更新日期: 2025-02-23

Q460等边单角钢压杆的局部屈曲

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Q460等边单角钢压杆的局部屈曲 4.8

为准确确定Q460等边单角钢压杆的极限承载力,需正确分析板件宽厚比超限引起的局部屈曲的影响.通过与美国相关规范的对比分析及试验研究,发现我国《钢结构设计规范》关于宽厚比限值的规定合理,但未给出超出限值后的折减公式;《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》对热轧角钢宽厚比限值和压杆稳定强度折减系数的规定不合理,未考虑长细比的影响,使结果过于保守,且对不同长细比构件安全裕度不均衡.在相关规范和试验统计结果的基础上,总结出了适合于计算考虑局部屈曲的等边角钢压杆承载力方法,该方法公式简单、概念清楚、结果合理,适合设计使用.

轴心受压Q460等边角钢局部屈曲稳定分析 轴心受压Q460等边角钢局部屈曲稳定分析 轴心受压Q460等边角钢局部屈曲稳定分析

轴心受压Q460等边角钢局部屈曲稳定分析

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对美国土木工程师协会asce《输电铁塔设计导则》(简称《美国导则》)与中国的《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(dl/t5154—2002)中热轧角钢宽厚比限值进行了探讨,并且比较了角钢局部屈曲失稳问题的不同方法得到的强度折减系数。通过六组不同长细比的等边角钢轴心受压试验,结果表明现行杆塔结构设计中采用dl/t5154—2002标准计算方法得到的等边角钢强度折减系数是偏保守的。在借助有限元分析结果并结合我国的《钢结构设计规定》(gb50017—2003)和《美国导则》的基础上,对《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》中等边角钢的强度折减系数提出了修正建议。

Q460等边角钢的柱子曲线 Q460等边角钢的柱子曲线 Q460等边角钢的柱子曲线

Q460等边角钢的柱子曲线

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q460钢材在输电线路铁塔中的使用越来越多,但是现行规范中没有关于q460钢材的规定,相关的参数无资料可查,使q460钢材的应用缺少依据。采用逆算单元长度法编程计算了63种不同规格的q460等边角钢的柱子曲线,并统计出了q460等边角钢轴压构件的稳定系数表,与试验及有限元分析的对比表明,该柱子曲线是合理的,可用于q460等边角钢的设计。

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角钢_剖分T型钢压杆的弯扭屈曲

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角钢_剖分T型钢压杆的弯扭屈曲 4.7

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等边单角钢轴心压杆局部稳定计算问题的讨论 等边单角钢轴心压杆局部稳定计算问题的讨论 等边单角钢轴心压杆局部稳定计算问题的讨论

等边单角钢轴心压杆局部稳定计算问题的讨论

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等边单角钢轴心压杆局部稳定计算问题的讨论 4.8

在钢结构工程中,特别是在输电线路的铁塔设计中,经常采用等边单角钢作为轴心受压构件。在设计计算中,无论是按照我国现行的gb50017—2003《钢结构设计规范》,还是采用asce10—1997《美国输电铁塔设计导则》,都需要考虑角钢肢宽与厚度之比的问题。针对此问题,根据弹性稳定理论,推导了等边单角钢轴心压杆宽厚比限值的计算公式,并提出设计计算的方法,供工程设计参考。

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Q460等边单角钢压杆局部屈曲热门文档

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单边连接的等边单角钢压杆承载力试验研究

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单边连接的等边单角钢压杆承载力试验研究 4.5

进行了q460单边连接的等边单角钢压件的承载力试验研究。根据不同规范计算出的承载力差别很大,为了找到最适合该类构件的承载力计算方法,选取4种典型规范,计算了构件承载力,分析其差别并与试验结果比较。结果表明:aisc360-05规范的计算结果总体偏保守;asce规范不适合此类构件;gb50017—2003规范用强度折减系数考虑偏心影响不合理,其结果的安全裕度不均衡;dl/t5154—2002规范的计算结果在长细比小于120时较合理,但长细比大于120时偏保守。通过采用相同柱子曲线的方法,分析了各规范的折减方法,总结出了适合该类构件承载力的计算方法。

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单边连接单角钢压杆的计算与构造

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单边连接单角钢压杆的计算与构造 4.7

陈绍蕃教授对一文的更正与看法 摘要:轻型桁架中的腹杆,当端部单边连接时,虽然承受双轴偏心力矩,常简化为轴心压杆计算。 本文在细致分析国内外现有试验资料的基础上,提出用于平面桁架设计的等效长细比计算公式,公 式的一个特点是直接计算不同强度等级角钢压杆的长细比。设计单边连接的单角钢压杆,除正确计 算外,还应顾及构造措施的影响。腹杆应该配置在弦杆同一侧。节点连接板的厚度、连接肢的宽厚 比等也需要有所考虑。本文对这些问题作了论述,提出了宽厚比限值的计算公式。 abstract:althoughsubjecttobiaxialmomentduetoeccentricity,single-anglewebstrutsconnectedbyone leginlighttrussesareoftensimpl

