C型截面冷弯薄壁型钢檩条的屈曲研究

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冷弯薄壁型钢构件由于其自重轻、力学性能好、制作周期短、容易装配等优点在建筑行业得到了广泛的应用。C型截面檩条是冷弯薄壁型钢屋面系统中的常用截面形式,对其进行稳定性研究非常必要。本文对C型冷弯薄壁型钢檩条进行轴压、纯弯试验,对不同截面尺寸和长度的试样的畸变屈曲临界应力和试样的极限承载力进行研究,并对不同长度的试样在均布载荷作用下进行了有限元的模拟分析。第二章主要对9种不同截面尺寸的C型檩条进行轴压试验,试验结果表明:试验所得极限承载力大于直接强度法的计算结果;檩条承载力随着腹板长度的增加先增大后减小,屈曲后强度随着腹板高度的增加而相应变大;翼缘变化对承载力的影响与腹板变化的影响相似,但是屈曲后强度随着翼缘的增加而减小;在一定范围内,卷边越大,承载力也越大,屈曲后强度随卷边的增加而减小。同时用散斑技术分析得到的结果与应变片测得数据非常接近,证明试验数据真实可靠。第三章对6种不同截面尺寸的C型檩条进行纯弯试验,试验结果表明:极限弯矩小于直接强度法的计算结果。腹板高度的增加使得极限弯矩也相应增加,然而畸变屈曲应力先减少后增加,屈曲后强度则是先增加后减小。极限弯矩随着翼缘宽度的增加而增加,临界屈曲应力和屈曲后强度反而减小。在一定范围内,卷边越大,极限弯矩也越大,屈曲后强度随卷边的增加而减小。第四章对受均布载荷的C型檩条进行有限元非线性分析,其截面尺寸为腹板高度为120mm、翼缘宽度为50mm、卷边长度为15mm,厚度为1.5mm,长度分别取4000mm、7000mm和10000mm。非线性分析时考虑由重力引起的初始几何缺陷和把一阶模态5%的变形量作为初始几何缺陷对极限承载力的影响。考虑屋面板对檩条的旋转约束大小对檩条承载力的影响,屋面板对檩条的约束设为完全的横向约束和可变的扭转弹簧约束,扭转弹簧的刚度分别取0N·m/rad、3N·m/rad和7.5N·m/rad。分析结果表明:扭转刚度对檩条承载力影响最为显著,扭转弹簧刚度越大,承载力也越大;檩条长度越长,承载力越小;重力引起的初始几何缺陷对承载力影响较小,但是对檩条的横向位移影响较大;一阶模态的5%变形量作为初始几何缺陷主要影响檩条的承载力,对较短檩条极限承载力有显著影响,并且这种缺陷对极限承载力的影响随着长度的增加而减小。
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