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轴心受压构件失稳后承载力
有关钢结构的小知识大全
答:
16、换算长细比:在
轴心受压构件
的整体稳定计算中,按临界力相等的原则,将格构式构件换算为实腹构件进行计算时所对应的长细比或将弯扭与扭转
失稳
换算为弯曲失稳时采用的长细比。 17、支撑力:为减小受压构件(或构件的受压翼缘)的自由长度所设置的侧向支承处,在被支撑构件(或
构件受压
翼缘)的屈曲方向,所需施加于该构件(...
在计算格构式
轴心受压构件
的整体稳定时,对虚轴为什么要采用换算长细比...
答:
按临界力相等的原则,用不考虑剪切变形的欧拉临界公式来表示,需要将组合截面换算为实腹截面进行计算时所对应的长细。换算长细比的适用情况:1、单轴对称实腹式截面轴心压杆弯扭屈曲稳定性计算。2、格构式
轴心受压构件
绕虚轴弯曲屈曲的整体稳定性计算。
钢筋混凝土
轴心受压构件
,为什么要考虑稳定系数
答:
当然要考虑稳定系数。钢筋砼
轴心受压构件
破坏分两种情况 1、受压破坏,就是作用力大于砼的抗压强度值,将砼构件压碎了,就像一块豆腐,你在上边用力,直接压碎一样。2、
失稳
破坏,就是作用力小于砼的抗压强度值,砼没有被压碎,但因为构件高细比过大,造成巩固见不稳定,从中间折断了,就像你卷个细纸筒...
冷弯钢管计算与设计目录
答:
第二章详细讨论了冷弯钢管型材的生产流程,容许的制造误差及其影响,以及材料特性,如力学性能、屈服强度、延性、残余应力和韧性。此外,还比较了不同特点,并探讨了极限状态设计。第三章和第四章着重于受弯构件,包括局部
失稳
与截面
承载力
、弯扭失稳,以及
轴心受压构件
的承载力分析。这些章节详细解释了各种...
2根柱横截面面积是2倍关系,
承载力
也是2倍关系吗?
答:
因抗弯模量与直径的立方成正比,而截面积与直径平方成正比。就是说直径增加为根号2倍,面积为原来的2倍,那么抗弯模量为原来的2倍根号2倍,即2.818倍。这是忽略梁本身重力情况下得出的结论。为研究高强度钢材
轴心受压构件
的整体稳定受力性能,了解构件的几何初始缺陷和截面残余应力对其屈曲强度和
失稳
...
为什么
轴心受压
柱纵向受力钢筋配筋率不应过大或过小?
答:
不应过小原因:由于
轴心受压构件
时完全受压的,所以如果仅仅是短柱的话配筋对其影响就较小,但如果是长柱的话就要考虑稳定性要求了,如果你配筋率过小或不配钢筋同时长细比过大则容易
失稳
,一般受压构件也需要配纵向受力钢筋和箍筋,能够加强整体性和增强
承载力
(环箍效应)。。。楼上的两位回答的不是关于这个问题的。。
钢管混凝土柱的特点有?
答:
1.
承载力
大大提高:试验和理论分析证明,钢管混凝土
受压构件
的强度承载力可以达到钢管和混凝土单独承载力之和的1.7~2.0倍。2. 具有良好的塑性和抗震性能:在钢管混凝土构件轴压试验中,试件压缩到原长的2/3,构件表面已褶曲,但仍有一定的承载力,可见塑性非常好。钢管混凝土构件在压弯剪循环荷载作用...
压弯
构件
在弯矩作用平面外的
失稳
特征为
答:
压弯构件在弯矩作用平面外的
失稳
特征为既侧弯又扭转。构件承受的压力作用点与构件的
轴心
偏离,使构件产生既受压又受弯时即 为偏心
受压构件
(亦称压弯构件)。常见于屋架的上弦杆、框架结构柱,砖墙及砖垛等。构件的受力状态,σmax—边沿最大压应力;σmin—边沿最小压应力。由上式可见,在受同样的...
轴心受压
钢
构件
常见的整体
失稳
模态是( )。
答:
弯曲
失稳
是最常见的屈曲形式,除弯曲失稳外,还可能发生扭转失稳和弯扭失稳。对于一般双轴对称截面的
轴心受压构件
,可能绕截面的两个对称轴发生弯曲屈曲。对于抗扭刚度和抗翘曲刚度很弱的轴心受压构件,处可能发生弯曲失稳外,还可能发生绕纵轴的扭转失稳。对单轴对称的轴心受压构件,可能发生弯扭失稳。
为什么偏心
受压构件
不进行最大配筋率的验算
答:
偏心受压构建进行最大配筋率容易产生粘结裂缝,特别是突然卸载时混凝土易被拉裂。 长期荷载作用下的
轴心受压构件
,突然卸载后,构件回弹。 由于混凝土的徐变变形大部分不可恢复,偏心弯曲的影响当长细比较大时,破坏时会产生较大的纵向弯曲,使构件偏心距增大,变形增大,
承载力
下降,还可能出现
失稳
破坏。
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