20世紀80年代以來,金屬材料的不斷改進提高了鋼結(jié)構的承載力、經(jīng)濟性能和使用性能,促進了鋼結(jié)構的發(fā)展和應用。特別是近幾年來,新的鋼材生產(chǎn)工藝大幅度提高了鋼材的強度和加工性能,同時與超高強度鋼材(強度標準值為460 MPa~1 100MPa)相匹配的具有足夠強度、良好韌性和延性的焊縫金屬材料和焊接技術也已經(jīng)比較成熟,完全能夠滿足構件的加工制作要求,這使得超高強度鋼材應用于鋼結(jié)構成為可能。
已有的一些有限元分析研究結(jié)果表明,在同樣的軸心受壓條件下,采用超高強度鋼材加工制作的鋼柱,在達到整體穩(wěn)定極限承載力時,其極限應力σu與屈服強度fy的比值σu/fy(整體穩(wěn)定系數(shù)φ),要比相同長度和截面的普通強度鋼材鋼柱高很多。這主要是因為相對于普通強度鋼材鋼柱,構件的初始缺陷(主要包括幾何初始缺陷和殘余應力)對超高強度鋼材鋼柱的影響要小很多。
目前,超高強度鋼材已經(jīng)在國內(nèi)外多個建筑和橋梁工程中得到應用,獲得了很好的效果。例如,位于德國柏林的索尼中心大樓(SonyCenter)采用了S460和S690鋼材(強度標準值460MPa和690MPa),日本橫濱的LandmarkTower大廈的I形截面柱采用了600MPa鋼材,日本東京的兩幢高層建筑JREastJapan總部大廈和NTVTower也采用了超高強度鋼材,澳大利亞悉尼的星城飯店(StarCity)則采用了S690超高強度鋼材,我國也在國家體育場(鳥巢)鋼結(jié)構中采用了Q460鋼材,德國Dusseldorf-Ilverich萊茵河大橋和Ingolstadt附近的一座高速公路橋梁(多跨連續(xù)梁橋)以及法國著名的Millau大橋等均應用了超高強度鋼材。
鋼結(jié)構采用超高強度鋼材,能夠減小構件尺寸和結(jié)構重量,減少相應的焊接、涂層(防銹、防火等)的材料用量和施工工作量,降低鋼結(jié)構成本,同時創(chuàng)造更大的使用凈空間,由于減小鋼板厚度,從而減小了焊縫厚度,改善了焊縫質(zhì)量,提高了結(jié)構疲勞使用壽命。特別是,減少鋼材用量能夠減少鐵礦石等不可再生資源的消耗,減少礦石開采所造成的對環(huán)境的破壞,減少鋼材冶煉的能源消耗,降低單位面積鋼結(jié)構建筑產(chǎn)品原材料的能源消耗,符合我國的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、保護環(huán)境基本國策和降低能耗的指導原則。
隨著有限元理論和計算機技術的發(fā)展,對鋼結(jié)構軸心受壓構件的受力特性進行準確的非線性有限元分析成為可能。而且,采用有限元方法能夠很好地考慮殘余應力的影響,并且能將構件的幾何初始缺陷準確地控制為1‰構件長度,計算結(jié)果能夠直接為制定設計曲線提供依據(jù)。
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