双轴对称工字形实腹式单向压弯构件的失稳形式:单向压弯构件的整体失稳分为弯矩作用平面内和弯矩作用平面外两种情况,弯矩作用平面内失稳为弯曲屈曲,弯矩作用平面外失稳为弯扭屈曲。
产生原因:
平面内失稳时:直杆在偏心压力作用下,弯矩作用平面内构件挠度随压力的增加而增大,且呈非线性地增长,这是由于二阶效应的影响最后达到偏心压力的极值点,失去平面内稳定,不存在分枝现象。
平面外失稳时:假如构件没有足够的侧向支撑,且弯矩作用平面内稳定性较强。无初始缺陷时,压力作用下,构件只产生弯矩平面内的挠度,当压力增加到某一临界值N之后,构件会突然产生弯矩作用平面外的弯曲变形和整体扭转,发生了弯扭失稳,是一种分枝失稳有初始缺陷压弯构件在弯矩作用平面外失稳为极值失稳无分枝现象。
扩展资料:
构件承受的压力作用点与构件的轴心偏离,使构件产生既受压又受弯时即 为偏心受压构件(亦称压弯构件)。常见于屋架的上弦杆、框架结构柱,砖墙及砖垛等。
压弯构件失稳时在其中点及其附近一般截面上出现塑性区。塑性区可能在受压一侧出现,也可能先在受压区一侧出现,而后受拉一侧也随之发展塑性,或仅在受拉一侧出现(单轴对称截面当弯矩作用在对称轴平面内且使较大翼缘受压时)。塑性区出现的情况和发展的程度取决于截面的形状和尺寸,构件的长度,支撑情况和初始缺陷等。
什么叫局部失稳,他和整体失稳的区别是什么
局部失稳
指在钢结构中,受压、受弯、受剪或在复杂应力下的板件由于宽厚比过大,板件发生屈曲的现象。
构件发生局部失稳后并不一定立即导致构件的整体失稳,也可能继续维持着构件整体的平衡状态。由于部分板件屈曲后退出工作,使构件的有效截面减小,会加速构件整体失稳而丧失承载能力。
即便如此,在进行钢结构设计时,应严格控制板件的宽厚比。由于轧制型钢板件的宽厚比不大,一般不会发生局部失稳。对于组合构件,在构造要求不允许改变宽厚比时,可考虑在板件上如受力较大处设置加劲肋以改善构件的局部稳定性。
结构的失稳有两种基本形式:分支点失稳、极值点失稳。
整体失稳当梁自由段过长(无侧边支承段),荷载作用在梁的上翼缘,梁容易发生整体失稳:上翼缘偏向一侧(扭转),这是梁的失稳。
当悬臂柱在柱顶承受竖向轴心荷载,当竖向荷载有一个小的偏心,会产生一个附加弯矩M=PΔ,当Δ较大时,柱会产生整体失稳。
区别在于:整体稳定是指构件的稳定,而局部稳定是指组成构件的板件的稳定。
土壁失稳的主要原因是什么?
土质差且边坡过陡,会使土体稳定性差。在开挖深度大的基坑就会使土体失稳。
雨水,地下水会增土体的含水量,减小土体间的粘聚力并增加土体的自重。土体的抗剪能力降低,造成土体失稳。
基坑边缘附近堆放大量的堆土或施工材料,机械。使土体的剪力增加,超过了土体的剪力极限值,从而造成土体失稳。
电力系统中"失稳状态"是什么意思呢
电力系统正常应该处于“稳定状态”,即:系统的频率一致,电压和潮流稳定并在允许的范围之内。这种平衡状态的破坏,就称为“失稳”。“失稳”通常是由各种故障“扰动”引起的,例如非同期并列引起的系统冲击,联络线跳闸引起的潮流变化,大机组跳闸或大面积甩负荷引起的功率不平衡等。“失稳”的现象一般表现为:系统局部或大面积“震荡”,电压和电流剧烈波动,电压和频率偏离正常范围,有可能钉起电网解列或电网瓦解。
土壁失稳的主要原因是什么
土质差且边坡过陡,会使土体稳定性差。在开挖深度大的基坑就会使土体失稳。
雨水,地下水会增土体的含水量,减小土体间的粘聚力并增加土体的自重。土体的抗剪能力降低,造成土体失稳。
基坑边缘附近堆放大量的堆土或施工材料,机械。使土体的剪力增加,超过了土体的剪力极限值,从而造成土体失稳。
什么叫平面内失稳和平面外失稳
我们先来看看失稳的概念:表示结构不再能够保持原来的平衡状态继续承受附加
荷载(注意此时最大应力达不到材料的屈服强度)。
场了概念我们就来自己对概念的理解,从概念可以看出失稳表示结构(构件)不
再承受附加的水平离或竖向力。
所以就可以知道平面内失稳表示的是结构不再能承受附加的竖向力,此时竖向抗
压刚度丧失。(注意即使EI=0,但是只要我们施加一个拉力,也抗压使结构(构
件)具有承受荷载的能力),我的理解压力使结构(构件)刚度的降低,反之拉
力可以使结构刚度增加,我这里所说的存在拉力并不是我们可以不作强度计算而
是可以控制拉应力它的可靠度低于其屈服强度(这样的例子也很多如悬索结
构)。
同样道理我们可以理解平面外的失稳表示结构(构件)不能再承受附加水平力,
而引起的水平抗侧刚度丧失(刚度=0),为什么会放生平面外失稳了?只要你仔
细想一想不难明白当我们施加一个水平压力以后,此时施加的力对于结构(构
件)是负刚度,结构会垮掉(此时结构为可变几何体系),所以为了防止平面外
的失稳,就必须加一个反方向的支撑。所以你就可以理解厂房的纵向支撑的作用
了,就是传递水平力的。
构件失稳的本质是什么 5分
1 力学结构设计不合理。2 构件尺寸设计不合理。3 材料配合不合理。
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