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2025-10-23

杆件 | 稳定性

选项卡 杆件 | 稳定性 在选项卡 基本 中勾选了“进行稳定性验算”复选框后可用。您可以在此处为稳定性验算进行其他设置。

'设计参数'分为多个类别,具体取决于设计规范。

EN 1993

计算方法

对于按照第 6.3.1 至 6.3.3 节进行的等效杆件法设计,需要定义有效长度。“表 B.3 中的结构类型”与以侧向位移形式发生屈曲的构件相关。通过这两个复选框,您可以控制是否假定等效弯矩系数 Cmy = 0.9 和 Cmz = 0.9。

防火设计中的稳定性验算必须采用等效杆件法,因为规范中未通过边界条件规定通用方法。复选框“防火设计始终使用等效杆件法”允许在常温设计中采用通用方法,而在抗火设计中采用等效杆件法。对于这种特殊情况,必须同时为杆件定义边界条件和有效长度(否则会导致错误消息)。

与等效杆件法相反,第 6.3.4 节中的通用方法需要定义边界条件。在某些国家附录中,这种设计方法存在一定的适用范围限制。例如,通过复选框“也允许用于非 I 形截面”,您可以取消德国附录中的限制。

通过“扩展方法”的选项,您也可以部分取消通用方法的适用范围限制。例如,您可以按照公式 (6.66) 对折减系数 χop 进行插值,或者使用 Naumes [1] 的欧洲弯扭屈曲曲线。通过选项“扩展方法”,可以将第 6.3.4 节的通用方法应用于附加的横向弯曲和扭转(参见 [2])。由此可以对非对称截面以及承受双轴弯曲的变截面杆件和杆件集进行验算。

考虑二阶分析的影响

可以按照 5.2.2(4) 手动考虑二阶分析的影响,方法是增大绕强轴 y 或弱轴 z 的弯矩。例如,对于一个其控制屈曲模态为侧向位移的框架,可以先按一阶理论确定内力,再通过适当的系数进行放大。为此,请勾选复选框并输入放大系数 α。弯矩的增大对第 6.3.1 节的弯曲屈曲验算没有影响。该验算使用轴力进行。

正横向荷载的荷载作用点

如果存在横向荷载(沿弱轴方向),则必须确定这些力作用在型材上的位置。它们会对理想的屈曲临界弯矩 Mcr 产生显著影响:作用在受弯梁上翼缘并指向剪切中心的荷载具有失稳效应。如果荷载作用在下翼缘并产生拉力,则具有稳定作用。请通过选择框确定“竖向位置”。

信息

荷载作用点的设置将在 特征值方法 中应用于所有作用的荷载(包括自重)。

弯扭屈曲参数

用于确定弯扭屈曲曲线的折减系数 χLT 通常可以按照公式 (6.56) 确定,对于轧制截面和同类焊接截面也可以按照公式 (6.57) 专门确定。使用默认设置“如可能,按照公式 6.57,否则按照公式 6.56”,程序会自动采用更有利的公式。或者,您也可以选择“始终按照公式 6.56 通用情况(保守)”来确定 χLT

复选框“使用按照 6.3.2.3(2) 修正 χLT 的系数 f”控制是否采用国家附录中规定的用于考虑侧向支承之间弯矩分布的系数。该系数会导致 χLT 的增大。

6.3.3(4) 参数 kyy, kyz, kzy, kzz

规范提供了两种确定 6.3.3(4) 中相互作用系数的方法。它们适用于承受受弯和压力的等截面杆件。相互作用系数取决于所选方法,并在附录 A(方法 1)或附录 B(方法 2)中规定。

空心截面的弯扭屈曲

对于空心截面,规范中没有明确给出弯扭屈曲验算的规定:发生此类稳定性破坏的风险较小。通过复选框,您可以控制是否也应对除圆形空心截面以外的双对称空心截面进行设计。

冷弯型钢稳定性验算

冷弯薄壁截面的稳定性验算按照 EN 1993-1-3 第 6.2 节进行。对于受弯和轴力的组合,如果可能,使用公式 (6.36)。否则,按照 EN 1993-1-1 第 6.3.3 或 6.3.4 节进行设计。

AISC 360

正横向荷载的荷载作用点

如果存在横向荷载(沿弱轴方向),则必须确定这些力作用在型材上的位置。它们会对理想的屈曲临界弯矩产生显著影响:作用在受弯梁上翼缘并指向剪切中心的荷载具有失稳效应。如果荷载作用在下翼缘并产生拉力,则具有稳定作用。请通过选择框确定“竖向位置”。

信息

荷载作用点的设置将在 特征值方法 中应用于所有作用的荷载(包括自重)。


参考