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钢结构总结1

钢结构总结1

  钢结构的特点、设计方法和材料

  一、钢结构的特点

  强度高,塑性和韧性好

  强度高,适用于建造跨度大、承载重的结构。

塑性好,结构在一般条件下不会因超载而突然破坏。

韧性好,适宜在动力荷载下工作。

重量轻

  材质均匀,和力学计算的假定比较符合  

  钢材内部组织比较均匀,接近各向同性,实际受力情况和工程力学计算结果比较符合。

钢结构制作简便,施工工期短  

  钢结构加工制作简便,连接简单,安装方便,施工周期短。

钢结构密闭性较好  

  水密性和气密性较好,适宜建造密闭的板壳结构。

  钢结构耐腐蚀性差  

  容易腐蚀,处于较强腐蚀性介质内的建筑物不宜采用钢结构。

  钢材耐热但不耐火  

  温度在200℃以内时,钢材主要力学性能降低不多。

温度超过200℃后,不仅强度逐步降低,还会发生兰脆和徐变现象。

温度达600℃时,钢材进入塑性状态不能继续承载。

  在低温和其他条件下,可能发生脆性断裂。

  二、钢结构的设计方法和设计表达式

  《钢结构设计规范》除疲劳计算外,采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用分项系数的设计表达式进行计算。

  

  1.极限状态

  当结构或其组成部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求时,此特定状态就称为该功能的极限状态。

  

  。

  

  1

  以结构构件的荷载效应S和抗力R这两个随机变量来表达结构的功能函数,则  

  Z=g(R,S)=R-S  

(1)  

  在实际工程中,可能出现下列三种情况:

Z>0  结构处于可靠状态;

  Z=0  结构达到临界状态,即极限状态;Z<0  结构处于失效状态。

  

  按照概率极限状态设计方法,结构的可靠度定义为:

结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。

这里所说“完成预定功能”就是对于规定的某种功能来说结构不失效(Z≥0)。

这样结构的失效概率pf表示为  

  pfP(Z0)  

(2)  

  可靠指标与pf存在对应的关系,增大,pf减小;减小,pf增大。

2.分项系数的设计表达式

  对于承载能力极限状态荷载效应的基本组合按下列设计表达式中最不利值确定

  n可变荷载效应控制的组合:

0GGKQ1Q1KQiciQiKf  

  i2n永久荷载效应控制的组合:

0GGKQiciQiKf  

  i1式中

  对安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构0—结构重要性系数。

  件,不应小于;对安全等级为二级或设计使用年限为50年及结构构件,不应小于;对安全等级为三级或设计使用年限为5年结构构件,不应小于;

  GK——永久荷载标准值在结构构件截面或连接中产生的应力;

  Q1K——起控制作用的第一个可变荷载标准值在结构构件截面或连接中产生的应力

  ;

  QiK——其他第i个可变荷载标准值在结构构件截面或连接中产生的应力;G——永久荷载分项系数,当永久荷载效应对结构构件的承载力不利时取,但对

  式则取。

当永久荷载效应对结构构件的承载力有利时取;验算结构倾覆、滑移或漂浮时取;

  2

  Q1、Qi——第1个和其他第i个可变荷载分项系数,当可变荷载效应对结构构件的

  承载力不利时取;有利时,取为0;  

  2  

  ci——第i个可变荷载组合值系数,可按荷载规范的规定采取。

  对于一般排架、框架结构,可采用简化式计算。

.可变荷载效应控制的组合:

  n  0GGKQiQiKf  

  i1永久荷载效应控制的组合,仍按式进行计算。

式中

  ——简化式中采用的荷载组合值系数,一般情况下可采用;当只有1个可变荷

  载时,取为。

  

  对于正常使用极限状态,采用荷载的标准组合进行设计,并使变形等设计不超过相应的规定限值。

设计式为:

  

  GKQ1KciQiK  

  i2n式中GK——永久荷载的标准值在结构或结构构件中产生的变形值;

  Q1K——起控制作用的第一个可变荷载的标准值在结构或结构构件中产生的变形值

  ;

  QiK——其他第i个可变荷载标准值在结构或结构构件中产生的变形值;

  ——结构或结构构件的容许变形值。

  三、钢结构的材料

  1.对钢结构用钢的基本要求

  较高的抗拉强度fu和屈服点fy;  较高的塑性和韧性;良好的工艺性能;

  根据具体工作条件,有时还要求钢材具有适应低温、高温和腐蚀性环境的能力。

  2.钢材的主要性能

  3

  强度性能  

  比例极限:

