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力学概念| 预应力钢压杆

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本文摘要(由AI生成):

本文讨论了结构工程中稳定性问题的关键性,特别是在细长杆件受压时。失稳现象可能导致结构破坏和倒塌,因此稳定性在结构设计中至关重要。对于长细比大的钢结构,稳定性问题显著影响强度承载力,可能导致大幅折减。预应力技术是一种有效解决方案,通过引入预应力,排除失稳影响,提高承载能力。预应力拉索作为弹性支座,减小压杆计算长度,提高失稳临界荷载。此外,结构设计中还需考虑其他力学概念和设计原则,确保结构安全、经济、美观。


细长杆件受压时,却表现出与强度失效截然不同的性质。以一个生活常识来说明,取一枚铁钉与一根直径相同的长铁丝,铁钉能承受手的压力,但长铁丝稍压即弯,无法承受手的压力。细长压杆表现出的这种与强度、刚度问题完全不同的性质,就是稳定性问题,这类压杆的破坏并非强度不足引起的,而是由于压杆丧失初始平衡构形,即压杆丧失稳定(简称失稳)引起的。压杆失稳带有突发性,往往是造成结构破坏倒塌的重要原因。因此,稳定性是结构设计重要任务之一。

钢结构受压杆件的稳定性往往是设计中的控制因素。在杆件长细比较大(大于150)时,考虑稳定性对强度承载力的折减可以达到 70%左右,大大损耗了强度幅值。采用预应力技术可使压杆不受长细比制约,排除杆件失稳影响,只依据杆件截面强度来设计承载力,从而挽回传统压杆设计中的强度折减损失。因此预应力压杆可以节约材料、减轻自重、降低成本。

为了便于讨论,我们先来看一个比较简单的问题。图1a 所示的组合结构,其中压杆    除受到轴向压力荷载    作用之外,还受到来自4根预应力拉索的作用,每根拉索的拉力为    。拉索显然增加了压杆的负担,它们对压杆的稳定到底是有利还是不利呢?

▲图1

我们知道,刚度描述了结构抵抗由外荷载引起的变形的能力。可将刚度    定义为作用在弹性体上的力    与位移    的比值。设索与杆的夹角    很小,并且索的张力不因杆的弯曲变形而改变。在压杆的中点给压杆施加侧向集中力    ,使压杆产生挠度    ,如图1b 所示,如果忽略压杆本身的抗弯刚度,则

 

这就是索张力给压杆提供的附加侧向刚度。因此,图1a可以用图1c来代替,其中弹簧的刚度    

从上面的讨论可知,张拉索的作用相当于给压杆提供了一个弹性支座。这个弹性支座减小了压杆的计算长度,从而提高了它的失稳临界荷载。根据铁木辛哥《材料力学》,临界荷载与弹性支座刚度的关系为:

 

,并且    和    的关系是线性的。压杆的失稳形式与弹性支座刚度的关系是:

  • 当      ,失稳形式如图2a所示,与      (简支杆)的失稳形式相同。
  • 当      ,失稳形式如图2b所示,与      的失稳形式相同。

▲图2

由此可知,预应力拉索给细长的钢柱提供了弹性支座,从而保证了柱的稳定性。它们不仅具有建筑所要求的功能,同时也是结构的重要组成部分。

以下是青岛北站的预应力压杆照片


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来源:数值分析与有限元编程
建筑材料控制
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首次发布时间:2024-04-03
最近编辑:7月前
太白金星
本科 慢慢来
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▲图1 黄龙体育中心杭州黄龙体育中心建于2000年,如图1所示。体育场直径为244 m悬挑屋盖的跨度为 50 m,为观众提供了一个无障碍的视线空间。屋盖采用双层网格结构,支承在内外环梁上。内环梁通过斜拉索悬挂在体育场两端的塔柱上。斜拉索为屋盖提供了弹性支承,降低了屋盖的内力(弯矩),屋盖的刚度随之增大。塔柱承受了斜拉索传来的巨大拉力,包括悬挑屋盖的自重和屋盖上的荷载。这些索拉力在85m高的塔上产生了巨大的弯矩,给塔柱设计带来了挑战。弯矩大,配筋过多,造成施工困难,表面也容易产生裂缝,影响混凝土耐久性。为了减小塔中的弯矩在塔柱的后部施加后张预应力以抵消索产生的弯矩作用。通过这种方式,塔柱中的弯矩变小,从而节省了材料,也增大了结构刚度。图2给出了一个塔柱的弯矩。图2a定性地给出了塔的高度、作用在塔柱上的力以及塔柱中的弯矩。最大弯矩发生在塔柱的底部,记为 。图2b 所示为对塔施加的后张预应力以及由此产生的弯矩。由于预应力的作用线与塔柱中性轴之间的距离呈线性变化,因此塔柱中的弯矩由顶部的 至底部的 也线性变化,并且其方向与索在塔中产生的弯方向相反。图2c 给出了以上两组弯矩的叠加,在塔顶部为 。底部为 。可见,后张预应力对塔柱中弯矩的降低作用是明显的。降低内力可以减小结构位移,提高结构刚度。▲图2 塔柱弯矩概念分析(a)索力产生的弯矩(b)预应力产生的弯矩(c)索力和预应力的合弯矩★★★★★★★ 往期 ★★★★★★★★力学概念| 预应力力学概念| 直接传力路径力学概念| 理解刚度(一)力学概念| 空腹桁架力学概念|结构设计中的刚柔搭配(续)力学概念|结构设计中的刚柔搭配力学概念|订书钉的受力分析力学概念|人工凿石的力学分析来源:数值分析与有限元编程

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