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瑞安活动房受压部件的临界点怎么判断?

发布时间:2017.10.11 浏览次数:
  瑞安活动房的轴心受压构件的整体稳定临界应力和许多因素有关,而这些因素的影响又是错综复杂的,这就给结构承载力的计算带来了复杂性。目前,确定轴心压杆整体稳定临界应力的方法,主要有以下的几种。屈曲准则该准则是建立在理想轴心压杆的假定上的,弹性阶段以欧拉临界力为基础,弹塑性阶段以切线模量为基础,通过提高安全系数来考虑初偏心、初弯曲等的不利影响得到临界力。边缘屈曲准则由于实际的轴心压杆与理想柱的受力性能之间是有很大差异的,这是因为实际轴心压杆是带有初始缺陷的构件,因此边缘屈曲准则是以有初偏心和初弯曲等缺陷的压杆为计算模型,以截面边缘应力达到屈服点为承载能力的极限。
                
 在一定情况下端部约束越强,构件的稳定承载力越高。构件的初始缺陷可分为力学缺陷和几何缺陷两种。此外,构件端部的约束情况对压杆整体稳定也有影响,力学缺陷包括残余应力和截面各部分屈服点不一致等;几何缺陷包括初弯曲和加载初偏心等。最大强度准则最大强度准则是以有初始缺陷的压杆为模型,考虑截面的塑性发展,以构件最终破坏的最大荷载作为其极限承载力。经验公式该准则是指构件的临界应力主要根据试验资料确定,这是由于早期对受压柱弹塑性阶段的稳定理论研究较少,只能从试验数据中提出经验公式。实际的压杆与理想的压杆是不一样的,不可避免地会存在初始缺陷。这些初始缺陷对轴压构件的稳定承载力均有不利的影响。其中对于压杆弯曲失稳影响最大的是残余应力、初弯曲和初偏心,它们均会导致受压构件的稳定承载力下降。



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