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相似文献
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1.
塔式起重机在作业时,如载荷变化波形起伏不大,可用静强度校核的办法进行分析。在常规的结构设计中,强度要求: σ_(max)≤[σ] (1)式中σ_(max)——最大静应力 [σ]——材料许用应力若测得塔吊某部分结构的最大静应力,就可以按(1)式校核。为了估计同类构件的最大应力,还应通过应变波形求出动载系  相似文献   

2.
根据材料力学的基本理论,分析平面弯曲梁强度中的两个问题:一是截面形状对梁弯曲正应力强度的影响;二是工字型截面梁截面上的最大切应力与腹板名义平均切应力的关系。定量求出各种截面形状对梁弯曲正应力强度的影响程度、工字型截面梁的截面尺寸变化对截面上最大切应力的影响规律。研究结果表明,当矩形截面横放且宽高比大于1.396 26时,其弯曲正应力强度差于圆形截面;当工字型截面竖放程度小于矩形截面的竖放程度时,如果工字型截面的腹板很矮或很宽,则工字型截面的弯曲正应力强度差于矩形截面。对于一般的截面尺寸,工字型截面上的最大切应力并不等于腹板名义平均切应力,仅在特定的截面尺寸条件下,工字型截面上的最大切应力才等于腹板名义平均切应力。研究结果修正了现行材料力学课程教学中的一些模糊概念,此研究过程和研究方法也为提高学生的科学素养和培养学生的科学研究能力提供了一个良好的案例,对材料力学课程教学具有重要意义。  相似文献   

3.
钢结构论坛     
《钢结构》2004,19(3):73-74,70
本栏目由中华钢结构论坛www .okok .org协办审 定:武 岳 审 核:朱立刚话题1:强度应力与稳定应力(整理:3d)http :/ /okok .org/cgi bin/ut/topic show .cgi?id =12 5 4 41 问题的提出法师:在进行梁的设计时,一般是要验算强度和稳定两项的,根据二者的公式分别求出应力(分别称为强度应力和稳定应力)。二者计算过程中,除了所取的截面不同外(净截面和毛截面) ,主要的区别是稳定计算时要求一个稳定系数φb。现在假设有一根梁(毛截面与净截面相同) ,在某荷载条件下,根据强度公式求出应力为σ1,根据稳定公式求出应力为σ2 ,很显然,计算所得的σ…  相似文献   

4.
框支梁(托梁)的斜截面强度及裂缝原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对某高层办公楼两根框支梁(托柱转换大梁)的侧表面出现的斜裂缝,通过现场检测和弹塑性有限元分析,讨论了裂缝发生的原因,校核了梁的斜截面强度,对比分析了结构处于弹性与弹塑性阶段截面的应力分布差异,分析了腰筋对梁抗剪强度的影响,还对比分析了按普通构件配筋得出的斜截面强度的安全余量,最后对该种类型构件强度设计提出改进建议。  相似文献   

5.
无粘结部分预应力混凝土梁正截面强度的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文通过五根无粘结部分预应力混凝土箱形截面梁试验,研究了无粘结部分预应力混凝土梁的正截面强度。在国内外学者研究的基础上,通过理论分析推导了梁极限破坏时无粘结预应力筋应力的计算公式,并且考虑了跨高比和附加非预应力钢筋对此应力的影响,提出了无粘结部分预应力混凝土梁正截面强度的计算方法。经试验验证和通过比较分析可知本文方法是可靠的。  相似文献   

6.
采用大型通用有限元软件对无翼墙(一字型)和有翼墙(L型、T型截面)短肢剪力墙结构在水平反复荷载作用下的力学性能进行了有限元分析并得出了模型中深梁部位的破坏裂缝及其破坏时的应力分布情况以及深梁跨中截面应力的变化情况的分布规律。  相似文献   

7.
钢筋混凝土梁的荷载往往不是经由梁的顶面而是经由梁的侧面施加的,即所谓的间接加载。在这种情况下,梁处在复杂的复合应力状态下,一方面会导致梁的斜截面抗剪强度比直接加载时降低,另一方面还会在梁的弯,剪破坏发生之前导致梁腹下部混凝土被局部拉脱(这也是一种危险的破坏形态)。本文通过试验和有限元分析对后者作了研究,从实验和理论上讨论了梁的裂缝开展、挠度曲线和应力状态,并提出了梁抵抗下部混凝土被拉脱的局部抗拉强度计算公式供工程应用。  相似文献   

