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对冷弯薄壁型钢构件来说,存在三种屈曲模式,分别是局部屈曲,畸变屈曲和整体屈曲。以往的研究多以局部屈曲和整体屈曲为主,而畸变屈曲由于认识较晚以及自身的复杂性使得对其许多研究成果无法达成共识,需要进一步研究。对于冷弯薄壁型钢构件的设计,各国规范中存在两种方法:有效截面法和直接强度法。多数规范均采用有效截面法,然而该方法只是针对局部屈曲,对于发生畸变屈曲的构件则无法采用有效截面法来设计,且有效宽度及有效截面特性的计算是一个相当复杂的过程。而直接强度法通过折减构件的强度来考虑屈曲的影响,计算简便。因此,直接强度法的应用将逐步推广,对直接强度法的进一步研究势在必行。目前,由于国内对冷弯薄壁型钢构件的稳定性能,特别是畸变屈曲的研究成果并不充足,因此我国规范仍沿用有效截面法进行设计,为补充我国相关研究成果以及对直接强度法的应用提供试验基础和理论依据,本文以冷弯薄壁型钢受弯构件为研究对象,对其局部屈曲和畸变屈曲性能以及极限承载力进行了试验和理论分析研究,主要完成了以下工作:①分别对冷弯薄壁C形钢受弯构件局部屈曲和畸变屈曲性能进行试验研究。试验分为两组共计12个构件(24根试件),通过变化试件截面的几何参数分别考察受弯构件的局部屈曲和畸变屈曲性能,详细测试了试件受力全过程的应变和变形等数据,为后续的有限元数值模拟分析提供了试验基础和比较依据。试验中观察到了局部屈曲和畸变屈曲现象,验证了通过在受弯构件纯弯段铺设一定厚度的压型钢板来保证局部屈曲发生的有效性,表明了边界约束对构件屈曲模式的影响。②以试验结果为依据,对冷弯薄壁C形钢受弯构件的有限元数值模拟分析模型的合理性和适用性进行了研究。模拟中采用有限条软件CUFSM获得初始缺陷形状,然后用最大缺陷的累积分布函数来确定初始缺陷的大小,并且考虑了几何非线性和材料非线性。分析结果表明,有限元分析模型模拟冷弯薄壁C形钢受弯构件的局部和畸变屈曲是有效和合理的。③对冷弯薄壁C形钢受弯构件的局部屈曲和畸变屈曲性能以及极限承载力进行了系列变参数的模拟分析。考察了不同腹板高度、翼缘宽度、卷边宽度和截面厚度等因素对冷弯薄壁C形钢受弯构件的局部屈曲和畸变屈曲性能以及极限承载力的影响规律。结果表明,影响因素之间存在着相关作用,各因素对构件的屈曲模式和极限承载力均有重要影响。一定范围内,截面的增大、增厚会提高构件的极限承载力。而板件厚度、板件的翼缘宽度与卷边的比值是影响构件屈曲模式的重要因素。④利用本文试验和参数分析结果以及部分学者的试验数据,以原有的直接强度法公式为基准,对受弯构件直接强度法公式做了进一步的修正并验证。验证结果表明,修正后的直接强度法公式计算结果与试验数据和有限元分析结果相差较小,计算结果偏于安全。