高层钢结构是将钢材通过工艺手段制造成钢构件,钢构件会使高层钢结构的抗震强度和稳定性得到极大的提升,并为高层钢结构的使用提供极大的安全保障。高层钢结构的性能要保证在受到地震危害时,实现有效的减震功能,避免高层钢结构受到过大的破坏,所以高层钢结构性能目标的建立首先要保证抗震性能达到标准。 我国高层钢结构设计发展的比较晚,已经建立完成的高层钢结构还没有经历过大型地震灾害的破坏。所以高层钢结构模型主要选取国外的高层钢结构模型进行分析,研究地震灾害后高层钢结构的整体破坏,对高层钢结构的抗震性能和抗破坏性能进行
一、伸缩缝 如果高层钢结构的长度或宽度过大,在气温变化时,横向或纵向框架的上部结构将会发生较大的伸缩变形,而根底仍固定在本来位置。这种变形将使柱、墙等构件内部发作较大的内力,还有可能会使其断裂或损坏。 二、防震缝 当高层钢结构坐落地震区时,其伸缩缝还契合防震缝的要求。此外,当高层钢结构的平立面布置复杂,或由高度或刚度相差较大的部分组成时,也应用防震缝将不同刚度的部分分隔。 三、沉降缝 沉降缝用于相邻部分的高度、荷载、吊车起重量或根底体系相差较大,或地基条件有严重差异等情况,以避免结构或屋面、
排列图法又叫雷特图法,也叫主次因素分析图法。排列图法是找出影响高层钢结构质量主要问题的一种有效方法。 排列图有两个纵坐标,一个横坐标,几个直方形和一条曲线。左侧纵坐标表示频数,即不合格品件数;右侧纵坐标表示频率,即不合格品累计百分数,横坐标表示影响高层钢结构质量的各个因素,按影响高层钢结构质量程序的大小,从左到右依次排列。每个直方形的高度表示该因素影响的大小,曲线称为巴雷特曲线。在排列图上,一般把曲线的累计百分数分为三类:A类因素对应于频率0%-80%,是影响高层钢结构质量的主要因素;B类因素对应于
一、钢柱 在高层钢结构中,下面的钢柱支承上面的钢柱,下面的钢柱如果发生意外,将会直接影响上面楼层的安危,从这一点看,下面的钢柱要比上面的钢柱重要,尤其是十几层以下的钢柱更是重要,所以把钢柱的耐火极限按其所处不同位置分别提出不同的要求,这样处理可以满足消防和高层钢结构的要求,还降低了高层钢结构的造价。 二、楼板 楼板是水平承重构件,楼板的耐火极限一级为1.5小时、二级为1小时是最合适的。 三、钢梁 楼板将荷载传递给钢梁,钢梁的耐火极限比楼板高一些,钢梁和楼板的耐火极限只对该层有较大的影响,对其
高层钢结构的允许偏差项目是结合对结构性能、使用性能和结构观感质量的影响程度,结合一般工艺操作水平允许有一定偏差,但偏差值要在规定范围内。高层钢结构允许偏差项目的数据有以下几种情况: 一、有正、负偏差要求的数值 有正、负偏差要求的数值分别以数学符号“+”和“-”表示,这样的允许偏差有构件的几何尺寸偏差、标高、孔距、间距和角度偏差等。 二、没有正、负偏差要求的数值 如中心线与轴线的位移和高度偏差项目的允许偏差。 三、只有正偏差要求的数值 如表面粗糙度、错边、搭接间隙、平面度、垂直度、倾斜度、扭
在对高层钢结构的性能进行量化时,应结合高层钢结构的强度、承重负载、变形情况以及疲劳周期等进行综合量化,量化过程不能由单一的参数来决定,应结合多个参数对高层钢结构的性能目标进行量化,保证高层钢结构的安全。 一、性能水准为良好和微损 在性能水准为良好和微损级别时,高层钢结构基本没有受到破坏,可以选择变形极限来作为该级别的性能目标量化标准。 二、性能水准为损伤 在性能水准为损伤时,高层钢结构在遇到中等破坏或者中震情况时,是可以修复的,可以选择结构的弹性塑性来对性能目标进行量化。 三、性能水准为破坏
高层钢结构的施工安全是十分重要的,由于高层钢结构的高空作业较多,如果安全措施不到位,就会引起安全事故。为了保证高层钢结构的施工安全,预防安全事故的发生,提高施工效益,应采取以下施工安全策略: 一、机械设备的安全性和可靠性 机械设备的选择应考虑到高层钢结构的施工特点和施工需要,保证机械设备的安全,避免安全事故的发生。例如,选择内爬式塔吊应考虑其安全性和可靠性,保证其性能良好,能够正常运行,并严格按照相关规范进行操作,保证高层钢结构的施工安全。 二、完善安全管理组织体系 安排专职人员负责高层钢结构
高层钢结构的性能水准受到结构强度、结构变形和节点裂缝的影响,所以把高层钢结构的性能水准划分为性能良好、性能微损、性能损伤、性能破坏和性能丧失。 一、性能良好和性能微损 在性能良好和性能微损级别,主要是个别构件出现了轻微的变形现象,在这种性能水准内,高层钢结构的整体结构功能基本不会受到影响,也不用对结构进行修补。 二、性能损伤 在性能损伤级别,高层钢结构的整体功能受到影响,但损伤部位是可以修复的,在修复之后还是可以继续应用的。 三、性能破坏 在性能破坏级别,高层钢结构会出现较大的变形,而且节
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