2022年 第37卷 第11期
2022, 37(11): 1-23.
doi: 10.13206/j.gjgS22070401
摘要:
钢管混凝土束墙是我国发明的一种新型抗侧力构件,它从矩形钢管开始,向一个方向焊接一个个冷弯宽翼缘卷边U形钢,形成一字形多腔钢管墙,并在现场浇筑混凝土,形成多腔钢管-混凝土组合墙。目前一字形钢管混凝土束墙的弯扭失稳公式直接引用了箱形柱的相应公式,尚缺乏深入的研究。为此对一字形钢管混凝土束墙截面压弯墙绕弱轴的弯扭屈曲承载力验算公式进行了理论研究,主要工作如下:1)对一字形钢管混凝土束墙绕强轴和绕弱轴两个方向的单向压弯强度公式进行了推导,研究了束墙退化成夹层板时绕强轴和绕弱轴的轴力-弯矩相关公式,对钢管...
钢管混凝土束墙是我国发明的一种新型抗侧力构件,它从矩形钢管开始,向一个方向焊接一个个冷弯宽翼缘卷边U形钢,形成一字形多腔钢管墙,并在现场浇筑混凝土,形成多腔钢管-混凝土组合墙。目前一字形钢管混凝土束墙的弯扭失稳公式直接引用了箱形柱的相应公式,尚缺乏深入的研究。为此对一字形钢管混凝土束墙截面压弯墙绕弱轴的弯扭屈曲承载力验算公式进行了理论研究,主要工作如下:1)对一字形钢管混凝土束墙绕强轴和绕弱轴两个方向的单向压弯强度公式进行了推导,研究了束墙退化成夹层板时绕强轴和绕弱轴的轴力-弯矩相关公式,对钢管...
2022, 37(11): 24-30.
doi: 10.13206/j.gjgS22072601
摘要:
高强钢因其可降低结构用钢量和资源消耗,在越来越多的工程中得到了应用,但有关高强钢构件稳定性的研究还比较缺乏,而残余应力又是影响构件稳定性的重要因素。BS700高强钢(名义屈服强度为700 MPa)由于没有型钢,采用先把钢板冷弯成槽形截面构件,然后对焊形成箱形截面构件,而焊接会使构件截面产生残余应力,目前还比较缺乏有关焊接残余应力对BS700槽形对焊箱形截面构件稳定性影响方面的研究。为此对这一问题借助试验和数值分析的方法展开了研究,以期了解残余应力对BS700槽形对焊箱形截面构件稳定性的影响。通过...
高强钢因其可降低结构用钢量和资源消耗,在越来越多的工程中得到了应用,但有关高强钢构件稳定性的研究还比较缺乏,而残余应力又是影响构件稳定性的重要因素。BS700高强钢(名义屈服强度为700 MPa)由于没有型钢,采用先把钢板冷弯成槽形截面构件,然后对焊形成箱形截面构件,而焊接会使构件截面产生残余应力,目前还比较缺乏有关焊接残余应力对BS700槽形对焊箱形截面构件稳定性影响方面的研究。为此对这一问题借助试验和数值分析的方法展开了研究,以期了解残余应力对BS700槽形对焊箱形截面构件稳定性的影响。通过...
2022, 37(11): 31-38.
doi: 10.13206/j.gjgS20092001
摘要:
为研究铸钢材料不均匀性对索鞍受力性能的影响,基于概率理论和有限元数值模拟技术,在ABAQUS平台上编制PYTHON材料随机模拟程序,建立了考虑铸钢材料不均匀性的随机有限元模型,深入探讨了索鞍在三向荷载作用下的复杂应力、塑性分布以及分析了铸钢材料不均匀性对索鞍极限承载力的影响规律。分析结果表明:网格尺寸的减小会导致承载力随机性增大,但对承载力的判定影响不大;铸钢材料的随机性会导致铸钢件应力分布不均匀,在设计荷载下局部区域进入塑性状态;材料屈服强度的不均匀性对结构承载力影响较大,而弹性模量的不均匀性...