OP段为直线,表示钢材具有完全弹性性质,P点应力fp称为比例极限。

  屈服点:

随着荷载的增加,曲线出现ES段,S点的应力fy称为屈服点。

  抗拉强度或极限强度:

超过屈服台阶,材料出现应变硬化,曲线上升,直至曲线最高处的B点,这点的应力fu称为抗拉强度或极限强度。

  当以屈服点的应力fy作为强度限值时,抗拉强度fu成为材料的强度储备。

塑性性能  

  伸长率:

试件被拉断时的绝对变形值与试件原标距之比的百分数,称为伸长率。

伸长率代表材料在单向拉伸时的塑性应变的能力。

  

  冷弯性能  

  冷弯性能冷弯试验确定。

试验时使试件弯成l80°,如试件外表面不出现裂纹和分层,即为合格。

冷弯性能合格是鉴定钢材在弯曲状态下的塑性应变能力和钢材质量的综合指标。

  冲击韧性  

  韧性是钢材强度和塑性的综合指标。

  于低温对钢材的脆性破坏有显著影响,在寒冷地区建造的结构不但要求钢材具有常温冲击韧性指标,还要求具有负温冲击韧性指标,以保证结构具有足够的抗脆性破坏能力。

3.各种因素对钢材主要性能的影响化学成分

  碳直接影响钢材的强度、塑性、韧性和可焊性等。

碳含量增加,钢的强度提高,而塑性、韧性和疲劳强度下降,同时恶化钢的可焊性和抗腐蚀性。

  硫和磷是钢中的有害成分,它们降低钢材的塑性、韧性、可焊性和疲劳强度。

在高温时。

  4

  硫使钢变脆,称之热脆;在低温时,磷使钢变脆,称之冷脆。

  冶金缺陷  

  常见的冶金缺陷有偏析、非金属夹杂、气孔、裂纹及分层等。

钢材硬化  

  冷加工使钢材产生很大塑性变形,从而提高了钢的屈服点,同时降低了钢的塑性和韧性,这种现象称为冷作硬化。

  

  在一般钢结构中,不利用硬化所提高的强度,以保证结构具有足够的抗脆性破坏能力。

另外,应将局部硬化部分用刨边或扩钻予以消除。

  温度影响  

  钢材性能随温度变动而有所变化。

总的趋势是温度升高,钢材强度降低,应变增大;反之,温度降低,钢材强度会略有增加,塑性和韧性却会降低而变脆。

  

  在250℃左右,钢材的强度略有提高,同时塑性和韧性均下降,材料有转脆的倾向,钢材表面氧化膜呈现蓝色,称为蓝脆现象。

钢材应避免在蓝脆温度范围内进行热加工。

  当温度在260℃~320℃时,在应力持续不变的情况下,钢材以很缓慢的速度继续变形,此种现象称为徐变现象。

  

  当温度从常温开始下降,特别是在负温度范围内时,钢材强度虽有提高,但其塑性和韧性降低,材料逐渐变脆,这种性质称为低温冷脆。

  应力集中  

  构件中有时存在着孔洞、槽口、凹角、截面突然改变以及钢材内部缺陷等。

此时,构件中的应力分布将不再保持均匀,而是在某些区域产生局部高峰应力,在另外一些区域则应力降低,形成应力集中现象。

  承受静力荷载作用的构件在常温下工作时,在计算中可不考虑应力集中的影响。

但在负温或动力荷载作用下工作的结构,应力集中的不利影响将十分突出,往往是引起脆性破坏的根源,故在设计中应采取措施避免或减小应力集中,并选用质量优良的钢材。

  反复荷载作用  

  在直接的连续反复的动力荷载作用下,钢材的强度将降低,低于一次静力荷载作用下的拉伸试验的极限强度,这种现象称为钢材的疲劳。

疲劳破坏表现为突然发生的脆性断裂。

  

  材料总是有“缺陷”的,在反复荷载作用下,先在其缺陷发生塑性变形和硬化而生成一些极小的裂痕,此后这种微观裂痕逐渐发展成宏观裂纹,试件截面削弱,而在裂纹根部出现应力集中现象,使材料处于三向拉伸应力状态,塑性变形受到限制,当反复荷载达到一定的循

  5

  环次数时,材料终于破坏,并表现为突然的脆性断裂。

  

  4.钢材的破坏形式

  塑性破坏:

变形超过了材料或构件可能的应变能力而产生的,而且仅在构件的应力达到了钢材的抗拉强度fu后才发生。

塑性破坏前,于总有较大的塑性变形发生,且变形持续的时间较长,很容易及时发现而采取措施予以补救,不致引起严重后果。

  脆性破坏:

