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轴心受压构件整体失稳类型
轴心受压
有没有二阶效应
答:
轴心受压有二阶效应。
轴心受压构件
的非线性稳定性、偏心受压构件的二阶效应,没有绝对的中心受压,制作总有偏心,长柱在轴压力下
失稳
之前,偏心产生弯曲变形,有变形的情况下继续受压,这就是二阶效应。
受弯构件弯扭
失稳
与
轴心受压构件
有何区别
答:
受弯构件只有挠度上的变形,
轴心受力构件
只有轴线上的变形(伸长或缩短),扭曲变形以上两个都没有,只有杆件截面之间相互错位的变形。
轴心受压构件
的稳定设计原则是选择适当高的截面或减小计算长度,以减小长细比获得较大的φ值。压弯构件的腹板局部稳定,经计算在腹板受压区加设加劲肋。建筑工程中,受拉...
砌体
轴心受压
时分哪几种受力阶段?它们的特征如何?
答:
沿竖向通过若干皮砌体。此时,即使不增加荷载,裂缝仍会继续发展,砌体已接近破坏。第三阶段:压力继续增加,接近极限荷载时,砌体中裂缝发展很快,并连成几条贯通裂缝,从而将砌体分成若干小柱体,个别砖可能被压碎,出现
失稳
,砌体明显向外鼓出而导致砌体试件的破坏。
混凝土
轴心受压构件
的稳定系数如何计算?
答:
混凝土
轴心受压构件
的稳定性评估涉及一系列步骤。首先,计算构件的长细比λ,矩形截面需考虑两个垂直方向,选择其中较差的值。长细比定义为截面回转半径与计算长度之比,计算公式为λ=计算长度/边长,对于矩形截面而言。查阅《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中的第6.2.15条和表6.2.15,可以找到稳定系数...
格构式
轴心受压构件
分肢稳定的含义是什么,规范采用什么方法预防其分肢...
答:
(1)在理想情况下,
轴心受压构件
两分肢的受力是相同的,但在实际情况下,由于初弯曲和出偏心等出初始缺陷,两分肢受力不等,同时,分置本身又可能具有初弯曲等缺陷。(2)对缀条柱,分肢的长细比λ1不应大于构件两方向长细比的较大值λmax的0.7倍;对于缀板柱,λ1不应大于40...
压弯构件的
整体稳
定计算与
轴心受压构件
有何不同?
答:
可见,压弯构件的
整体稳
定计算比
轴心受压构件
要复杂。轴心受压构件在确定整体稳定承载能力时,虽然也考虑了初弯曲、初偏心等初始缺陷的影响,将其做为压弯构件,但主要还是承受轴心压力,弯矩的作用带有一定的偶然性。对压弯构件而言,弯矩却是和轴心压力一样,同属于主要荷载。弯矩的作用不仅降低了构件的承...
简述
轴心受压构件
和受弯构件的翼缘和腹板的局部
失稳
分别是如何避免的...
答:
请根据钢结构设计规范,钢结构局部失稳,指在钢结构中,
受压
、受弯、受剪或在复杂应力下的板件由于宽厚比过大,板件发生屈曲的现象。构件发生局部失稳后并不一定立即导致构件的整体失稳,也可能继续维持着构件整体的平衡状态。由于部分板件屈曲后退出工作,使构件的有效截面减小,会加速
构件整体失稳
而...
什么是
轴心
受拉
构件
?
答:
理想
轴心受压构件
的优点在于其承载力高,结构稳定,能够有效地承受轴向压力。然而,它也有一些缺点,例如在压力作用下容易产生弯曲、扭转等屈曲形式,导致结构
失稳
。此外,理想轴心受压构件的假定条件可能在实际工程中无法完全满足,因此需要考虑实际情况进行设计。理想轴心受压构件在工程中的应用:理想轴心受压...
绕虚轴弯曲的
整体稳
定时,为什么要采用换算长细比
答:
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:格构式轴心受压构件,当绕虚轴
失稳
时,因肢件之间并不是连续的板而只是每隔一定距离用缀条或缀板联系起来,构件的剪切变形较大,剪力造成的附加影响不能忽略。因此,采用换算长细比来考虑缀材剪切变形对格构式轴心受压构什绕虚轴...
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:
格构式
轴心受压构件
一旦绕虚轴
失稳
,截面上的横向剪力必须通过缀材来传递。但因缀材本身比较柔细,传递剪力时所产生的变形较大,从而使构件产生较大的附加变形,并降低稳定临界力。所以在计算
整体稳
定时,对虚轴要采用换算长细比(通过加大长细比的方法来考虑缀材变形对降低稳定临界力的影响)。
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