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输电铁塔等边单角钢两端偏心压杆非线性分析 输电铁塔等边单角钢两端偏心压杆非线性分析 输电铁塔等边单角钢两端偏心压杆非线性分析

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输电铁塔等边单角钢两端偏心压杆非线性分析 4.6

通过有限元软件ansys计算了几种典型两端偏心受压q420高强角钢杆件的压溃荷载,并考察了构件变形、应力分布等现象,分析结果可知:残余应力对构件极限承载力的影响小于5%,并与美国《输电铁塔设计导则》(asce10-1997)和我国《钢结构设计规范》(gb50017-2003)进行比较,认为美国导则可以用于q420角钢设计,我国规范偏保守。运用最小二乘法提出了长细比修正公式。

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Q420等边角钢轴压杆整体稳定性能试验研究

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Q420等边角钢轴压杆整体稳定性能试验研究 4.3

国内大型输电铁塔中已逐步采用q420高强度角钢。为研究此类高强度等边角钢轴压杆的整体稳定性能,进行了轴压静力试验研究,试验包括60个试件,截面类型选取了在所有热轧角钢截面中板件宽厚比最大的5种。基于试验结果,研究了q420高强度等边角钢轴心受压柱的失稳破坏形态和极限承载力,通过计算得到其稳定系数,并与现行钢结构设计规范的柱曲线进行了对比,同时分析了板件宽厚比超限对q420高强度等边角钢轴压柱失稳破坏形态和稳定承载力的影响。结果表明:该类构件以弯扭失稳为主,根据试验实测得到的稳定系数明显高于现行钢结构设计规范所规定的等边角钢所在的b类截面柱曲线,甚至高于a类截面柱曲线。研究为后续的有限元计算和数值参数分析提供了重要的基础数据,为设计方法提供了参考建议。

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卷边槽钢的局部相关屈曲和畸变屈曲

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卷边槽钢的局部相关屈曲和畸变屈曲 4.5

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Q420双角钢组合截面偏压构件弹塑性弯曲屈曲 4.4

通过试验研究了特高压输电塔塔身主材规格为l160×12、l160×14、l160×16的3种q420高强双角钢十字组合截面偏压构件的破坏模式,试验结果表明此种构件均以整体弹塑性弯曲屈曲破坏为主。基于改进逆算单元长度法编制相应程序,计算得到了这3种角钢规格在不同长细比并考虑残余应力情况下截面的弯矩轴力相关曲线,提出适用于此类截面形式的弯矩作用平面内稳定的建议计算公式及柱子曲线。引用的非线性幂函数模型能较好的反映此类偏压构件在等端弯矩受力作用下杆件端部弯矩与杆端转角的弯矩转角关系。

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高强单角钢两端偏心受压构件的屈曲性能分析

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高强单角钢两端偏心受压构件的屈曲性能分析 4.5

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轴心受压热轧等边角钢肢边缘局部屈曲稳定计算方法的探讨

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轴心受压热轧等边角钢肢边缘局部屈曲稳定计算方法的探讨 4.7

在特高压线路的铁塔设计中,对铁塔主材提出了采用q420及q460超高强热轧等边角钢的建议,在设计计算中,不论采用我国现行《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》,还是美国ansi/asce10-97导则,均会遇到一个w/t,即角钢肢宽与厚度之比的问题。文章就此问题,对设计理念及方法提出推析与建议的设计计算方法,以求超高强钢材能早日应用于线路铁塔之中。

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Q460焊接

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Q460焊接 4.3

1 浅析低合金高强钢的焊接工艺 郭炳武 摘要:从冶金原理、化学成分分析低合金高强钢的焊接性。以 700t浮式起重机吊臂主肢(q460d无缝管)为例,从焊材选用、焊 前准备、焊接工艺、焊后热处理等几方面提出要求,保证钢管对接 焊缝达到要求 关键词:低合金高强钢、无缝管、单面焊双面成形、ut探伤 1、概述 当今科技水平的迅猛发展,对钢材的要求越来越高。低合金高强 钢在保证良好的焊接性的同时,可以达到更强更好的力学性能指标。 所以低合金高强钢的应用对于减少产品自重,节约成本、降低制造 难度、提高工作效率、缩短工期等方面起到了积极作用。当今低合 金高强钢被广泛应用于海上浮式起重机、石油钻井平台、石油管线 等大型及高压设备。对低合金高强钢焊接工艺的研究也变得越来越 广泛和深入。下面以公司刚刚制作完成的700t全回转浮式起重机吊 臂主肢管对接为例,从q460d的冶金原理、化学成份、

