则来玩。
比如说咱们国家的某某规范就是一种普遍适用的规则。
在这个规范里呢,当你有了长细比之后,你要先判断这个构件是属于哪种类型的,是大偏心受压还是小偏心受压,这就好比是你要先知道你面对的是一场短跑比赛还是马拉松比赛。
如果长细比较小,可能是一种情况,如果长细比很大,那又是另外一种处理方法。
确定了类型之后,才开始正式根据长细比来确定稳定系数。
这个过程呢有点复杂,就像是走迷宫,每一步都要小心翼翼。
比如说长细比在某个范围内呢,稳定系数可能是按照一个线性的公式来计算,但是如果超出了这个范围,又得按照另外一个曲线公式,这个曲线啥样儿我当时也花了不少时间去牢记。
而且在计算的过程中,数字可不能看错了,我就犯过这样的错,眼睛一瞟看错了一位数,那结果肯定就不对了。
我还试过用一些数值模拟软件来验证我手算的结果。
比如说我用某某软件输入长细比等相关的数据,然后看软件算出来的稳定系数是多少,这样就可以对比自己的计算是不是正确。
不过软件有时候也会有些小毛病或者自己对软件的操作有不细致的地方,导致结果有偏差。
所以在这个过程中,不管是手算还是软件计算,都要反复检查才行。
到现在,我虽然还不能说自己对这个计算是百分之百精通的,但是至少我有了一套比较靠谱的方法来根据长细比求轴心受压构件稳定系数了。
轴心受压构件稳定系数表(GB50017)
0.572
0.511
0.458
0.695
0.629
0.566
0.505
0.454
0.689
0.623
0.559
0.500
0.449
0.682
0.616
0.553
0.494
0.445
0.676
0.610
0.547
0.488
0.441
0.669
0.604
0.541
0.483
0.436
0.662
附录D 轴心受压构件的稳定系数
板厚t<
40mm
板厚t≥
40mm
普通钢构件轴心受压构件的截面类别(按GB50017-2017) 附表1-1
截 面 形 式 及 主 轴
轧制工字钢,翼缘宽b与截面高h之比hb/≤0.8,对垂直于腹板的轴(x轴)
轧制钢管,对任意轴
不属于a类和b类的截面,以及格构式构件的分肢计算垂直于腹板轴的稳定
0.374
0.333
0.298
0.470
0.416
0.370
0.329
0.295
0.464
0.411
0.365
0.326
0.291
0.458
0.406
0.361
0.322
0.288
0.453
0.402
0.357
0.318
0.285
0.447
0.397
0.353
0.315
0.282
0.442
0.392
0.690
1
1.000
0.981
0.927
0.840