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鋼結構設計原理知識點總結按章節(永久荷載標準值在結構構件中的應用)

鋼結構設計原理是建筑學和工程領域的重要組成部分,它涉及到使用各種材料來構建結構系統以承受荷載。永久荷載標準值在結構構件中的應用是其中的關鍵概念之一,它指的是在建筑物的整個使用壽命期間,由于自然因素、使用條件或維護活動等引起的持續作用力。,,在鋼結構設計中,永久荷載的標準值必須被考慮進去,以確保結構的安全性和耐久性。這些荷載包括自重、風荷載、雪荷載、地震作用以及任何可能影響結構的外部載荷。設計師需要通過分析這些荷載來確定其對結構的影響,并據此計算所需的材料和構造措施。,,鋼結構設計通常遵循一系列嚴格的規范和標準,如國際標準化組織(ISO)的相關標準和美國機械工程師協會(ASME)的規定。這些標準規定了如何評估和處理各種類型的荷載,以及如何確保結構設計滿足安全要求。,,鋼結構設計原理中的永久荷載標準值應用是一個復雜但至關重要的過程,它直接關系到建筑物的安全和功能。通過精確地計算和實施這些荷載,設計師可以確保結構能夠有效地承受預期的負荷,從而延長其使用壽命并減少未來的維修成本。

鋼結構設計原理知識點總結

第一章:鋼結構的特點

  1. 強度高,塑性韌性好
    • 強度高適用于建造跨度大、高度高、承載重的結構。
    • 韌性好適宜在動力荷載下工作,良好的耗能能力和延性,在地震區采用鋼結構較為有利。
  2. 重量輕
    • 鋼材容重大,強度高,建造的結構比較輕。
    • 以同樣跨度承受同樣的荷載,鋼屋架的重量為鋼筋混凝土屋架的1/3-1/4,冷彎薄壁型鋼屋架甚至接近1/10。
    • 重量輕,可減輕基礎的負荷,降低地基、基礎部分的造價,同時還方便運輸和吊裝。
  3. 材質均勻,和力學計算的假定比較符合
    • 鋼材內部組織比較均勻,接近各向同性,在一定應力幅度內材料為彈性,因此,鋼結構實際受力情況和工程力學計算結果比較符合,在計算中采用的經驗公式不多,從而計算上的不定性較小,計算結果比較可靠。
  4. 制作簡便,施工工期短
    • 構件一般工廠制作,施工機械化,準確度和精密度皆較高。
    • 鋼結構所有材料皆已軋制成各種型材,加工簡易而迅速。
    • 鋼構件較輕,連接簡單,安裝方便,施工周期短。
  5. 密閉性較好
    • 鋼材和焊接連接的水密性和氣密性較好,適宜建造密閉的板殼結構,如高壓容器、油庫、氣柜、管道等。
  6. 耐腐蝕性差
    • 鋼材容易銹蝕,對鋼結構必須注意防護,特別是薄壁構件。
    • 處于較強腐蝕性介質內的建筑物不宜采用鋼結構。
    • 在設計中應避免使結構受潮、漏雨,構造上應盡量避免存在難于檢查、維修的死角。
  7. 鋼材耐熱但不耐火
    • 鋼材受熱,溫度在200℃以內,其主要性能(屈服點和彈性模量)下降不多。
    • 溫度超過200℃后,材質變化較大,強度總趨勢逐步降低,還有蘭脆和徐變現象。
    • 達600℃時,鋼材進入塑性狀態已不能承載。
    • 設計規定鋼材表面溫度超過150℃后即需加以隔熱防護,有防火要求者,更需按相應規定采取隔熱保護措施。
  8. 鋼材的低溫脆性
    • 鋼結構在低溫等條件下,可能發生脆性斷裂。
    • 還有厚板的層狀撕裂,應予以重視。

第二章:鋼結構的設計方法

  1. 結構必須滿足的功能
    • 承受正常施工和正常使用時可能出現的各種情況:荷載、溫度變化、基礎不均勻沉降、地震作用等。
    • 偶然事件發生時及發生后保持必需的整體穩定性。
  2. 概率極限狀態設計方法
    • 極限狀態:當結構或其組成部分超過某一特定狀態就不能滿足設計規定的某一功能要求時,此特定狀態就稱為該功能的極限狀態。
    • 結構的極限狀態可以分為下列兩類:
      • 承載能力極限狀態:對應于結構或結構構件達到最大承載能力或是出現不適于繼續承載的變形,包括傾覆、強度破壞、疲勞破壞、喪失穩定、結構變為機動體系或出現過度的塑性變形。
      • 正常使用極限狀態:對應于結構或結構構件達到正常使用或耐久性能的某項規定限值,包括出現影響正常使用或影響外觀的變形,出現影響正常使用或耐久性能的局部損壞以及影響正常使用的振動。
  3. 結構的功能函數
    • SS 是隨機變量,其函數 ZZ 也是一個隨機變量。
    • 在實際工程中,可能出現下列三種情況:
      • 結構處于失效狀態。
    • 結構的可靠度:結構在規定的時間內,在規定的條件下,完成預定功能的概率。
    • 結構的失效概率:結構失效率 PfP_f 與結構可靠度 PRP_R 的關系為 PR=1?PfP_R = 1 - P_f
  4. 設計表達式
    • 鋼結構設計規范:除疲勞計算外,采用以概率理論為基礎的極限狀態設計方法,用分項系數的設計表達式進行計算。
    • 設計表達式
      • 承載能力極限狀態荷載效應的基本組合按下列設計表達式中最不利值確定:
        • 可變荷載效應控制的組合:γ0Sd=γGSGk+γQSQ1k+i=2nψiγQSQik\gamma_0 S_d = \gamma_G S_{Gk} + \gamma_Q S_{Q1k} + \sum_{i=2}^n \psi_i \gamma_Q S_{Qik}
        • 永久荷載效應控制的組合:γ0Sd=γGSGk+γQSQ1k\gamma_0 S_d = \gamma_G' S_{Gk} + \gamma_Q S_{Q1k}
      • 其中:
        • γ0\gamma_0:結構重要性系數
        • γG\gamma_G:永久荷載分項系數
        • γQ\gamma_Q:可變荷載分項系數
        • SGkS_{Gk}:永久荷載標準值在結構構件截面或連接中產生的應力
        • SQ1kS_{Q1k}:起控制作用的第一個可變荷載標準值在結構構件截面或連接中產生的應力
        • SQikS_{Qik}:其他第 ii 個可變荷載標準值在結構構件截面或連接中產生的應力
        • γG\gamma_G':當永久荷載效應對結構構件的承載力不利時取1.2,但對由永久荷載效應控制的組合則取1.35。

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