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Q460高强角钢极限承载力的试验研究

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Q460高强角钢极限承载力的试验研究 4.6

118  industrialconstructionvol畅44,no畅1,2014工业建筑 2014年第44卷第1期 现代钢结构 q460高强角钢极限承载力的试验研究 倡 郭宏超 1  郝际平 2  简 政 1  刘茂社 1  张天光 3 (1.西安理工大学土木建筑工程学院,西安 710048;2.西安建筑科技大学土木工程学院,西安 710055; 3.河南省电力勘察设计院,郑州 450001)   摘 要:将高强角钢放置在实际铁塔结构中,选取平面三角形桁架1∶1模型,采用不同端部连接形式,两 种长细比,对q460高强角钢进行极限承载力试验研究。根据试验结果分析q460等边角钢的破坏形态、极限 承载力、与连接腹杆的工作机理等指标。研究表明:子结构试验能真实反映构件在结构中的受力性能和实际 端部约束条件;长细比为30、45的试件,其破坏模式介于

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Q460钢材性能表

Q460钢材性能表

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Q460钢材性能表 4.3

themechanicsandtechnologypropertyoflowalloyandhighstrength structuralsteel(china) 1.chemicalcomposition q460c grade:c chemicalcomposition(qualityscore%)|c≤:0.20 chemicalcomposition(qualityscore%)|mn:1.00~1.70 chemicalcomposition(qualityscore%)|si≤:0.55 chemicalcomposition(qualityscore%)|p≤:0.035 chemicalcomposition(qualityscore%)|s≤:0.0

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单角钢压杆的肢件宽厚比限值和超限杆的承载力 单角钢压杆的肢件宽厚比限值和超限杆的承载力 单角钢压杆的肢件宽厚比限值和超限杆的承载力

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单角钢压杆的肢件宽厚比限值和超限杆的承载力 4.3

在采用低碳素结构钢制作单角钢压杆时,肢件宽厚比限值不是需要关心的问题。现在高强度的q420钢和q460钢开始在输电塔架中应用,设计工作者不仅要关心宽厚比限值,还要了解超限杆的承载力应如何计算。单角钢压杆的受力情况分为轴压和偏压两类,它们对肢件宽厚比有不同的要求,但现有塔架设计的技术规定并未对此做出区分。根据理论分析和现有文献的试验结果,发现宽厚比限值对轴压单角钢和偏压单角钢有不同意义,分别是防止局部屈曲和防止整体失稳时抗扭性能过低。据此,分别提出两类杆件宽厚比限值和超限杆承载力的计算公式,计算了两批q460单角钢压杆的承载力,与对应文献试验值符合较好。

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单面螺栓连接单角钢压杆的承载力试验 单面螺栓连接单角钢压杆的承载力试验 单面螺栓连接单角钢压杆的承载力试验

单面螺栓连接单角钢压杆的承载力试验

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单面螺栓连接单角钢压杆的承载力试验 4.7

根据70根角钢压杆构件的试验结果,并结合有限元分析模型考察了单面螺栓连接跨中有支撑的单角钢的极限承载力和不同长细比下的破坏模态,提出了提高该类构件承载力的构造措施,同时在查阅和比较各国多个相关规范和文献的基础上,对《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(dl/t5154—2002)的压杆稳定计算公式提出了修改建议。分析结果表明:小长细比构件易发生连接肢的端部局部失稳,大长细比构件则易发生弯曲整体失稳,构件沿最小轴和平行轴失稳宜采用不同的换算长细比公式;所得结果为今后的铁塔设计工作提供了理论依据。

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Q420等边角钢轴压杆稳定性能研究(Ⅰ)——残余应力的试验研究 Q420等边角钢轴压杆稳定性能研究(Ⅰ)——残余应力的试验研究 Q420等边角钢轴压杆稳定性能研究(Ⅰ)——残余应力的试验研究

Q420等边角钢轴压杆稳定性能研究(Ⅰ)——残余应力的试验研究

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Q420等边角钢轴压杆稳定性能研究(Ⅰ)——残余应力的试验研究 4.5

高强度钢材逐步开始在钢结构实际工程中得到应用,其中包括大型输电铁塔中q420高强角钢的应用。但目前针对此类钢材轴压杆的稳定性能研究还很少,其中一个很重要的原因在于对构件初始缺陷(主要是残余应力)的研究非常匮乏。本文采用分割法对q420高强等边角钢的纵向残余应力进行了试验量测,试验对象包括5种截面尺寸共计15个试件。基于试验结果,本文分析了q420高强等边角钢残余应力的分布特点和数值大小,并与国内外普通强度角钢的残余应力试验结果和规范采用的残余应力分布模型进行了对比,结果表明,残余应力分布形式和绝对数值大小与钢材强度没有直接关系,但截面板件的宽厚比则会影响残余应力的大小。最后,本文提出了适用于q420高强等边角钢的较为准确和安全的残余应力分布模型和计算公式。这为进一步研究该类钢材截面的轴压构件稳定性能提供了前提条件。

