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文檔簡介
1、注:紅字體為錯誤注:紅字體為錯誤第1章1當結構或其組成部分超過某一特定狀態(tài)就不能滿足設計規(guī)定的某一功能要求時,此特定狀態(tài)就稱為該功能的極限狀態(tài)2承載能力極限狀態(tài)(正常使用極限狀態(tài))包括構件和連接的強度破壞、疲勞破壞和因過度變形而不適于繼續(xù)承載的狀態(tài)。3正常使用極限狀態(tài)(承載能力極限狀態(tài))包括影響結構、構件和非結構構件正常使用或外觀的變形,影響正常使用的振動,影響正常使用或耐久性能的局部損壞。4在結構設計中,失效概率越大(越小),可靠指標
2、越小(越大),結構可靠性越差。fp?第2章鋼結構的材料1鋼材具有兩種性質完全不同的破壞形式,即塑性破壞和脆性破壞。2碳的含量對鋼材性能的影響很大,一般情況下隨著含碳量的增高,鋼材的塑性和韌性逐漸降低(增高)3試驗證明,鋼材的疲勞強度主要與構造狀況、應力幅和循環(huán)荷載重復次數(shù)有關,而與鋼材的強度并無明顯關系(關系更明顯)。4高溫時,硫使鋼變脆,稱之熱脆(冷脆);低溫時,磷使鋼變脆,稱之冷脆(熱脆)。5鋼材的強度隨溫度的升高而降低(增大),塑
3、性和韌性增大(降低)。6鋼材越厚壓縮比越小,因此厚度大的鋼材不但強度較小(較高),而且塑性、沖擊韌性和焊接性能也較差(較好)。7按脫氧方法,鋼分為沸騰鋼、半鎮(zhèn)靜鋼、鎮(zhèn)靜鋼和特殊鎮(zhèn)靜鋼,其中沸騰鋼脫氧最差(最充分)。8長期承受頻繁的反復荷載的結構及其連接,在設計中必須考慮結構的疲勞問題。9100808表示不等邊角鋼的長邊寬為100mm,短邊寬80mm,厚8mm。10承受動力荷載重復作用的鋼結構構件及其連接,當應力變化的循環(huán)次數(shù)n次4105
4、??時,應進行疲勞驗算。第3章鋼結構的連接1承壓型(摩擦型)高強度螺栓連接以螺栓被剪壞或承壓破壞作為連接承載能力的極限用料較省。(但剛度小,抗扭性差,用料較費)2設計軸心受力構件時,軸心受拉(受壓)構件只需進行強度和剛度計算。3軸心受力構件的剛度通過限制其長細比來保證。4軸心受力構件的強度是以凈截面(毛截面)的平均應力達到鋼材的屈服點為承載能力極限狀態(tài)。5理想軸心受壓構件主要以彎曲屈曲、扭轉屈曲、彎扭屈曲三種屈曲形式喪失穩(wěn)定。6軸心受壓
5、構件板件過薄,在壓力作用下,板件離開平面位置發(fā)生凸曲現(xiàn)象,稱為構件喪失局部穩(wěn)定(整體穩(wěn)定)。7實腹式軸心受壓構件局部穩(wěn)定是以限制其組成板件的寬厚比來保證的。8柱與梁連接的部分稱為柱頭(柱腳),與基礎連接的部分稱為柱腳(柱頭)。9構件的長細比是計算長度與回轉半徑(回轉半徑與計算長度)之比。10實際軸心受壓構件臨界力低于理想軸心受壓構件臨界力的主要原因有初彎曲和殘余應力,其中殘余應力(初彎曲)對軸心受壓構件臨界力的影響最大。第5章受彎構件1
6、承受橫向(軸心)荷載的構件稱為受彎構件。2梁的設計必須同時滿足承載能力極限狀態(tài)和正常使用極限狀態(tài)。3梁的抗剪強度不滿足設計要求時,最有效的辦法是增大腹板的面積(高度)。4梁主要用于承受彎矩,為了充分發(fā)揮材料的強度,其截面通常設計成高而窄(低而寬)的形式。5采用加大梁的截面尺寸來提高梁的整體穩(wěn)定性,以增大受壓翼緣的寬度最有效(效果最差)。6四邊支承薄板的屈曲性能不同于壓桿,薄板屈曲荷載并不是其極限荷載(與壓桿相同,薄板屈曲荷載即是其極限荷
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