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相似文献
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1.
肖占成 《工业建筑》2012,(Z1):274-277
设计了支主管宽度比β=1.0的空钢管、部分填充混凝土和钢管混凝土3种桁架,利用大型通用有限元程序MIDAS/FEA建立了有限元分析模型,进行了3种桁架受力性能的对比分析。研究结果表明:桁架破坏均发生在节点部位,但节点失效模式不同,主管内填混凝土改变了节点的失效模式。3个桁架的极限承载力均受到节点控制,主管内填混凝土能够有效提高桁架节点的强度和刚度,从而提高桁架的承载能力,减小桁架的整体变形。所建立的有限元模型能较好地分析部分填充混凝土矩形钢管桁架的力学性能,通过对各种影响参数进行分析,得到桁架受力的一般规律,为实际工程应用提供理论依据。  相似文献   

2.
受压弦管填充混凝土的矩形钢管桁架静力性能分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
为了研究弦管填充混凝土对矩形钢管桁架结构受力性能的影响,以受压弦管填充混凝土的矩形钢管桁架梁为研究对象,采用有限元数值模拟的方法,综合考虑材料非线性和几何非线性,分析了模型在节点荷载作用下结构的应力和变形分布、塑性发展和破坏模式。结果表明:下弦空管节点应力集中现象较明显,其承载能力是整个桁架承载能力的瓶颈;桁架的破坏模式是下弦空管节点塑性变形过大;弦管填充混凝土的节点变形和应力均很小,其承载能力较空弦管节点提高较大,受压弦管填充混凝土的矩形钢管桁架延性较好。  相似文献   

3.
圆钢管结构由于其良好截面特性与外观,组成的桁架结构在公共建筑中大量运用,而在桥梁结构中应用较少。介绍某景观公园1座钢管桁架变高连续梁桥的总体设计与结构计算。该桥边跨平面分离成为2幅,呈"人"字形;桁架结构由上、下弦杆和支撑杆的腹杆组成,所有杆件采用圆钢管结构。节点连接采用内加劲板与相贯焊组合,轻盈独特、形态优美,为钢管桁架结构在人行景观桥中的应用开辟新思路,可供类似结构设计参考。  相似文献   

4.
矩形钢管混凝土桁架设计   总被引:6,自引:0,他引:6  
根据国内外矩形钢管和矩形钢管混凝土结构规范、规程和有关研究成果 ,提出了矩形钢管混凝土桁架设计的构造要求、桁架杆件和节点设计与计算方法 ,可供工程技术人员设计时参考 ,并为我国《矩形钢管混凝土结构技术规程》的编制提供了参考依据  相似文献   

5.
为研究填充混凝土对组合桁架连续刚构桥力学性能的影响,以一座部分填充混凝土矩形钢管组合桁架连续刚构桥为工程实例,利用大型通用有限元软件ANSYS建立其空间三维有限元模型,计算了桥梁恒载作用下主桁挠度、弦杆轴力与应力等静力响应与自振频率、振型等动力特性,对比分析了填充混凝土对其静动力性能的影响。研究结果表明,部分填充混凝土能有效减小桥梁挠度、降低弦杆轴力和应力、增强连续刚构桥的竖向整体刚度、提高桥梁结构的竖向弯曲自振频率,但桥梁振型特征不变。  相似文献   

6.
应用非线性有限元方法,对矩形钢管混凝土桁架的受力性能进行了分析,并与圆形钢管混凝土桁架的受力性能进行了比较.结果表明:矩形钢管混凝土桁架的承载力相对于圆形钢管混凝土桁架的承载力要低些,但是结构的塑性和延性都相对较好,与圆形钢管桁架的差别不大;另外,由于矩形钢管混凝土桁架在制作和施工上的方便,弥补了承载力相对较低的缺陷,在经济上仍具有一定的优势.因此,矩形钢管混凝土桁架在桥梁工程上具有较为广泛的应用前景.  相似文献   

7.
郭永平  杨长虹 《山西建筑》2008,34(10):79-80
介绍了矩形钢管混凝土的结构特点以及国内外矩形钢管混凝土结构的研究现状,就矩形钢管混凝土在桁架结构中的应用进行了探讨,为矩形钢管混凝土结构的研究和应用提供参考。  相似文献   

8.
矩形钢管混凝土桁架受压节点承载力   总被引:5,自引:0,他引:5  
在矩形钢管混凝土桁架受压节点受力机理试验研究的基础上 ,提出了矩形钢管混凝土桁架受压节点承载力的计算公式。该公式与试验结果相比 ,吻合较好 ,可供工程技术人员设计时参考 ,并为我国《矩形钢管混凝土结构技术规程》的编制提供了参考依据  相似文献   

9.
吴梅容  曾惠珍  孙颖 《福建建材》2011,(7):9+82-9,82
中承式钢管混凝土拱桥作为一种新型的桥梁型式应用广泛。根据统计分析得到典型桥例为基准,采用MIDAS有限元软件分析有推力中承式铜管混凝土拱桥桥例的结构动力特性。与无推力中承式钢管混凝土拱桥桥例的动力特性进行比较分析,得出中承式钢管混凝土拱桥的一些普遍特性。  相似文献   

10.
针对我国大跨度地下空间的发展趋势,提出在地下工程中采用钢管混凝土桁架新型衬砌结构,对大跨度钢管混凝土桁架扁平拱进行了准静态三点弯曲试验,从位移、应变和破坏模式对该结构进行了承载状态分析。钢管混凝土桁架扁平拱结构在跨中集中荷载作用下具有较大的弹性位移阶段;在大变形阶段,结构具有应力软化现象;结构跨中下弦核心混凝土对下弦钢管具有一定约束作用,但跨中下弦钢管更容易屈服和开裂;跨中上弦混凝土与钢管共同承担压缩变形,在上弦杆局部屈曲后结构不会立刻失效。  相似文献   

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