鋼結構特點:
鋼結構為鋼板熱軋型鋼或冷作薄壁型鋼。
1材料強度高,韌性好。
2均勻。
3鋼結構制造簡單,施工周期短。
4鋼結構質量輕。
5耐腐蝕差。
6耐熱耐火。
7鋼結構的變形有時會控制設計。
二、鋼結構的適用范圍
(1)大跨度結構(2)重型廠房結構(3)受動荷載影響的結構(4)高層結構和高層建筑(5)輕鋼結構
3。鋼結構初始缺陷:
在分析和設計鋼結構時,考慮初始幾何缺陷的影響。直桿的初始彎矩與受拉構件和受壓構件的初始彎矩不同。鋼結構除幾何缺陷外,還存在材料缺陷。零件焊接、火焰切割和熱軋產生的殘余應力。
4。鋼結構的極限狀態:鋼結構的極限狀態分為兩類:(承載力極限狀態)和(正常使用極限狀態)。 前者對應于達到**承載能力或不適合持續承載變形的結構或部件,包括傾覆、強度破壞、疲勞破壞、穩定性損失、結構轉變為移動系統或過度塑性變形。后者對應于結構或構件的正常使用或耐久性的特定限制,包括變形、振動和局部影響正常使用(或外觀)的發生。(強度破壞)(塑性變形能力)"。
5.鋼作為鋼結構具有以下性能:1強度高2變形能力強3加工性能好GB50017推薦的碳素結構鋼,低合金高強度結構。
6.鋼的主要性能:鋼的主要性能包括力學性能和工藝性能。前者是指承受外力和作用的能力,后者是指冷加工、熱加工和焊接的性能。
7.單次拉伸的工作性能:比例極限、屈服點、抗拉強度、拉伸伸長率
8.冷彎試驗合格:一方面與延伸率相同,表明材料的塑性變形能力滿足要求,另一方面表明鋼的冶金質量滿足要求。
9.缺口韌性受溫度影響,當溫度低于一定值時,缺口韌性急劇下降10.5%。
10可焊性(可加工性):鋼的可焊性受碳含量和合金元素含量的影響。
11.化學成分的影響:1隨著碳和碳含量的增加,鋼的強度迅速提高,但同時,鋼的成形性、韌性、冷彎性能、焊接性和耐蝕性下降。錳,這可以顯著地提高鋼的強度,但不能太大地降低成形和沖擊韌性。錳具有還原性,是一種弱的脫氧劑。"硅是一種有益的元素,具有較強的脫氧作用。我國釩鈮鈦低合金鋼含有這三種合金元素。鋁、鉻、鎳、鋁是一種強脫氧劑,外加鋁進行脫氧,后兩種合金元素提高鋼的強度。硫磺,熱脆。磷冷脆氧熱脆氮冷脆
12。 成型工藝效果:1熔煉2鑄造,由于脫氧程度,*最終成為平靜鋼,半靜態鋼,沸騰鋼..常見的冶金缺陷有偏析、非金屬夾雜物、氣孔和裂紋等。(3)由于軋制次數越多,板材的強度略高于厚板。熱處理的目的是在獲得高強度的同時保持良好的塑性和韌性。"
13。冷加工硬化:室溫下工作稱為冷加工。冷拔、冷彎、沖裁、機械剪切等工藝使鋼在塑性變形后產生很大的塑性變形,屈服點增大,塑性和韌性降低。正溫度范圍:隨著溫度的逐漸升高,鋼的強度和彈性模量將繼續下降,變形能力將繼續提高。"
14。應力集中時,截面的完整性被破壞,如裂縫、孔洞、溝槽、凹槽等,當截面的厚度或寬度突然變化時,施工過程中的應力分布將變得非常不均勻。"在缺陷或截面變化附近,應力線曲折,密集的峰值應力現象稱為應力集中。
15。所謂延性材料,是指材料在破壞前,由于材料的原有性能和室溫靜載荷和載荷的工作條件,在破壞前發生較大塑性變形的材料。當抗拉強度Fu達到時,在大變形條件下會發生斷裂,即材料的塑性破壞,又稱延性破壞。脆性破壞,當沒有塑性變形或只有很小的塑性變形發生時,破壞是材料的脆性破壞。
