DIN 18800-2 钢架结构-第二部分-对照线性构件和框架的翘曲值作安全性分析.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流DIN 18800-2 钢架结构-第二部分对照线性构件和框架的翘曲值作安全性分析.精品文档.UDC693.814.074.5 德国标准 1990年11月钢架结构对照线性构件和框架的翘曲值作安全性分析DIN18 800第二部分ICS该标准与1990年11月版的DIN 18 800第3部分共同取代1952年7月版的DIN 4114第1部分及1953年2月版的第2部分。本条件中采用逗号作为十进位制标记,以与国际标准化组织(ISO)公布的标准准则相一致。在本标准中术语“荷载”是指作用于结构的外力。在含有“荷载”组分的合成术语中,它也是这个意义(见DI
2、N 1080第一部分)。前言在线性构件和框架翘曲值的欧洲标准发布期间,标准DIN 4114的第一部分和第二部分(分别为1952年7月版本和1953年2月版本)将同时保持其有效性。该标准是由建筑土木工程标准委员会08部和德国工程钢结构委员会共同制定的。基于设计原理和用公式化的安全性(与结构安全性要求有关的详细规范原理),修订后的系列标准DIN 18800为工程师提供了切实可行的标准。该标准由建筑土木工程标准委员会于1981年发布,并且考虑到了与正在致力进行制定的欧洲标准的详细规范相协调。涉及DIN 18 800的第一部分和第三部分与1990年11月的版本有关。目录1、概述.1.1 应用的范围和领
3、域.1.2 原理.1.3 通用符号.1.4 极限状态分析.1.4.1概述.1.4.2 根据弹性理论分析极限状态.1.4.3 根据塑性铰理论分析极限状态.2、缺陷.2.1概述.2.2 弧形缺陷.2.3 摇摆缺陷.2.4 假设初始弧形和共同扩张的初始偏斜缺陷.3. 实体构件.3.1 概述.3.2 预计轴向的压缩力.3.2.1横向翘曲. 3.2.2横向扭转屈曲. 3.3 没有共同存在的轴向力时,围绕一个轴的弯曲.3.3.1概述. . .3.3.2横向和扭转约束. 3.3.3 压缩凸缘的分析. .3.3.4横向扭转屈曲. 3.4 存有共同扩张的轴向力时,围绕一个轴的弯曲.3.4.1 易受到较小轴向力的
4、构件. .3.4.2横向翘曲. . .3.4.3横向扭转屈曲. 3.5双轴弯曲中是否同时存在轴向力.3.5.1横向翘曲. . .3.5.2横向扭转屈曲. 4. 单跨组合构件. .4.1概述. . .4.2通用符号. . .4.3垂直于空隙轴的弯曲. 4.3.1构件分析. . .4.3.2构件部分分析. 4.3.3 缀合构件嵌板的分析. .4.4密集组合的缀合构件. 4.5结构细化. . .22223355556678888888101212131314141515161616171717171819205.框架. . 5.1三角架. . .5.1.1概述. . .5.1.2承压框架构件的有效长
5、度.5.2 框架和侧向约束连续梁5.2.1由轴向力引起的微不足道的变形.5.2.2非摇摆框架.5.2.3支撑系统的设计.5.2.4框架和连续梁的分析.5.3易于横向位移的摇摆框架和连续梁.5.3.1由轴向力引起的微不足道的变形.5.3.2平面摇摆框架.5.3.3非刚性连接的连续梁.6 . 拱形结构6.1轴向压力.6.1.1平面内的翘曲.6.1.2垂直面内的弯曲.6.2 有共同存在的轴向力时,围绕一个轴的平面内弯曲.6.2.1平面内的翘曲.6.2.2平面外的弯曲.6.3设计拱形结构的荷载.7.横截面为薄壁部件的直排式构件7.1 概述.7.2关于计算的基本原理.7.3弹性-弹性方法的有效宽度.7.