8.
<正> 按照规范(TJ 10—74)规定,钢筋混凝土梁应由正截面强度计算确定纵向钢筋数量,并须检验截面的混凝土受压区高度与有效高度之比(压高比)不大干O.55。等截面梁的正截面强度计算与截面压高比检验均在最大弯矩截面处进行。而对于坡形梁,因截面高度和弯矩沿梁长均在变化,“最大配筋截面”位置与“最大压高比截面”位置一般不相重合。因此,计算时要分别两种危险截面来控制。  相似文献   

9.
少齿差K-H-V传动失效,主要与减速器的零件损坏有关。本文仅对该传动中受力最为复杂的销轴式W机构进行力的分析和计算。将每个销轴所受的载荷进行代数和计算,为了便于求和,将有限个销轴转化成无限多个且连续不断地分布在相同的中心圆周上的销轴,利用定积分求出有限个销轴的作用力之和∑Q_i,及其达到最大值的那个销轴的作用力Q_(max)。∑Q_i用于校核偏心轴轴承的强度,Q_(max)用于校核W机构本身的强度。  相似文献   

10.
赵阳  王晓丽 《工业建筑》2006,36(Z1):528-531
系统研究带转折环梁的柱支承钢筒仓(支柱终止于转折环梁下方)的结构行为。通过线性应力分析了解这类筒仓的应力和变形分布规律,通过线性特征值屈曲分析和几何非线性分析研究支承宽度和环梁截面尺寸对结构屈曲强度的影响。研究表明,支承宽度是影响结构屈曲强度的主要因素,而环梁截面尺寸仅对环梁局部屈曲有显著影响,对结构整体承载能力影响很小;由于环梁表现出稳定的后屈曲性能,以环梁屈曲来控制结构设计是偏于安全的。  相似文献   

11.
江元盛 《安徽建筑》2008,15(2):115-116
文章对受拉区采用加大截面法加固的钢筋混凝土梁(简称加固梁)进行了非线性分析。分析中,着重研究了加固梁的截面应力、应变分布特点及可能出现的变化情况,给出了截面应力合力的计算公式。最后,通过实例对影响加固梁正截面承载力的相关变化参量进行了计算分析。  相似文献   

12.
<正> (二)斜截面承载力计算1.由剪力而产生斜截面破坏的形态(1)斜压破坏当梁的剪跨比很小,或剪跨比适中,但箍筋含量过多时,梁腹被斜裂缝分割成若干斜向短柱,短柱因混凝土压碎而破坏如图16a和图17a所示。新旧规范都采用截面限制条件防止斜压破坏。(2)剪压破坏当梁的剪跨比适中,且箍筋含量正常时,梁腹形成临界斜裂缝后,与临界斜裂缝相交的箍筋达到屈服强度,同时剪压区的混凝土在剪应力与压应力共同作用下达到极限强度而破坏如图16b和图17b所示。新旧规范列出了斜截面受剪承载力计算公式。(3)斜拉破坏当梁的剪跨比较大,且箍筋含量过少时,梁腹一旦出现斜裂缝很快延冲到集中荷载作用点处,将整个截面裂通,梁被拉断而急速破坏,破坏  相似文献   

13.
前言我们对某个元件强度校核判据为当工作应力小于或等于许用应力时,就不会破坏。这里的许用应方等于材料的极限应力除以安全系数。对静强度来说,极限应力是强度极限或屈服极限,对疲劳强度来说是疲劳极限。许用安全系数是由经验确定的一个常数。对一个元件的常规强度校核时,无论是理论计算或是用强度试验方法,都是按其工作应力是否小于或等于材料的许用应力。这种校核方法是无法考虑  相似文献   

14.
针对高支模系统在施工过程中当某些部位、构件的应力、变形超过预警值时,应针对产生的原因采取相应技术处理措施。本工程高支模梁板截面形式较多,须合理选取梁计算控制截面,以保证支模架的施工强度及稳定。  相似文献   