破坏前塑性变形很小,甚至没有塑性变形,计算应力可能小于钢材的屈服点,断裂从应力集中处开始。

于脆性破坏前没有明显的预兆,无法及时觉察和采取补救措施。

  5.钢材的疲劳计算

  钢材的疲劳断裂是微观裂纹在连续重复荷载作用下不断扩展直至断裂的脆性破坏。

钢材的疲劳强度取决于应力集中和应力循环次数。

  循环次数N≥5x104,应进行疲劳计算。

常幅疲劳  

  应力幅为应力谱中最大应力与最小应力之差,即

  maxmin

  式中:

max——每次应力循环中的最大拉应力;

  min——每次应力循环中的最小拉应力或压应力。

  

  如果重复作用的荷载数值不随时间变化,则在所有应力循环内的应力幅将保持常量,称之为常幅疲劳。

  根据试验数据可以画出构件或连接的应力幅与相应的致损循环次数N的关系曲线。

目前国内外都常用双对数坐标轴的方法使曲线改为直线以便工作。

在双对数坐标图中,疲劳直线方程为:

  

  lgNb1lg  

  或

  N101C1式中——直线对纵坐标的斜率;

  b1—直线在横坐标轴上的截距;N—循环次数。

  b6

  图n曲线

  考虑到试验数据的离散性,取平均值减去2倍lgN的标准差作为疲劳强度下限值,下限值的直线方程为:

  lgNb1lg2sb2lg  

  或

  N102C  取此作为容许应力幅

  bC  N1/  

  对于不同焊接构件和连接形式,规范按连接方式、受力特点和疲劳强度等归纳分类,划分为8类。

  

  对焊接结构的焊接部位的常幅疲劳,应按下式计算:

  

  maxmin  对于非焊接部位,其疲劳强度应按下式计算:

  maxkmin  

  变幅疲劳和吊车梁的欠载效应系数  

  实际上,结构所受荷载其性质为变幅的。

变幅疲劳可作为常幅疲劳按下式计算:

  fmax≤N2106  

  式中N2106——循环次数N=2×106的容许应力幅,应按式计算;

  对重级工作制硬钩吊车f=,重级工作制软钩吊车f=f——欠载效应系数。

  7

  ;中级工作制吊车f=。

  6.钢的种类和钢材规格钢的种类  

  按脱氧方法,钢可分为沸腾钢、半镇静钢、镇静钢和特殊镇静钢,镇静钢和特殊镇静钢的代号可以省去。

镇静钢脱氧充分,沸腾钢脱氧较差,半镇静钢介于镇静钢和沸腾钢之间。

一般采用镇静钢。

  按化学成分,钢可分为碳素钢和合金钢。

在建筑工程中采用的是碳素结构钢、低合金高强度结构钢和优质碳素结构钢。

  

  碳素结构钢按质量等级分为A、B、C、D四级,A级钢只保证抗拉强度、屈服点、伸长率,必要时尚可附加冷弯试验的要求,化学成分对碳、锰可以不作为交货条件。

B、C、D钢均保证抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯和冲击韧性等力学性能。

化学成分碳、硫、磷的极限含量。

  

  钢的牌号代表屈服点的字母Q、屈服点数值、质量等级符号、脱氧方法符号等四个部分按顺序组成。

根据钢材厚度<l6mm时的屈服点数值分为Q195、Q2l5、Q235、Q255、Q275,钢结构一般仅用Q235,钢的牌号根据需要可为Q235A;Q235B;Q235C;Q235D等。

  

  低合金高强度结构钢仍然根据钢材厚度<l6mm时的屈服点大小,分为Q295、Q345、Q390、Q420、Q460。

钢结构一般采用Q345、Q390、Q420,钢的牌号仍有质量等级符号,除A、B、C、D四个等级外增加一个等级E,主要是要求-40℃的冲击韧性。

钢的牌号如Q345B、Q390C等等。

低合金高强度结构钢一般为镇静钢,因此钢的牌号中不注明脱氧方法。

  

  A级钢应进行冷弯试验,其他质量级别钢,如供方能保证弯曲试验结果符合规定要求,可不作检验。

  

  优质碳素结构钢以不热处理或热处理状态交货,要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者,按不热处理交货,如用于高强度螺栓的45号优质碳素结构钢需经热处理,强度较高,对塑性和韧性又无显著影响。

  钢材的选择

  选择钢材时考虑的因素有:

  