6、4弹性-塑性方法的有效宽度.7.5横向翘曲.7.5.1弹性弹性方法的分析.7.5.2用近似法分析.7.6横向扭转屈曲.7.6.1分析.7.6.2轴向压力.7.6.3没有共同扩张的轴向力时,围绕一个轴的弯曲.7.6.4存有共同扩张的轴向力时,围绕一个轴的弯曲.7.6.5 存有或没有共同扩张的轴向力时的双轴弯曲.有关的标准和其它文件参考文献20202020222222232323232327272727303333333434343436373838383939393939394040*)这些用于欧洲代码3中的有关挠扭屈的术语,在设计分析文献中也有使用。 具体请见本标准的第2页至第41页。1、概述
7、1.1 应用的范围和领域(101)极限状态分析本标准详细规定了有关易失去稳定性的线性钢构件和框架的翘曲阻力在极限状态的分析法。它和标准DIN 18800第1部分一起应用。(102)使用能力极限状分析如果在有关的标准中有特殊的要求,只要进行使用能力极限状态的分析即可。注意,参照标准DIN 18800第1部分中的子目录7.2.3。1.2 原理(103)翘曲翘曲是一种现象,在此现象中,一个构件发生了位移v或者w;或者围线它的主轴发生了旋转;或者两者同时发生。在横向翘曲和横向扭转屈曲之间通常有一个特征发生。(104)横向翘曲横向翘曲是一种现象,在此现象中一个构件发生了位移v或者w,或者两者同时发生;而
8、任何围绕它的主轴发生的旋转是微不足道的。(105)横向扭转屈曲横向扭转屈曲是一种现象,在此现象中,一个构件在发生位移v或w的同时,围绕它的主轴发生了旋转,而且这后一种的旋转是不可忽视的。注意,在垂直方向不发生位移的扭曲是横向扭转屈曲的一种特殊形式。1.3 通用符号(106)坐标系中的、位移参数、内力和弯矩、应力和弯曲vorhred注意: 实际值减小的术语“本征值”和“设计值”的定义在标准DIN 18 800第1篇的子目录3.1中。(108) 物理参数EGfy注意:弹性模数剪切模数屈服强度E,G,fy,k的值见标准DIN18800第篇中的表格1。图1. 坐标系中的位移参数和内力和弯矩(109)截
9、面参数AIi =ITIWNpLMpLMeLpL=注意:横截面面积惯性矩回转半径扭曲常数翘曲常数弹性截面模数在理想塑性状态下的轴向力在理想塑性状态下的弯矩 在横截面的最临界部位,应力达到屈服强度时的弯矩塑性形状系数 泊松比弯矩比当塑性充分有效时,即使在一定的状况下(例如,在某些角度和沟槽处),小块区域可能呈现弹性状态,这时仍可以应用术语“理想塑性状态”。xy, z u, v, wv0, w00NMy,MzVy, Vz沿构件的轴(主轴)横截轴(在实体构件中,Iy不应小于Iz)沿x轴,y轴和z轴方向的位移。围绕x轴旋转的角度在无荷载状态下构件的原始弧形弯曲度在无荷载的状态下,构件或框架的原始旋转角度
10、轴向力(压缩力为正值)弯矩剪力(110)结构参数LNKiS=系统(或构件)长度最小分叉点处的轴向力与Nki关联的线性构件的有效长度 *)(107) 下标和前缀Kdgrenz参数的本征值参数的设计值用作一个参数的前缀,表示这是一个极限值(例如最大的许可值)K=长细比a=基准长细比1.4.1概述(112)分析方法 该分析法应采用表1中所给出的方法之一,并计及下列因素: 材料的塑性(参见113项) 缺陷(参见第二款114项) 内力和弯矩(参见115项和116项) 变形的影响(参见116项) 滑移(参见118项) 横截面的结构作用(参见119项) 扣除横截面中的空隙(参见120项)为了简化起见,横向翘
11、曲和横向扭转屈曲可以分别于以验算,先进行横向翘曲的分析,再作横向扭转屈曲的分析,由此,在以下的情况中,将结构系统作为一个整体来考虑,把构件抽象地从结构系统中单选出来,承受着作用于该构件端上的内力和弯矩,并且认为该构件上受到的作用力是被隔离的。关于采用的是一阶理论还是二阶理论的详细说明,在有关的分析方法中一並给出。在第3至第7项中阐述的分析方法可以作为表格1的比较方案。表1. 分析方法方法计算内力和弯矩 阻力根据1弹性弹性弹性理论弹性理论2弹性塑性弹性理论塑性理论3塑性弹性塑性理论塑性理论注意1. 关于弹塑性分析的详述,在本标准中没有提供(参见1),而这在原则上是允许的。注意2. 在标准DIN
12、18 800第一篇的表11中,通用术语“作用力”被“作用力产生的内力和弯矩”所代替。注意3. 假设将单独的构件抽象地从结构系统中单选出来时,必须考虑到约束条件,就是要检验横向扭转屈曲。注意4. 表2中列出的简化法可以替代条款3和4中的方法。(113)材料要求使用的材料应具有充分的塑性,计算中便可以用线性的理想弹性塑性应力应变性状来代替实际的性能状态。注意. 在标准DIN 18 800第一部分401项中的第一章和第二章中标出的等级钢都具有充分的塑性。=在压缩下的无量纲细长度x欧洲采用的与标准弯曲曲线相对应的折减系数=l构件特征函数系统的分配系数_*) 译者注意,该设计分析中使用的术语在欧洲代码3
