【摘 要】
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近年来,采用焊接相贯节点的钢管桁架结构广泛应用于空间大跨度结构中,有关钢管结构的计算理论和设计方法主要是针对相贯节点的承载性能进行的,在稳定设计方面还是沿用传统的
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近年来,采用焊接相贯节点的钢管桁架结构广泛应用于空间大跨度结构中,有关钢管结构的计算理论和设计方法主要是针对相贯节点的承载性能进行的,在稳定设计方面还是沿用传统的桁架理论,很少有对空间钢管桁架从整体稳定性上进行研究。从网架结构的受力特点可以看出,当其边长比大于1.5时,其受力特点从双向变为单向受力,平面管桁架与空间管桁架均属于单向受力结构,其自身平面内具有较大的刚度,但是,平面桁架本身在垂直于桁架平面的外侧(称为桁架平面外)刚度和稳定性较差,需要布置一定数量的侧向支撑。然而,空间管桁架相对于平面桁架增大了上弦的宽度,使原平面桁架起控制作用的上弦杆件提高了稳定性,改善了结构的工作性能。但空间管桁架的侧向稳定性提高多少这一问题仍需研究,针对这一问题本文选空间倒三角形钢管桁架结构为研究对象,主要做了以下几方面的研究工作:首先,利用有限元软件ANSYS 11.0对结构进行了特征值屈曲分析,求得空间钢管桁架的各阶屈曲模态和屈曲荷载,再利用非线性分析(考虑初始缺陷、大变形响应等特性)更精确地考察使结构变得不稳定的临界荷载,并利用弧长法跟踪结构的后屈曲行为。其次,对由空间钢管桁架组成的屋盖系统进行静力计算分析,结合我们的工程实践经验,得出截面形状参数及杆件截面面积是影响空间管桁架稳定性的主要因素。最后,就空间钢管桁架的极限承载力进行了计算分析,得到两个影响显著的因素:宽高比W/H和高跨比H/L。分别分析了它们对桁架极限承载力的影响,以及宽高比、高跨比对桁架极限承载力综合影响。
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