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不锈钢方管的使用性能

发布日期:2014/10/25
作者:天津市津普利通钢铁有限公司
点击:1186

不锈钢方管的使用性能

从表一可以看出,混凝土强度及不锈钢方管壁厚相同时,试件的轴压承载力在高径比为3.5时最大。结合试件的破坏现象可知,当高径比为4.0时,由于高径比过大,试件发生明显的整体屈曲现象。   高径比为3.5的试件与4.0的相比虽然也发生整体屈曲的现象,但不如高径比为4.0的试件显著。并且由荷载-轴向位移曲线变化和试件位移延性可以看出,短柱发生屈服后,随着高径比从3.0增大到4.0,Na/Nc的…

从表一可以看出,混凝土强度及不锈钢方管壁厚相同时,试件的轴压承载力在高径比为3.5时最大。结合试件的破坏现象可知,当高径比为4.0时,由于高径比过大,试件发生明显的整体屈曲现象。

 

高径比为3.5的试件与4.0的相比虽然也发生整体屈曲的现象,但不如高径比为4.0的试件显著。并且由荷载-轴向位移曲线变化和试件位移延性可以看出,短柱发生屈服后,随着高径比从3.0增大到4.0,Na/Nc的平均值则从0.53下降到0.38,而平均位移延性系数μ值从19.4增加到61.2。

高径比为3.5及4.0的试件由于变形能力较好,屈曲后可继续承载,试件的轴压承载力有所提升。高径比为3.0的试件屈服后变形较小,轴压承载力也相对较小。

表一 试件承载力比较

试件编号 N/KN Na/KN 卸载原因 η 破坏模式
C-4-0.9-3.5 135.06 125 偏心过大 0.922 模式五
C-4-1.0-3.5 145.33 203 偏心过大 1.343 模式三
C-4-1.2-3.5 174.70 272 偏心过大 1.866 模式四
C-3-1.0-4.0 134.33 233 偏心过大 1.732 模式二
C-3-1.2-4.0 164.70 286 偏心过大 1.734 模式二
C-4-0.9-4.0 135.82 135 偏心过大 0.996 模式五
C-4-1.0-4.0 145.51 252 试件破坏 1.720 模式二
C-4-1.2-4.0 174.02 273 偏心过大 1.557 模式三
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