15.
朱德胜 《重庆建筑》2021,20(8):49-52
在框支转换层结构设计时,框支梁上层剪力墙在竖向荷载作用下常出现弯矩、剪力和轴力突变导致截面超限,但其上部剪力墙受力趋于正常.该文以某带转换层框架剪力墙模型为分析对象,转换梁分别用梁单元、板单元(壳单元)和实体单元模拟进行有限元对比分析,仅以力学分析直观反映转换梁和上部被转换剪力墙的内力应力分布情况,探寻不同模型单元模拟的转换梁受力差别,以及转换层结构设计时转换层上部剪力墙内力、应力突变的原因.经分析验证,转换梁在竖向荷载作用下的竖向变形使上一层剪力墙出现较大弯曲变形,导致内力突变.设计中建议重点分析转换梁及上层剪力墙应力情况,宜按应力分析的结果校核配筋设计,并有针对性地对应力集中部位加强配筋,避免在应力集中区域开洞和设置一字型墙肢.  相似文献   

16.
蜂窝梁截面根据孔边受力状态的不同一般可分为墩和桥两个不同的区域,其中桥截面正应力分布较为复杂。结合ANSYS有限元分析,研究了在纯弯荷载、集中荷载和均布荷载作用下简支蜂窝梁桥截面正应力的分布规律,并对前苏联和日本规范推荐方法的计算结果进行了分析对比。结果表明,蜂窝梁孔高比较大时,前苏联和日本规范方法在计算简支蜂窝梁桥截面正应力时误差较大。在有限元分析结果的基础上,对前苏联规范中桥中截面和桥趾截面正应力计算公式进行修正,提出了考虑孔洞参数和荷载状况的蜂窝梁桥截面正应力的改进算法。大量算例表明,文中提出的计算方法对于孔高比在常用范围(0.5~0.8)的蜂窝梁具有较好的精度和实用性。  相似文献   

17.
对某变截面梁,采用MIDAS Gen进行有限元分析。对比不同变截面形式下,变截面框架梁在恒载、活载及地震作用组合下的应力分布。通过有限元分析,观察各形式在变截面处的应力突变,并分析图集12G901-1第2-39、2-40页给出的钢筋构造是否合理。分析表明,梁变截面设置为斜线,如图集所示,能很好得改善梁因变截面产生的应力突变。图集中的钢筋构造布置和梁应力分布也较为一致。对于图集中梁顶变截面垂直梁轴线时做法,建议设置相应角度的附加构造筋,用以适应拉应力分布并防止裂缝产生。  相似文献   

18.
《钢结构》2017,(12):12-16
在进行集中荷载作用下的钢梁设计时,若局部承压验算不满足要求,通常会考虑设置支承加劲肋。由于相关规范对设置支承加劲肋后的梁截面是否需要进行强度验算没有给出明确的要求,目前也没有相应的验算方法,利用有限元软件ABAQUS,对有、无加劲肋钢梁分别进行弹性和弹塑性分析,结果表明:无加劲肋时采用弹性分析得到的局部压应力和折算应力与现行规范的计算值基本吻合;弹塑性分析结果可以较准确地反映局部压应力或折算应力超过设计强度后的有、无加劲肋钢梁的截面承载力。证明设置加劲肋后可以不验算局部压应力,提出设有支承加劲肋钢梁的强度验算方法。  相似文献   

19.
部分预应力在各国预应力界颇受重视,应用日益广泛。构件的预应力度可以根据其环境暴露条件和荷载特点来确定,从而计算所需的预应力值,并根据强度要求,配置非预应力钢筋。本文仅就梁式构件中非预应力筋的影响(次应力)以及如何将全预应力梁改为部分预应力梁的能量分析谈谈我们的浅见,供有关方面参考。在外压作用下的普通钢筋混凝土截面,  相似文献   

20.
<正> 钢与混凝土联合梁除考虑恒载、外荷载以外,还要考虑混凝土徐变、收缩以及温度的影响。在钢与混凝土联合梁的强度及挠度计算中,视结构物的不同建造方法,可分一个或两个受力阶段进行,兹阐述如下。一、钢与混凝土联合梁的强度计算 (一)垂直荷载作用下的正应力计算钢与混凝土联合梁在垂直荷载作用下所产生的正应力,可按下列公式计算(公式中的符号,正号为拉应力;负号为压应力。要视联合截面中和轴位置而定)。按第一及第二两个受力阶段:  相似文献   

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