  1)结构的重要性重要结构应考虑选用质量好的钢材;一般工业与民用建筑结构,可

  8

  选用普通质量的钢材。

  2)荷载情况直接承受动力荷载的结构和强烈地震区的结构,应选用综合性能好的钢材;一般承受静力荷载的结构则可选用价格较低的Q235钢。

  

  3)连接方法焊接结构对材质的要求应严格一些。

  4)结构所处的温度和环境在低温条件下工作的结构,尤其是焊接结构,应选用具有良好抗低温脆断性能的镇静钢。

  5)钢材厚度

  厚度大的焊接结构应采用材质较好的钢材。

  

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  钢结构的特点、设计方法和材料

  一、钢结构的特点

  强度高,塑性和韧性好

  强度高,适用于建造跨度大、承载重的结构。

塑性好,结构在一般条件下不会因超载而突然破坏。

韧性好,适宜在动力荷载下工作。

重量轻

  材质均匀,和力学计算的假定比较符合  

  钢材内部组织比较均匀,接近各向同性,实际受力情况和工程力学计算结果比较符合。

钢结构制作简便,施工工期短  

  钢结构加工制作简便,连接简单,安装方便,施工周期短。

钢结构密闭性较好  

  水密性和气密性较好,适宜建造密闭的板壳结构。

  钢结构耐腐蚀性差  

  容易腐蚀,处于较强腐蚀性介质内的建筑物不宜采用钢结构。

  钢材耐热但不耐火  

  温度在200℃以内时,钢材主要力学性能降低不多。

温度超过200℃后,不仅强度逐步降低,还会发生兰脆和徐变现象。

温度达600℃时,钢材进入塑性状态不能继续承载。

  在低温和其他条件下,可能发生脆性断裂。

  二、钢结构的设计方法和设计表达式

  《钢结构设计规范》除疲劳计算外,采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用分项系数的设计表达式进行计算。

  

  1.极限状态

  当结构或其组成部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求时,此特定状态就称为该功能的极限状态。

  

  。

  

  1

  以结构构件的荷载效应S和抗力R这两个随机变量来表达结构的功能函数,则  

  Z=g(R,S)=R-S  

(1)  

  在实际工程中,可能出现下列三种情况:

Z>0  结构处于可靠状态;

  Z=0  结构达到临界状态,即极限状态;Z<0  结构处于失效状态。

  

  按照概率极限状态设计方法,结构的可靠度定义为:

结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。

这里所说“完成预定功能”就是对于规定的某种功能来说结构不失效(Z≥0)。

这样结构的失效概率pf表示为  

  pfP(Z0)  

(2)  

  可靠指标与pf存在对应的关系,增大,pf减小;减小,pf增大。

2.分项系数的设计表达式

  对于承载能力极限状态荷载效应的基本组合按下列设计表达式中最不利值确定

  n可变荷载效应控制的组合:

0GGKQ1Q1KQiciQiKf  

  i2n永久荷载效应控制的组合:

0GGKQiciQiKf  

  i1式中

  对安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构0—结构重要性系数。

  件,不应小于;对安全等级为二级或设计使用年限为50年及结构构件,不应小于;对安全等级为三级或设计使用年限为5年结构构件,不应小于;

  GK——永久荷载标准值在结构构件截面或连接中产生的应力;

  Q1K——起控制作用的第一个可变荷载标准值在结构构件截面或连接中产生的应力

  ;

  QiK——其他第i个可变荷载标准值在结构构件截面或连接中产生的应力;G——永久荷载分项系数,当永久荷载效应对结构构件的承载力不利时取,但对

  式则取。

当永久荷载效应对结构构件的承载力有利时取;验算结构倾覆、滑移或漂浮时取;

  2

  Q1、Qi——第1个和其他第i个可变荷载分项系数,当可变荷载效应对结构构件的

  承载力不利时取;有利时,取为0;  

  2  

  ci——第i个可变荷载组合值系数,可按荷载规范的规定采取。

  对于一般排架、框架结构,可采用简化式计算。

.可变荷载效应控制的组合:

  n  0GGKQiQiKf  

  i1永久荷载效应控制的组合,仍按式进行计算。

式中

  ——简化式中采用的荷载组合值系数,一般情况下可采用;当只有1个可变荷

  载时,取为。

  

  对于正常使用极限状态,采用荷载的标准组合进行设计,并使变形等设计不超过相应的规定限值。

设计式为:

  

  GKQ1KciQiK  

  i2n式中GK——永久荷载的标准值在结构或结构构件中产生的变形值;

  Q1K——起控制作用的第一个可变荷载的标准值在结构或结构构件中产生的变形值

  ;

  QiK——其他第i个可变荷载标准值在结构或结构构件中产生的变形值;

