【正文】
兩部分,釋放了溫度應(yīng)力,減少了建筑物的溫度變形。第三種方法是設(shè)溫度應(yīng)力釋放區(qū),在牛腿和 吊車梁連接處設(shè)矩形孔,吊車梁在溫度縱向水平力的作用下在柱牛腿上有限位的滑動(dòng),以此來(lái)釋放溫度應(yīng)力,溫度應(yīng)力的減少對(duì)鋼柱產(chǎn)生的側(cè)向推力隨之會(huì)減少,減少了柱的變形。第一種方案增加柱、梁截面控制了變形,但由于剛度的增加會(huì)使溫度應(yīng)力增加,為了滿足強(qiáng)度承載力要求,相應(yīng)又要求梁柱截面,選型號(hào)更高的高強(qiáng)螺栓,這樣反復(fù)惡性循環(huán),增加了工程的造價(jià)。第二種方案增加一榀剛架設(shè)伸縮縫的方式,設(shè)伸縮縫使整個(gè)結(jié)構(gòu)分成了兩個(gè)部分不利于抗震,伸縮縫容易滲雨水,不能很好的防水,而且增設(shè)的一榀剛架會(huì)增加工程造價(jià)。第三種方案在釋放溫度應(yīng)力和控制變 形方向上起了很好的作用,而且不會(huì)增加整個(gè)工程的造價(jià)。 ( 5) 鋼結(jié)構(gòu)有三種失穩(wěn)的類型,分析鋼結(jié)構(gòu)在尺度效應(yīng)作用下,溫度對(duì)鋼結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的影響可以嘗試從以下鋼結(jié)構(gòu)的三種失穩(wěn)類型(第一類失穩(wěn),第二類失穩(wěn)和第三類失穩(wěn))去分析以及利用鋼結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性問(wèn)題分析原則和特點(diǎn),分析尺度效應(yīng)下,溫度對(duì)鋼結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性的影響。 參 考 文 獻(xiàn) [1] 李冰,曹現(xiàn)雷 . 我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展與對(duì)策 [J]. 山西建筑, 2021, 34 (9): 138~139. [2] Tan K H, Ting S K. Non linear elastic to plastic analysis of semirigid steel ram elastic elevated temperature: MP approach[J]. Journal of Structural Engineering, 2021, 129(5): 661~371. [3] Minoru Shaggy. Elastic to plastic large deflection analysis of threedimensional steel frames [J]. Journal of Structural Engineering, 2021, 129(9): 1259~1267. [4] Han L H. Concretefilled hollow structural steel columns after exposure to ISO834 fire standard [J]. Journal of Structural Engineering, ASCE, 2021, 129(1): 68~78. [5] Yang H. Residual strength of concrete filled RHS stub columns after exposure to high temperatures[J]. Advances in Structural Engineering, 2021, 5(2): 123134. [6] Lin X K. Tests on cyclic behavior of concretefilled hollow structural steel columns after exposure to the ISO834 standard fire[J]. Journal of Structural Engineering, ASCE, 2021, 130(11): 18071819. [7] Wong M B. Elastic method for design of the steel structures subject to fire[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2021, 60(7): 10951108. [8] Ma K Y. Non linear plastic hinge analysis of threedimensional steel frame in fire[J]. Journal of Structural Engineering, 2021, 130(7): 981~990. [9] 徐亮,張和平 . 國(guó)家大劇院殼體鋼結(jié)構(gòu)火災(zāi)危險(xiǎn)性研究 [J]. 中國(guó)工程科學(xué), 2021, 7(3): 59~63. [10] 耿小清,肖常碩 . 輕鋼結(jié)構(gòu)建筑物橫向溫度區(qū)段的設(shè)置 [J]. 建筑結(jié)構(gòu), 2021, 35(6): 37~38. [11] 蘭濤,王燕 . 鋼 混凝土混合結(jié)構(gòu)考慮溫度荷載的有限元分析 [J]. 鋼結(jié)構(gòu), 2021, 20(5): 45~48. [12] Y U W W. ColdFormed Steel Design [M]. John Wiley amp。 Sane, New York, 2021. [13] Wang Y C. Compressive and flexural behavior of concrete filled steel tubes after exposure to standard fire[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2021, 61(7): 882901. [14] 王嵐,韓慶華 . 框架結(jié)構(gòu)整體抗火性能的數(shù)值分析 [J]. 低溫建筑科技, 2021, 8(5): 79~80. [15] 李曉東,高立堂 . 單層單跨鋼抗火性能的實(shí)驗(yàn)研究 [J]. 建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào), 2021, 27(6): 2021, 6(8): 1~5. [16] 李征宇 . 超長(zhǎng)大跨連接體結(jié)構(gòu)溫度響應(yīng)及結(jié)構(gòu)抗震分析 [J]. 建筑結(jié)構(gòu), 2021, 37(1): 88~93. [17] W Y C. High temperature mechanical properties of steel frame structure and deformation conditions[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2021, 21(3): 12~15. [18] DAVIES JM. Experimental investigation of behavior of axially restrained steel beams in fire[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2021, 58(7): 1211~1230. [19] 李煥群,屈立軍 . 溫度應(yīng)力對(duì)鋼結(jié)構(gòu)影響的試驗(yàn)研究 [J]. 建筑結(jié)構(gòu), 2021, 38(7): 64~65. [20] Pei Y Z. Temperature distribution in a longspan aircraft hanger[J]. Tsinghua Science and Technology. 2021, 13(2): 184~190. [21] 金衛(wèi)升 . 門式剛架輕型鋼結(jié)構(gòu)房屋溫度應(yīng)力分析一例 [J]. 建筑與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì), 2021, .