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發布時間:2020-11-11 14:14  
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鋼結構設計中的軸心受壓構件彎曲屈曲采用小撓度和大撓度理論,小撓度和小變形理論有什么區別?
小變形理論是說結構變形后的幾何尺寸的變化可以不考慮,內力計算時仍按變形前的尺寸!這里的變形包括所有的變形:拉、壓、彎、剪、扭及其組合。小撓度理論認為位移是很小的,屬于幾何線性問題,可以用一個撓度曲線方程去近似,從而建立能量,推導出穩定系數,變形曲率可近似用y”=1/ρ代替!用Y``來代替曲率,是用來分析彈性桿的小撓度理論。在帶彈簧的剛性桿里,就不是這樣了。鋼結構設計——平面格構檁條平面格構檁條的上弦采用小角鋼或槽鋼,下弦用小角鋼或圓鋼,腹桿用圓鋼組成。還有,用大撓度理論分析,并不代表屈曲后,荷載還能增加,比如說圓柱殼受壓,屈曲后只能在更低的荷載下保持穩定。簡單的說,小撓度理論只能得到臨界荷載,不能判斷臨界荷載時或者屈曲后的穩定。大撓度理論可以解出屈曲后性能。
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鋼結構設計時,高強螺栓的位置要合理,要考慮扭斷器及扭矩扳手的施工空間,不要在安裝時,因為空間太小,扭斷器及扭矩扳手無法就位等,導致高強螺栓梅花頭無法擰斷或高強螺栓無法擰緊。曾經碰到過有的設計連套筒的位置都不給。

模型在計算位移比時,考慮強制剛性樓板假定,位移和位移也出現在角點位置,為什么位移比指標會出現大于2的情況?根據扭轉位移比計算公式,得到樓層位移δ_max,位移δ_min,一般情況下,扭轉效應不大的結構位移和位移為同號,此時扭轉位移比δ_max/(δ_max δ_min)/2,因此該值此時不會超過2,但隨著扭轉效應的進一步加劇,剛性樓板上外邊緣,尤其是角點位置隨著剛性樓板轉角的增大,位移δ_min會從與位移同向變為反向,位移出現在左下角點位置,其位移在y向是向下的,而出現位移的右側角點其位移在y向是向下的,此時位移出現反號,位移勢必超出平均位移的2倍,從而造成位移比大于2的現象。螺栓列數大于2列時,梁端剪力V和螺栓群中心會存在水平向的偏心距,從而產生附加彎矩,附加彎矩M=V*Xe。