为研究铸钢材料不均匀性对索鞍受力性能的影响,基于概率理论和有限元数值模拟技术,在ABAQUS平台上编制PYTHON材料随机模拟程序,建立了考虑铸钢材料不均匀性的随机有限元模型,深入探讨了索鞍在三向荷载作用下的复杂应力、塑性分布以及分析了铸钢材料不均匀性对索鞍极限承载力的影响规律。分析结果表明:网格尺寸的减小会导致承载力随机性增大,但对承载力的判定影响不大;铸钢材料的随机性会导致铸钢件应力分布不均匀,在设计荷载下局部区域进入塑性状态;材料屈服强度的不均匀性对结构承载力影响较大,而弹性模量的不均匀性...
2022, 37(11): 39-45.
doi: 10.13206/j.gjgS22051701
摘要:
高层钢结构梁柱焊接节点在风作用下可能发生疲劳破坏。目前结构风致疲劳的分析方法是,采用体型系数整体上替代结构表面不同部位的风压系数,对风压系数分布进行平面上的平均处理,进而结合准定常假设计算风压并进行疲劳分析。然而高层结构表面风压分布较为复杂,关键节点应力的分布将有可能受到该平均化处理的影响,且GB 50009—2012《建筑结构荷载规范》中体型系数的规定值主要针对基于位移的风振计算,能否满足基于局部应力的风致疲劳计算,目前尚未有相关文献对该问题进行研究或验证,因此需验证采用体型系数计算结构风致疲...
高层钢结构梁柱焊接节点在风作用下可能发生疲劳破坏。目前结构风致疲劳的分析方法是,采用体型系数整体上替代结构表面不同部位的风压系数,对风压系数分布进行平面上的平均处理,进而结合准定常假设计算风压并进行疲劳分析。然而高层结构表面风压分布较为复杂,关键节点应力的分布将有可能受到该平均化处理的影响,且GB 50009—2012《建筑结构荷载规范》中体型系数的规定值主要针对基于位移的风振计算,能否满足基于局部应力的风致疲劳计算,目前尚未有相关文献对该问题进行研究或验证,因此需验证采用体型系数计算结构风致疲...
2022, 37(11): 46-48.
doi: 10.13206/j.gjgS22093001
摘要:
对于钢吊车梁轮压下腹板承压应力的计算,我国钢结构相关设计规范改过多次,其与欧洲、俄罗斯和美国的公式都不一样。简要介绍了基于弹性地基梁理论的一个解析解,其数值结果与有限元分析一致,同时给出了两类轨道的等效承压长度计算公式。
对于钢吊车梁轮压下腹板承压应力的计算,我国钢结构相关设计规范改过多次,其与欧洲、俄罗斯和美国的公式都不一样。简要介绍了基于弹性地基梁理论的一个解析解,其数值结果与有限元分析一致,同时给出了两类轨道的等效承压长度计算公式。
2022, 37(11): 49-50.
摘要:
1问题引入JGJ 99—2015《高层民用建筑钢结构技术规程》(简称《高钢规》)第8.6.3-3条规定,抗震设计时,外包式柱脚在外包混凝土顶部箍筋处,可能出现塑性铰的柱脚极限受弯承载力大于钢柱的全塑性受弯承载力。外包钢筋混凝土的抗弯承载力为0.9Asfykh0。其中,As为外包层混凝土中受拉侧的钢筋截面面积,mm~2;fyk为钢筋的抗拉强度最小值,MPa;h0为受拉钢筋合力点至混凝土受压区边缘的距离,mm。这个fyk到底如何取值呢?
1问题引入JGJ 99—2015《高层民用建筑钢结构技术规程》(简称《高钢规》)第8.6.3-3条规定,抗震设计时,外包式柱脚在外包混凝土顶部箍筋处,可能出现塑性铰的柱脚极限受弯承载力大于钢柱的全塑性受弯承载力。外包钢筋混凝土的抗弯承载力为0.9Asfykh0。其中,As为外包层混凝土中受拉侧的钢筋截面面积,mm~2;fyk为钢筋的抗拉强度最小值,MPa;h0为受拉钢筋合力点至混凝土受压区边缘的距离,mm。这个fyk到底如何取值呢?