⑴ 1200毫米直徑壁厚14毫米的鋼管豎起來當柱子最大承受力是多少
鋼管的直徑和壁厚對鋼管的強度和穩定性(整體穩定性)都有影響,當鋼管受拉時,其破壞是強度破壞,它能承受的軸向拉力設計值為:N=A*f,其中:A是鋼管的截面面積,f是鋼材的強度設計值,由於鋼管壁厚的減小,必然導致鋼管截面面積的減小,從而導致鋼管承受的軸向拉力值的減小。當鋼管受壓時,其破壞是穩定性破壞,它能承受的壓力設計值為:N=φ*f*A,其中:φ是鋼管的整體穩定系數,可以根據它的長細比由鋼結構設計規范的附表查到,長細比的計算公式是:λ=l/i,l是它的計算長度,i是截面的回轉半徑,由於鋼管壁厚的減小,必然導致i的減小,因為i=sqrt(I/A),這里的I是鋼管的截面慣性矩,A為截面面積,所以由於壁厚的減小,導致了長細比的增大,從而導致了穩定系數φ的減小,最終導致了穩定承載力設計值的減小。總的來說,壁厚的減小,對受壓承載能力的影響比受拉承載能力的影響大。
圓鋼管承受力分為以下幾種情況:
1、僅受拉力:這最簡單,拉力除以鋼管截面積小於鋼管允許拉應力即可。
2、僅受剪力:這也簡單,剪力除以鋼管截面積小於鋼管允許剪應力即可。
3、僅受壓力:不但要壓力除以鋼管截面積小於鋼管允許壓應力,還要校核受壓時是否會失穩。
4、鋼管受彎:不但要計算局部最大應力是否超過允許應力,還要考慮截面慣性矩、彈性模量等。
5、鋼管受扭:同樣要計算局部最大應力是否超過允許應力,也與截面慣性矩、彈性模量等有關。
⑵ 請教怎樣計算角鋼,方鋼管,槽鋼,H型鋼等型材作為立柱時的抗壓和抗失穩承載!
不管是什麼型鋼,其通用計算公式為:
Pcr=(π^2*E*A)/λ^2=(π^2EI)/(μL)^2=(ηEI)/L^2
用最後一個公式計算,其中回Pcr為承載,E為彈性模答量=201GPa,L為立柱的長度,η取2.5(立柱上端也固定時取9.8),I為橫截面慣性矩,不同類型的型鋼、不同大小的截面,I值是不同的。
角鋼槽鋼I=(B*e1^3+a*e2^3-b*h^3)/3
工字鋼方鋼I=(B*H^3-b*h^3)/12
H型鋼T鋼I=(B*e1^3+b*h^3)/12
⑶ 為什麼要進行鋼管彈性穩定分析,如何進行
以面外失穩的主要影響因素作為構造參數,對已建的鋼管混凝土桁拱進行統計內分析,構建容一虛擬拱,然後參照實際橋例,建立了既有典型意義、又符合工程實際的標准拱。以標准拱為對象,進行面外彈性穩定性的參數分析。結果表明:鋼管混凝土桁拱面外穩定性隨著拱橋寬跨比增加而增大;拱頂橫撐形式對面外穩定性影響較小;其他橫撐影響較大,其有利作用從大到小依次為X型與米字型、K型和一字型;拱肋間橫撐的疏密程度(拱肋的自由長度)影響較大;桁拱的彈性穩定系數隨著矢跨比flL工的增大呈現先增大後較小的趨勢,在flL=0.2-0.25時達到峰值;面外長細比越大面外穩定性越差,面外長細比在80~140區間影響較大,在140~220區間影響減弱。最後,對應用特徵值求解拱的面外彈性分支計算方法進行了討論。結果表明:計算時應以拱所受壓力最大的荷載工況,且該方法的計算結果不能有效反映幾何初始缺陷和橫向力對結構真實的面外失穩破壞的影響。
⑷ 鋼結構壓彎桿件的穩定性如何驗算
穩定性包含兩種:整體穩定和局部穩定。
整體穩定包含平面內穩定和平面外穩定
平面內穩定:實腹式構件按《鋼結構設計規范》5.2.2條第1款計算,格構式構件按《鋼結構設計規范》5.2.3條計算;
平面外穩定:實腹式構件按《鋼結構設計規范》5.2.2條第2款計算,格構式構件按《鋼結構設計規范》5.2.3條計算分肢穩定性;
彎矩作用於兩個主平面的按《鋼結構設計規范》5.2.5條和5.2.6條計算;
局部穩定按《鋼結構設計規范》5.4節進行驗算,含翼緣寬厚比和腹板高厚比驗算。
⑸ 扣件式鋼管腳手架力學計算中連牆件長細比λ算出是110,穩定性系數是多少
扣件式鋼管腳手架力學計算中連牆件長細比λ算出是110,穩定性系數=0.516。