鋼結構節點域(鋼結構節點域補強是什么意思)
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鋼結構房屋抗震設計怎么計算?
鋼結構房屋抗震設計怎么計算,完整的建筑結構抗震設計包括三個方面的內容與要求:
1.概念設計 在總體上把握抗震設計的主要原則,彌補由于地震作用及結構地震反應的復雜性而造成抗震計算不準確的不足
2.抗震計算 為建筑抗震設計提供定量保證
3.構造措施 為保證抗震概念與抗震計算的有效提供保障
上述三個方面的內容是一個不可割裂的整體,忽略任何一部分,都可能使抗震設計失效
一、計算模型
確定多高層鋼結構抗震計算模型時,應注意: 1. 進行多高層鋼結構地震作用下的內力與位移分析時,一般可假定樓板在自身平面內為絕對剛性。對整體性較差、開孔面積大、有較長的外伸段的樓板,宜采用樓板平面內的實際剛度進行計算 2. 進行多高層鋼結構多遇地震作用下的反應分析時,可考慮現澆混凝土樓板與鋼梁的共同作用。在設計中應保證樓板與鋼梁間有可靠的連接措施,此時樓板可作為梁翼緣的一部分計算梁的彈性截面特性。進行多高層鋼結構罕遇地震反應分析時,考慮到此時樓板與梁的連接可能遭到破壞,則不應考慮樓板與梁的共同工作 3. 多高層鋼結構的抗震計算可采用:平面抗側力結構的空間協同計算模型 結構布置規則、質量及剛度沿高度分布均勻、不計扭轉效應可采用平面結構計算模型 結構平面或立面不規則、體型復雜,無法劃分平面抗側力單元的結構以及筒體結構應采用空間結構計算模型 4. 多高層鋼結構在地震作用下的內力與位移計算,應考慮梁柱的彎曲變形和剪切變形,尚應考慮柱的軸向變形 一般可不考慮梁的軸向變形,但當梁同時作為腰桁架或桁架的弦桿時,則應考慮軸力的影響5. 柱間支撐兩端應為剛性連接,但可按兩端鉸接計算。偏心支撐中的耗能梁段應取為單獨單元 6. 應計入梁柱節點域剪切變形(如圖)對多高層建筑鋼結構位移的影響。
可將梁柱節點域當作一個單獨的單元進行結構分析,也可按下列規定作近似計算: 1)箱形截面柱框架 可將節點域當作剛域,剛域的尺寸取節點域尺寸的一半 2)工字形截面柱框架 可不考慮節點域,梁柱長度按軸線間距離確定
二、阻尼比取值
多高層鋼結構的阻尼比較小,按反應譜法計算時的取值: 1.多遇地震下的地震作用 高層鋼結構的阻尼比可取為0.02;多層(不超過12層)鋼結構的阻尼比可取為0.035 2.罕遇地震下的地震作用 考慮結構進入彈塑性,多高層鋼結構的阻尼比均可取為0.05
三、計算有關要求
進行多高層鋼結構抗震計算時,應注意滿足下列設計要求: 1、進行多遇地震下抗震設計時,框架-支撐(剪力墻板)結構體系中總框架任意樓層所承擔的地震剪力,不得小于結構底部總剪力的25% 2、在水平地震作用下,如果樓層側移滿足下式,則應考慮P–△效應
此時該樓層的位移和所有構件的內力均應乘以下式放大系數α
3. 驗算在多遇地震作用下整體基礎(筏形基礎或箱形基礎)對地基的作用時,可采用底部剪力法計算作用于地基的傾覆力矩,但宜取0.8的折減系數 4. 當在多遇地震作用下進行構件承載力驗算時,托柱梁及承托鋼筋混凝土抗震墻的鋼框架柱的內力應乘以不小于1.5的增大系數。
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16g519多高層民用建筑鋼結構節點構造詳圖
總說明節點連接設計的一般規定及其構造要求(一)節點連接設計的一般規定及其構造要求(二)節點連接設計的一般規定及其構造要求(三)框架節點構造詳圖索引及柱的工地拼接(一)柱的工地拼接(二)工字形截面柱的工廠拼接工字形截面柱及箱形截面柱的工廠拼接箱形截面柱的工廠拼接箱形截面柱與十字形截面柱在工廠的連接構造柱兩側粱高不等時柱內水平加勁肋的設置 …工字形柱腹板在節點域厚度不足時的補強措施粱與框架柱的剛性連接構造(一)粱與框架柱的剛性連接構造(二)粱與框架柱的剛性連接構造(三)粱與框架柱的剛性連接構造(四)為減輕震害在粱柱剛性連接中的改進措施(一)為減輕震害在粱柱剛性連接中的改進措施(二)懸臂粱段與柱的工廠焊接和與中間粱段的工地拼接構造粱與柱的鉸接連接構造次粱與主粱的連接構造(一)次粱與主粱的連接構造(二)梁腹板洞口的補強措施
