Khảo sát sức kháng mất ổn định cục bộ của tấm thép có xét đến cấp thép tính năng cao SBHS500 và SBHS700
Email:
dangvietduc@gmail.com
Từ khóa:
mô hình phương pháp phần tử hữu hạn phi tuyến, cấp thép tính năng cao, ứng suất dư, chuyển vị ban đầu
Tóm tắt
Sức kháng mất ổn định cục bộ của tấm thép chịu nén kê giản đơn 4 cạnh là giá trị thiết kế quan trọng của một kết cấu công trình thép. Với ứng dụng của thép tính năng cao sẽ nâng cao đáng kể giá trị thiết kế này. Một số lượng lớn tấm thép kê 4 cạnh được khảo sát với áp dụng mô hình số theo phương pháp phần tử hữu hạn và giả thiết phi tuyến khi mô tả ứng xử của cấp vật liệu thép thông thường và thép tính năng cao SBHS. Mô hình xét đến ứng xuất dư và biến dạng ban đầu ở mức giới hạn cho phép để đánh giá công thức thiết kế sức kháng mất ổn định cục bộ của tấm thép trong quy trình thiết kế cầu đường bộ Nhật Bản hiện hành. Kết quả phân tích số chỉ ra công thức trong quy trình thiết kế Nhật Bản hiện hành là không an toàn trong phạm vi trung gian của tham số độ mảnh R của tấm thép và với cùng mức độ tham số độ mảnh R, ứng suất dư và biến dạng ban đầu, sức kháng của tấm đối chiếu với giá trị chảy dẻo (σu/σy) với cấp thép tính năng cao sẽ lớn hơn một chút của tấm với cấp thép thông thườngTài liệu tham khảo
[1]. Japanese Industrial Standard, JIS G 3140, Higher yield strength steel plates for bridges, 2008
[2]. J. B.Dwight, K. E. Moxham, Welded steel plates in compression, Structural Engineer, 1969.
[3]. Fukumoto Y., Itoh Y., Basic compressive strength of steel plates from test data, PROC. OF JSCE No.334/I-1, 1984.
[4]. Japan Road Association, Specifications for Highway Bridges – part II, Steel Bridges, 2002.
[5]. S. Timoshenko, and J. M. Gere, Theory of Elastic Stability, 2nd ED., McGrow-Hill, New York, 1961.
[6]. T. Usami, Effective width of locally buckled plates in compression and bending, Journal of Structural Engineering, ASCE, 119 (1993) 1358-1373. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1993)119:5(1358)
[7]. F. Nishino, Y. Ueda, and L. Tall, Experimental Investigation of the Buckling of Plates with Reisidual stress, Fritz Engineering Laboratory Report No.209.3, Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania, USA, 1966.
[8]. S. Komatsu, M. Ushio, T.Kitada, An experimental study on residual stress and initial deformations of stiffened plates, JSCE, 1977.
[9]. I. Mikami, M. Dogaki, H. Yonezawa, Inelastic buckling of continuous stiffened plates under compression, Proc. of. JSCE, 298 (1980) 17-30, (in Japanese).
[10]. K. J. R.Rasmussen, J. G.Hancock, Plate slenderness limits for high strength steel sections, J. Construct. Steel Research, 23 (1992) 74-96. https://doi.org/10.1016/0143-974X(92)90037-F
[11]. ABAQUS. User’s Manual, Version 6.8, Hibbitt, Karls-son&Sorensen, Inc., Pawtucket, Rhode Island, USA, 2008.
[12]. Y.Ueda, T. Yao, Compressive Strength of Plate Elements with Welding Residual Stresses and Deformation, Colloquium on Applications of Numerical Techniques in Welding, IIW, 1978.
[2]. J. B.Dwight, K. E. Moxham, Welded steel plates in compression, Structural Engineer, 1969.
[3]. Fukumoto Y., Itoh Y., Basic compressive strength of steel plates from test data, PROC. OF JSCE No.334/I-1, 1984.
[4]. Japan Road Association, Specifications for Highway Bridges – part II, Steel Bridges, 2002.
[5]. S. Timoshenko, and J. M. Gere, Theory of Elastic Stability, 2nd ED., McGrow-Hill, New York, 1961.
[6]. T. Usami, Effective width of locally buckled plates in compression and bending, Journal of Structural Engineering, ASCE, 119 (1993) 1358-1373. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1993)119:5(1358)
[7]. F. Nishino, Y. Ueda, and L. Tall, Experimental Investigation of the Buckling of Plates with Reisidual stress, Fritz Engineering Laboratory Report No.209.3, Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania, USA, 1966.
[8]. S. Komatsu, M. Ushio, T.Kitada, An experimental study on residual stress and initial deformations of stiffened plates, JSCE, 1977.
[9]. I. Mikami, M. Dogaki, H. Yonezawa, Inelastic buckling of continuous stiffened plates under compression, Proc. of. JSCE, 298 (1980) 17-30, (in Japanese).
[10]. K. J. R.Rasmussen, J. G.Hancock, Plate slenderness limits for high strength steel sections, J. Construct. Steel Research, 23 (1992) 74-96. https://doi.org/10.1016/0143-974X(92)90037-F
[11]. ABAQUS. User’s Manual, Version 6.8, Hibbitt, Karls-son&Sorensen, Inc., Pawtucket, Rhode Island, USA, 2008.
[12]. Y.Ueda, T. Yao, Compressive Strength of Plate Elements with Welding Residual Stresses and Deformation, Colloquium on Applications of Numerical Techniques in Welding, IIW, 1978.
Tải xuống
Chưa có dữ liệu thống kê

Nhận bài
08/10/2024
Nhận bài sửa
14/01/2025
Chấp nhận đăng
10/02/2025
Xuất bản
15/02/2025
Chuyên mục
Công trình khoa học
Kiểu trích dẫn
Đặng Việt, Đức. (2400). Khảo sát sức kháng mất ổn định cục bộ của tấm thép có xét đến cấp thép tính năng cao SBHS500 và SBHS700. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 76(2), 139-148. https://doi.org/10.47869/tcsj.76.2.2
Số lần xem tóm tắt
29
Số lần xem bài báo
21