  ——结构或结构构件的容许变形值。

  三、钢结构的材料

  1.对钢结构用钢的基本要求

  较高的抗拉强度fu和屈服点fy;  较高的塑性和韧性;良好的工艺性能;

  根据具体工作条件,有时还要求钢材具有适应低温、高温和腐蚀性环境的能力。

  2.钢材的主要性能

  3

  强度性能  

  比例极限:

OP段为直线,表示钢材具有完全弹性性质,P点应力fp称为比例极限。

  屈服点:

随着荷载的增加,曲线出现ES段,S点的应力fy称为屈服点。

  抗拉强度或极限强度:

超过屈服台阶,材料出现应变硬化,曲线上升,直至曲线最高处的B点,这点的应力fu称为抗拉强度或极限强度。

  当以屈服点的应力fy作为强度限值时,抗拉强度fu成为材料的强度储备。

塑性性能  

  伸长率:

试件被拉断时的绝对变形值与试件原标距之比的百分数,称为伸长率。

伸长率代表材料在单向拉伸时的塑性应变的能力。

  

  冷弯性能  

  冷弯性能冷弯试验确定。

试验时使试件弯成l80°,如试件外表面不出现裂纹和分层,即为合格。

冷弯性能合格是鉴定钢材在弯曲状态下的塑性应变能力和钢材质量的综合指标。

  冲击韧性  

  韧性是钢材强度和塑性的综合指标。

  于低温对钢材的脆性破坏有显著影响,在寒冷地区建造的结构不但要求钢材具有常温冲击韧性指标,还要求具有负温冲击韧性指标,以保证结构具有足够的抗脆性破坏能力。

3.各种因素对钢材主要性能的影响化学成分

  碳直接影响钢材的强度、塑性、韧性和可焊性等。

碳含量增加,钢的强度提高,而塑性、韧性和疲劳强度下降,同时恶化钢的可焊性和抗腐蚀性。

  硫和磷是钢中的有害成分,它们降低钢材的塑性、韧性、可焊性和疲劳强度。

在高温时。

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  硫使钢变脆,称之热脆;在低温时,磷使钢变脆,称之冷脆。

  冶金缺陷  

  常见的冶金缺陷有偏析、非金属夹杂、气孔、裂纹及分层等。

钢材硬化  

  冷加工使钢材产生很大塑性变形,从而提高了钢的屈服点,同时降低了钢的塑性和韧性,这种现象称为冷作硬化。

  

  在一般钢结构中,不利用硬化所提高的强度,以保证结构具有足够的抗脆性破坏能力。

另外,应将局部硬化部分用刨边或扩钻予以消除。

  温度影响  

  钢材性能随温度变动而有所变化。

总的趋势是温度升高,钢材强度降低,应变增大;反之,温度降低,钢材强度会略有增加,塑性和韧性却会降低而变脆。

  

  在250℃左右,钢材的强度略有提高,同时塑性和韧性均下降,材料有转脆的倾向,钢材表面氧化膜呈现蓝色,称为蓝脆现象。

钢材应避免在蓝脆温度范围内进行热加工。

  当温度在260℃~320℃时,在应力持续不变的情况下,钢材以很缓慢的速度继续变形,此种现象称为徐变现象。

  

  当温度从常温开始下降,特别是在负温度范围内时,钢材强度虽有提高,但其塑性和韧性降低,材料逐渐变脆,这种性质称为低温冷脆。

  应力集中  

  构件中有时存在着孔洞、槽口、凹角、截面突然改变以及钢材内部缺陷等。

此时,构件中的应力分布将不再保持均匀,而是在某些区域产生局部高峰应力,在另外一些区域则应力降低,形成应力集中现象。

  承受静力荷载作用的构件在常温下工作时,在计算中可不考虑应力集中的影响。

但在负温或动力荷载作用下工作的结构,应力集中的不利影响将十分突出,往往是引起脆性破坏的根源,故在设计中应采取措施避免或减小应力集中,并选用质量优良的钢材。

  反复荷载作用  

  在直接的连续反复的动力荷载作用下,钢材的强度将降低,低于一次静力荷载作用下的拉伸试验的极限强度,这种现象称为钢材的疲劳。

疲劳破坏表现为突然发生的脆性断裂。

  

  材料总是有“缺陷”的,在反复荷载作用下,先在其缺陷发生塑性变形和硬化而生成一些极小的裂痕,此后这种微观裂痕逐渐发展成宏观裂纹,试件截面削弱,而在裂纹根部出现应力集中现象,使材料处于三向拉伸应力状态,塑性变形受到限制,当反复荷载达到一定的循

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