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q345b角钢q345b等边角钢q345b不等边角钢

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q345b角钢q345b等边角钢q345b不等边角钢 4.7

q345b角钢、q345b等边角钢、q345b 不等边角钢 等边角规格 kg/m 等边角规 格 kg/m等边角规格kg/m等边角规格kg/m 20x20x30.88960x60x54.57090x90x810.946130x130x1223.600 20x20x41.14560x60x65.42790x90x912.220130x130x1325.400 25x25x20.76363x63x43.90790x90x1013.476130x130x1427.200 25x25x31.12463x63x54.82290x90x1515.940130x130x1630.900 25x25x41.45963x63x65.721100x100x69.366140x140x1021.488 30x30x

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Q460等边角钢轴压杆受力性能研究

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Q460等边角钢轴压杆受力性能研究 4.8

在了解国际上高强钢在输电塔工程研究领域发展状况的基础上,对q460等边角钢进行极限承载力试验研究,为模拟角钢在实际结构中的受力,采用平面三角桁架结构模型,试件中的压杆长细比均为60。深入分析不同连接形式下的q460角钢的破坏形态、极限承载力与连接腹杆的工作机理等。结果表明,长细比为60的子结构试验可真实反映构件在结构中的受力和实际端部约束状况。

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Q460级冷弯厚壁方钢管局部屈曲性能研究

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Q460级冷弯厚壁方钢管局部屈曲性能研究 4.7

本文采用ansys考虑双重非线性,对25根强度为460mpa,长细比为20的短柱局部屈曲进行了有限元分析,得出了局部屈曲极限承载力。此外,分析了宽厚比和方钢管弯角部位半径对其局部屈曲承载力的影响,并与焊接方形截面进行了对比。

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冷弯不等边角钢轴心受压杆稳定系数研究

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冷弯不等边角钢轴心受压杆稳定系数研究 4.7

冷弯不等边角钢在输电铁塔等一些特殊构件中有较好的应用前景。然而,现行《钢结构设计规范》(gb50017—2002)、《冷弯薄壁型钢技术规范(》gb50018—2002)及《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(dl/t5154—2002)没有明确给出冷弯不等边角钢的设计计算方法,影响了冷弯不等边角钢的推广应用。文章结合型钢稳定理论和有限元数值模拟分析,研究了冷弯不等边角钢在轴心受压条件下的稳定性和弯扭屈曲承载力,给出了冷弯不等边角钢轴心受压杆的稳定系数公式,可供设计参考。

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高强度等边单角钢轴压构件稳定设计研究回顾与问题探讨

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高强度等边单角钢轴压构件稳定设计研究回顾与问题探讨 4.6

高强度单角钢轴压构件的稳定性能因其材料的屈服强度等力学性能改变而发生变化,因而在稳定设计及其相关研究中会遇到许多新的问题。针对这一现状,结合我国gb50017-2003《钢结构设计规范》、美国钢结构设计规范ansi/aisc360-05和asce10-97等三部规范,对设计规范中宽厚比限值规定的适用性、高强度角钢宽厚比限值制定的必要性、角钢构件长细比的计算,以及现有角钢轴压构件稳定计算的折减方法等问题进行了探讨和算例分析,基于稳定的基本理论和数据结果的对比分析,解释并给出了上述几个问题的确定性结论和需要注意的方面,为高强度单角钢轴压构件稳定设计方法的研究提供了参考。

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Q460压力钢管全位置焊接

Q460压力钢管全位置焊接

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Q460压力钢管全位置焊接 4.5

360 水能经济 q460压力钢管全位置焊接 刘冬梅 【摘要】本文详细介绍了q460压力钢管全位置焊接的焊接工艺。 【关键词】全位置;单面焊双面成形;热输入 广东省源天工程有限公司广东广州511340 1、工程概况 巴基斯坦阿莱瓦水电站位于巴基斯坦的阿莱瓦河和印度河上, 是以发电为主的水电工程。本电站主要建筑物有溢流堰(坝)和进水口、 引水压力隧洞、电站厂房及开关站等。阿莱瓦电站压力钢管主管段的 总长度1820m;材质q460c、钢管直径为2200mm,厚度22mm、每 节长度3000mm。 2、焊接难点 压力钢管焊接的主要技术难点是:(1)压力钢管现场安装焊缝为 全位置焊缝,因管外无法进行清根要采用单面焊双面成形的工艺。(2) 仰焊位置焊接时,熔敷金属受重力作用易产生下坠形成凸形焊道,与 坡口面形成夹角增加下层焊接的难度,操作不当易产生夹渣缺陷。针 对

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岳智慧

职位:市政道桥规划师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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