钢构从设计制作到安装都有一定的规范流程。下面就由华邦钢构简单介绍高层钢构部件的设置及其要求。 1、高层钢楼板必须具有足够的承载力、刚度与整体性。楼板可以采用压型钢板现浇钢筋泥凝土楼板。当采用预应力薄板加混凝土班浇层或普通现浇钢筋混凝土楼板时,必须确保钢梁与楼板之间的可靠连接。 2、应将现浇混凝土楼板用于转换楼层或管道洞口较多的楼层,必要时可设置水平刚性支撑。 3、当建筑物上部有大型天井时,分别在井口的上下两端楼层用水平衍架将天井开口连接,以提高结构的抗扭刚度。 4、钢构构件在室外暴露时,应采取
1、垂直于高层钢结构表面的风荷载,包括主要承重结构与围护结构的风荷载标准值,需要按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定来计算。 2、对于高度大于30米并且高宽比大于1.5的房屋,可以考虑风压脉动对结构发生顺风向振动的影响。风振计算需要按随机振动理论进行,结构的自振周期可以按结构动力学来计算。 对圆形截面结构,需要按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定校核横风向振动(旋涡脱落)。而对非圆形截面结构,横风向振动的等效风荷载可以通过空气弹性模型的风洞试验确定,也可以参考有
1、高层钢结构构件的连接,非抗震设防时,可以按照结构处于弹性受力阶段设计。抗震设防时,连接设计分为两个阶段,第一阶段在设计地震组合内力作用下进行弹性设计,高强螺栓连接摩擦面不能滑移,第二阶段按照结构进入弹塑性阶段设计,节点连接的承载力需要高于构件的屈服承载力。钢框架的连接主要包括:梁与柱的连接、柱脚的连接、支撑与框架的连接,构件拼接也是承重结构的重连接。 2、抗震设计的框架柱拼接,可以采用坡口全熔透对接焊缝。 3、框架梁的拼接可以采用高强度螺栓连接与翼缘焊接腹板高强螺栓连接。 4、构件拼接与柱脚
1、伸臂桁架、腰桁架一般采用钢桁架。 2、在抗震结构中,需要提高加强层与其邻接的竖向构件的抗震性能。加强层及其上、下各一层构件与连接的抗震构造措施,需要按照规定的结构抗震等级提升一级。 3、当条件许可时,可以视伸臂桁架上、下弦杆受力情况,合理考虑有效宽度楼板作为上、下弦杆截面的一部分,并且采取相应的构造措施。 4、在高层钢结构中,核心筒和伸臂桁架之间的连接可以采用刚接,并且最好将其贯穿核心筒,与另一边的伸臂相连。在高层钢结构施工阶段,可以对核心筒和伸臂结构之间连接采取措施,使两者之间可以互相竖向
采用弹塑性时程分析进行罕遇地震作用下的变形计算,需要符合以下要求: 1、一般情況下,可以考虑单向水平地震作用,可在结构的两个主轴方向分别输入加速度时程,对体型复杂或特别不规则结构,可以考虑双向水平地震作用,在结构的两个主轴方向同时输入加速度时程,当按单向水平地震作用计算时,最大层间弹塑性位移角计算值应乘以增大系数1.3。 2、采用平面结构计算模型时,最大层间弹塑性位移角计算值应乘以增大系数1.15。 3、需要按建筑场地类别与设计地震分组选用三组加速度时程曲线或七组加速度时程曲线,其中需要分别有两
1、当高层钢结构的高度不高于40米时,以剪切变形为主。刚度与质量沿高度分布比较均匀或者近似于单质点体系的结构,可以采用底部剪力法等简化方法。 2、高层钢结构可以采用振型分解反应谱法。 3、不规则的高层钢结构,可以采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,也可以取多条时程曲线计算结果的平均值和振型分解反应谱法结果的较大值。 采用时程分析法时,可以按设计地震特征周期与建筑场地类别,选用一组人工模拟的加速度时程曲线与不小于二组的实测强震记录,其平均地震影响系数曲线需要与振型分解反应谱法所运用的地震反应谱
1、高层钢结构的弹性计算模型需要根据结构的实际情况确定,正确反映结构的刚度和质量分布。弹性内力与位移计算时,可以采用空间杆系计算模型。 2、钢框架—支撑结构的斜杆可以按端部铰接计算,其框架部分可以按刚度分配计算得到的地震层剪力乘以调整系数,达到不小于结构框架部分计算最大层剪力1.8倍与总地震剪力25%二者的较小值。 3、高层钢结构弹性分析时,需要考虑梁的弯曲和剪切变形,有时候也需要考虑轴向变形,柱的弯曲、轴向和剪切变形,支撑的轴向变形。偏心支撑钢框架中的消能梁段应取为单独单元。 4、多遇地震作用
1、高层钢结构弹塑性分析的计算模型需要包括全部结构构件,能够正确反映结构的质量、刚度与承载力的分布和结构构件的弹塑性性能。弹塑性分析可以采用空间计算模型。 2、高层钢结构弹塑性分析时需要考虑梁的弹塑性弯曲变形,柱在轴力和弯矩作用下的弹塑性变形,支撑的弹塑性轴向变形,墙板的弹塑性剪切变形,消能梁段的弹塑性剪切变形与弹塑性曲变形,宜考虑梁柱节点域的弹塑性剪切变形,采用消能减震设计时消能器的弹塑性变形。 3、高层钢结构弹塑性分析时,需要符合以下规定: (1)、结构构件上需要作用重力荷载代表值,其效应要
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