陳春霞 王宇輝
(上海師范大學,上海 200000)
歐洲規(guī)范技術(shù)先進、科學嚴謹,中國建筑企業(yè)在涉外項目中的使用越來越頻繁,國內(nèi)有文獻對中外鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范進行比較[1-3]。本文根據(jù)EN 1993—1—1∶2005歐洲鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范[5]和中國GB 50017—2003鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范[6],比較了軸心受壓構(gòu)件穩(wěn)定性驗算公式,并通過例題計算得到兩部規(guī)范的相同及差異之處。
當軸心受壓構(gòu)件的長細比比較大且截面沒有削弱時,一般不會發(fā)生強度破壞,因而不必進行強度驗算。結(jié)構(gòu)形式的不斷創(chuàng)新和高強度鋼材的應用,使構(gòu)件趨于輕薄,導致更容易出現(xiàn)失穩(wěn)破壞,所以軸心受壓構(gòu)件的整體穩(wěn)定承載力是確定構(gòu)件安全的首要因素。本文主要論述歐洲規(guī)范中關(guān)于穩(wěn)定驗算公式及應用,因中國規(guī)范在國內(nèi)應用甚廣,僅做簡介。
根據(jù)歐洲規(guī)范EN 1993—1—1∶2005中條款6.3.1.1:

(1)
其中,NEd為構(gòu)件的軸心壓力設(shè)計值;Nb,Rd為構(gòu)件穩(wěn)定承載力設(shè)計值,按4類截面取值。
按照彈性理論,建立力矩平衡式,如下:
(2)
其中,Pc為壓桿不發(fā)生失穩(wěn)的臨界應力;y0為初始撓度(綜合考慮初彎曲、初偏心和殘余應力的影響);y為附加撓度(壓桿變形產(chǎn)生的)。
求解得到:
(3)

考慮更多不利影響,且采用全尺寸柱子試驗,確定了更加切合實際的公式:

(4)

式(4)右側(cè)上下同除PE,得:
(5)


(6)
式(6)左右同除可化為Py,得:
(7)
其中的Φ考慮截面的分類,按照下式取用。
(8)
χ:根據(jù)EN 1993—1—1∶2005(E)歐洲規(guī)范中條款6.3.1.2:
(9)
(10)

(11)
其中,Lcr為屈曲長度,見Annex BB中條款BB.1.3;α為缺陷影響系數(shù),根據(jù)歐洲規(guī)范給出的柱子曲線確定該參數(shù),截面分類及參數(shù)取值見表格3.1及3.2,對應EN 1993—1—1∶2005歐洲規(guī)范中表格6.1及6.2。
根據(jù)GB 50017—2003中國規(guī)范中條款5.1.3:
(12)
國內(nèi)各本科教材中柏利(Perry)公式的解,與歐洲規(guī)范的理論解一致。但符號表達有不同,通常表達為:
(13)
國內(nèi)規(guī)范的整體穩(wěn)定系數(shù)采用擬合的柏利公式的形式來表達,國內(nèi)各本科教材均有解釋,不再贅述。
有一軸心受壓柱如圖1所示,截面尺寸如圖2所示。兩端鉸接,頂部及跨中有側(cè)向支撐。屈服強度fy=275 MPa,確定該柱的屈曲承載力設(shè)計值Nb,Rd。

截面性質(zhì):203×203×60UC(歐洲標準柱截面)。
h=209.6 mm,b=205.8 mm,tw=9.4 mm,tf=14.2 mm,
r=10.2 mm,A=76.4 cm2。
Iy-y=6 130 cm4,Iz-z=2 070 cm4,iyy=8.91 cm,izz=5.20 cm。
1)截面類型。
按歐洲規(guī)范計算,該截面為1類截面(Class 1)。
2)確定屈曲承載力設(shè)計值。
繞強軸y-y為b類截面,缺陷影響系數(shù)α=0.34;
繞弱軸z-z為c類截面,缺陷影響系數(shù)α=0.49。
根據(jù)歐洲規(guī)范EN 1993—1—1∶2005中條款6.3.1.1,

繞y-y軸(強軸):

繞z-z軸(弱軸):

兩個方向的折減系數(shù)取小值,即χ=0.83。
所以該柱的屈曲承載力設(shè)計值為:
N=φAf=0.835×7 640×248×10-3=1 582.1 kN。

注:為統(tǒng)一軸線,本例題全部采用歐洲規(guī)范中的軸線規(guī)定。
經(jīng)過理論推導及計算比較可知,中歐規(guī)范中整體穩(wěn)定實用公式的確定,理論基礎(chǔ)均為柏利(Perry)公式,再考慮更多的不利因素和截面類型建立柱子曲線。中國規(guī)范選擇采用擬合的柏利公式的形式來表達,而歐洲規(guī)范選擇用參數(shù)的方式表達。計算結(jié)果中,中國規(guī)范略偏保守。