疲勞斷裂的概念是在連續重復載荷作用下,微斷裂延伸到脆性破壞。
16. 對于截面較大的梁,主截面需要一個由兩個翼緣板和一個腹板組成的焊接截面。 (1)允許高度**:梁的截面高度**以滿足凈空要求。 (2)允許*小高度:梁的*小高度由剛度條件決定。
17.壓桿失穩的本質:軸向受壓構件的失穩特點是將直角結構轉化為明顯的彎曲或扭轉,使其不能繼續承受。
18.軸壓構件的整體穩定性:影響軸壓構件整體穩定性的主要因素是截面的縱向殘余應力、構件的初始彎曲、荷載作用點的初始偏心度和桿件的端部約束條件。
19.壓桿的扭轉和扭轉屈曲:彎曲屈曲,扭轉屈曲不耦合,不穩定是彎曲和扭轉屈曲。
20。梁的整體穩定性損失:當彎矩Mx較小時,梁只在彎矩作用平面上彎曲,而當Mx逐漸增大并達到一定值時,梁會突然彎曲和扭轉,失去繼續承載的能力。這種現象常被稱為彎曲扭轉屈曲(彎曲和扭轉屈曲)或失去梁的整體穩定性不穩定。上法蘭在壓力作用下與軸向受壓桿相似,達到臨界狀態時發生橫向彎曲。
21.滿足下列任何條件之一的梁不會失去整體穩定性:(1)簡支梁,有切片和緊密鋪設的兩個箱形截面。
22.鋼結構的連接方法可分為焊接、鉚接普通螺栓連接和高強度螺栓連接。鉚釘和螺栓統稱為緊固件。焊接的優點是:01不需要鉆削、省力、省時;任意形狀的02個元件可直接連接,連接結構方便;03氣密性和水密性好,結構剛度大,整體性能較好。
23. 焊接連接是鋼結構*的主要連接方式,其優點是施工簡單,不會削弱構件的截面,節省鋼材加工方便,自動化操作方便,密封性好,連接剛度高.. 缺點是焊接殘余應力和殘余變形對結構有不利影響.. 低溫冷脆性問題更為突出。
1.鋼結構計算的兩種極限狀態為承載力極限狀態和正常運行極限狀態。
鋼結構具有重量輕、強度高、材料均勻、韌性和塑性好、裝配程度高、施工周期短、密封性好、耐熱性、耐火性和耐蝕性等特點。
3.鋼的破壞形式為塑性破壞和脆性破壞。
4.影響鋼性能的主要因素是化學成分、熔煉、澆注、軋制、鋼硬化、溫度、應力集中、殘余應力、反復載荷和鋼缺陷。
5.影響鋼疲勞的主要因素是應力集中、應力幅值(焊接結構)或應力比(非焊接結構)、應力循環次數。
6.建筑鋼的主要力學性能為屈服點、抗拉強度、延伸率、沖擊韌性和冷彎性能。
7.鋼結構的連接方法有焊接連接、鉚接連接和螺栓連接。
8. 角焊縫的計算長度不得小于8hf,也不得小于40mm。正面角焊縫接受靜載時,其計算長度不宜大于60 hf。
9.普通螺栓抗剪銜接中,其毀壞有五種能夠的方式,即螺栓剪壞、孔壁擠壓壞、構件被拉斷、端部鋼板被剪壞和螺栓彎曲毀壞。
10. 高強度螺栓預拉力設計值與螺栓材質和螺栓無效面積有關。
11. 軸心壓桿能夠的屈曲方式有彎曲屈曲、改變屈曲和彎扭屈曲。
12. 軸心受壓構件的波動系數?與剩余應力、初彎曲和初公平和長細比有關。
13. 進步鋼梁全體波動性的無效途徑是增強受壓翼緣和添加側向支承點。
14. 影響鋼梁全體波動的次要要素有荷載類型、荷載作用點地位、梁的截面方式、側向支承點的地位和間隔和梁端支承條件。
15.焊接組合工字梁,翼緣的部分波動常采用限制寬厚比的辦法來保證,而腹板的部分波動則常采用設置加勁肋的辦法來處理。
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