13、中的术语名称是“弯曲长度”。Mki,y在设有共同扩张的轴向力的My时,依据弹性理论的设计压曲阻力弯矩M=弯曲时的无量纲细长度xM横向扭转屈曲折减系数注意1.在横截面不均匀或轴向力变化时,在构件中进行极限分析的点位处,应求出(EI),ki, k。在难以确定点位时,要对多个点位进行极限分析。(参见316项)注意2.厚度在40mm或40mm以下的钢材,其基准长细比a 的值如下:92.9(St37 , fy,K =240 N / mm2)75.9 (St52 , fy,K =240 N / mm2)注意3.计算平面内的长细比采用了fy,(EI),ki, 和Mki的数值,无论是它们的特性值或它们的设计值
14、,在条款116项和117项中都有详细的说明。注意4.对于一个非抗摆框架的所有构件而言,ki是同等重要的。注意5.在横截面不均匀或内力和弯矩变化时,对进行极限状态分析的点位处,要计算出Mki,在难以确定点位时,要对多个点位进行分析。(111)分部安全系数yF 作用力分部安全系数yM 阻抗力分部安全系数注意 yF 和yM 的数值从标准DIN 18 800第一篇的条项7中获取。这时取yM等于1.1,连同屈服强度和刚性(例如:EI,EA,GAs和S),便可进行极限状态分析了。1.4 极限状态分析表2. 简化的极限状态分析内力和弯矩破坏模式简化分析法在细分类时 在方程式中1实体构件N横向翘曲3.2.13
15、2N横向扭转屈曲3.2.233My横向扭转屈曲3.3.23.3.33.3.47,8,12,14,16,214N+My横向翘曲3.4.2245N+Mz横向翘曲3.4.2246N+My横向扭转屈曲3.4.3277N+My+Mz横向翘曲3.5.128,298N+My+Mz横向扭转屈曲3.5.2309组合构件N横向翘曲4.331至3810N+Mz横向翘曲4.3(114)缺陷为了考虑几何和结构缺陷的应力作用,需要做一些合理的假设(如在条款2中所简述的)。注意. 典型的几何缺陷是随机的荷载对设定的几何方向出现偏心和偏差,典型的结构缺陷是残余应力。(115)内力和弯矩构件有效点处的内力和弯矩应被予以计算,作
16、为设计的基础。为了简化起见,在内力和弯矩的标志中略去指标符d。注意. 标准DIN 18 800第一部分中的子目录7.21和7.22中给出了计算作用力设计值的详细规则。(116) 结构变形的影响根据二阶理论计算内力和弯矩时,考虑到变形对平衡的影响,通常都留有裕量。特性钢度值通过分割横截面的标称特性值,部分安全系数yM等于1.1时的特征弹性和剪切模数求得,并把它作为设计钢度值用于计算中。由剪切力产生的应力所造成的变形影响,一般情况下可以忽略不计。注意1.例如,根据二阶理论计算內力和弯矩时,构件特征值,和分配系数ki应由设计钢度(EI)d算出。注意2.当需要决定是否将计算方法基于二阶理论时,请参考标
17、准DIN 18 800第一篇739款中给出的准则。注意3.变形发生的又一种原因是连接处的可延性。注意4.由剪切力的应力产生的变形应该被考虑。这一点在有关组合构件的条款4中有详细规定。(117)基于设计作用力乘以yM的分析关于条款115和116的详细规范中说明的偏差,內力和弯矩及变形可以用作用力的设计值乘以1.1的部分安全系数yM计算出来。在这种情况下,可以用特征强度和钢度来进行极限状态的分析。在条款3至7的公式中用这些下标为k的取代下标为d的设计阻力。注意1.例如,应该用特征钢性,(EI)k来计算和ki。注意2.本项中提到的替换作业尤其适用于条款5、6、7中阐述的整体分析,此外还可被用于条款3
18、和4中的模拟分析。如果yM被配给阻力,将会得到同样的结果。为了避免混淆的风险,在分析中必须明确说明,采用了替换作业。注意3.阻力参数参见标准DIN 18 800第一篇中的7.3.1项。(118)滑移在易于失去稳定性的构件和框架中,安全螺栓和预压安全螺栓连接中的滑移应当被考虑。其数值在标准DIN 18 800第一篇813项中有专门说明。(119)有效横截面如果受压部分的全部横截面都被计算,那末它们的几何面积应该遵照标准DIN18800第一篇中详细规定来计算极限值grenz (blt)和grenz (dlt)。如果是薄壁构件,则不采用上述的值,而要分析单独构件的横向翘曲带有共同扩张的平板弯曲或者是
19、横向扭转屈曲並具有共同扩张的平板弯曲。在标准DIN 18 800的第3篇或第4篇的条款7中有详细规范。注意1.grenz (blt)的值因选择的分析方法不同而异(见表1)。标准DIN 18 800第一篇的表格12,13,15和18中给出了平板横截面的单独构件的grenz (blt)值。注意2.在标准DIN 18 800第一篇的表格14,15和18中给出了环形空心截面的grenz (dlt)值。那些不遵照这些限制的环形空心截面的几何截面分析法未包括在本标准中。(120)扣除空穴如果造成早期局部损坏的变形因素能够被排除,那末在计算内力和弯矩时,不需要扣除空穴。1.4.2 根据弹性理论分析极限状态(
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