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技术文摘
目前仅平面框架的高等分析和设计法研究的比较成熟

计算长度法存在以下缺陷(以框架钢结构厂房为例):①不考虑节间荷载的影响,按理想框架分枝失稳求特征值的方法求解稳定问题,得不到失稳时框架的准确位移,无法精确考虑二阶效应的影响;②不能考虑结构体系中内力的塑性重分布,因此对大型结构体系常常给出保守的设计,使结构体系的可靠度高于构件的可靠度;③不能精确地考虑结构体系与它的构件之间的相互影响,无法在给定荷载下预测结构体系的破坏模式;④需要花费大量时间进行各构件的承载力验算,包括计算长度的计算;⑤不便于基于计算机的分析和设计。
    要克服上述问题,必须开展以整个框架结构体系为对象的二阶非弹性分析,即所谓高等分析和设计。此时,可求得在特定荷载作用下框架体系的极限承载力和失效模态,而无需对各个构件进行验算。目前欧洲钢结构试行规范( EC3)和澳大利亚钢结构标准都列有二阶弹塑性分析或高等分析的条款。我国新规范GB 50017则列入了无支撑纯框架可采用二阶弹性分析的条款。上述的方法主要是用来计算内力的,然后还要验算构件的承载力,只是计算长度或取构件的实际长度,或者按无侧移框架确定计算长度。
    应当指出,同时考虑几何非线性和材料非线牲的全过程分析(高等分析)给出的结构承载能力,将同时满足整个体系和它的组成构件的强度和稳定性的要求,可完全抛弃计算长度和单个构件验算的概念,对结构进行直接的分析和设计。但目前仅平面框架的高等分析和设计法研究的比较成熟,空间框架的高等分析距实用还有很大的一段距离有待跨越。