鋼結構工程設計常用術語定義介紹
1、強度
構件截面材料或連接抵抗破壞的能力。強度計算是防止結構構件或連接因材料強度被超過而破壞的計算
2、承載能力
結構或構件不會因強度、穩定或疲勞等因素破壞所能承受的最大內力;或塑性分析形成破壞機構時的最大內力;或達到適應于繼續承載的變形時的內力
3、脆斷
一般指鋼結構在拉應力狀態下沒有出現警示性的塑性變形而突然發生的脆性斷裂
4、強度標準值
國家標準規定的鋼材屈服點(屈服強度)或抗拉強度
5、強度設計值
鋼材或連接的強度標準值除以相應抗力分項系數后的數值
6、一階彈性分析
不考慮結構二階變形對內力產生的影響,根據未變形的結構建立平衡條件,按彈性階段分析結構內力及位移
7、二階彈性分析
考慮結構二階變形對內力產生的影響,根據位移后的結構建立平衡條件,按彈性階段分析結構內力及位移
8、屈 曲
桿件或板件在軸心壓力、彎矩、剪力單獨或共同作用下突然發生與原受力狀態不符的較大變形而失去穩定
9、腹板屈曲后強度
腹板屈曲后尚能繼續保持承受荷載的能力
10、通用高厚比
參數,其值等于鋼材受彎、受剪或受壓屈服強度除以相應的腹板抗彎、抗剪或局部承壓彈性屈曲應力之商的平方根
11、整體穩定
在外荷載作用下,對整個結構或構件能否發生屈曲或失穩的評估
12、有效寬度
在進行截面強度和穩定性計算時,假定板件有效的那一部分寬度
13、有效寬度系數
板件有效寬度與板件實際寬度的比值
14、計算長度
構件在其有效約束點間的幾何長度乘以考慮桿端變形情況和所受荷載情況的系數而得的等效長度,用以計算構件的長細比。計算焊縫連接強度時采用的焊縫長度
15、長細比
構件計算長度與構件截面回轉半徑的比值
16、換算長細比
在軸心受壓構件的整體穩定計算中,按臨界力直等的原則,將格構式構件換算為實腹構件進行計算時所對應的長細比或將變扭與扭轉失穩換算為彎曲失穩時采用的長細比
17、支撐力
為減小受壓構件(或構件的受壓翼緣)的自由長度所設置的側向支承處,在被支撐構件(或構件受壓翼緣)的屈曲方向,所需施加于該構件(或構件受壓翼緣)截面剪心的側向力
18、無支撐純框架
依靠構件及節點連接的抗彎能力,抵抗側向荷載的框架
19、強支撐框架
在支撐框架中,支撐結構(支撐桁架、剪力墻、電梯井等)抗側移鋼度較大,可將該框架視為無側移的框架
20、弱支撐框架
地支撐框架中,支撐結構抗側移剛度較弱,不能將該框架視為無側移的框架
21、搖擺柱
框架內兩端為鉸接不能抵抗側向荷載的柱
22、術腹板節點域
框架梁柱的剛接節點處,柱腹板在梁高度范圍內的區域
23、球形鋼支座
使結構在支座處可以沿任意方向轉動的鋼球面作為傳力的鉸接支座或可移動支座
24、橡膠支座
滿足支座位移要求的橡膠和薄鋼板等復合材料制品作為傳遞支座反力的支座
25、主管
鋼管結構構件中,在節點處連續貫通的管件,如桁架中的弦桿
26、支管
鋼管結構中,在節點處斷開并與主管相連的管件,如桁架中與主管相連的腹桿
27、間隙節點
兩支管的趾部離開一定距離的管節點
28、搭接節點
在鋼管節點處,兩支管相互搭接的節點
29、平面管節點
支管與主管在同一平面內相互連接的節點
30、空間管節點
在不同平面內的支管與主管相接而形成的管節點
31、組合構件
由一塊以上的鋼板(或型鋼)相互連接組成的構件,如工字形截面或箱形截面組合梁或柱
32、鋼與混凝土組合梁
由混凝土翼板與鋼梁通過抗剪連接件組合面成能整體受力的梁
金屬幕墻板,彩鋼巖棉夾芯板,聚氨酯彩鋼板,聚氨酯夾芯板,聚氨酯墻面板,聚氨酯屋面板,聚氨酯巖棉夾芯板,聚氨酯玻璃絲棉板,聚氨酯封邊巖棉夾芯板,聚氨酯封邊玻璃絲棉板,聚氨酯板,聚氨酯PU板
本文選自河南千萬間新型建筑材料有限公司
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