1、高层钢结构的节点连接应根据受力的不同部位,采用半刚接、刚接、铰接连接型式;其连接方式采用焊接、高强度螺栓连接和栓焊混合连接。 2、高层钢结构柱与梁的刚性连接节点,当不考虑地震作用组合时,应按结构处于弹性阶段进行设计;当考虑地震作用组合时,应分别按弹性和弹塑性二阶段进行设计。在弹性阶段,节点连接的承载力设计值应大于构件内力的设计值;在弹塑性阶段,节点连接的极限承载力应大于构件全截面塑性受弯承载力。 3、当高层钢结构的节点设计采用焊缝连接或紧固件连接时,焊缝强度或紧固件承载力设计值应按国家现行标准
随着我国经济的快速发展,城市的规模逐渐增大,各种标志性的地标建筑陆续建设完成。由于高层建筑对抗震和抗风系数的要求较高,混凝土很难达到高层建筑的结构要求,所以一般采用钢结构。但是,现如今钢结构的施工技术还不是很成熟,容易产生安全隐患,对施工人员的安全产生威胁。下面就由来探索高层钢结构的施工技术 一、焊接技术的应用 焊接技术是使得钢结构能否达到合格强度要求的前提,所以,焊接技术的要求也是最多的。在焊接过程中每一个步骤都很重要,都要做到最优化。在每完成一部分焊接工作后,都要进行无损检测,以保证完
钢柱的垂直度与位置是关乎于高层钢结构强度与稳定性的关键,所以在施工过程中对钢柱的校正也是关键的一步。下面浅谈一下高层钢结构钢柱校正的注意事项。 1、在校正之前,应进行柱底板标高的测量,对于高层钢结构首层钢柱垂直度的校正办法,应在校正前,保证高层钢结构基础部分的钢筋未搭接在基础之上后,才能进行校正。 2、在确认了柱底板标高的准确性,钢柱吊装就位之后,由高强度螺栓进行固定,测量上节柱与下节柱的顶面标高,微调柱子接头缝隙,在符合施工要求规范之后,完成柱子的安装,柱子安装后,在柱顶安装水平仪,测量各柱顶的
随着对地面运动特征和结构地震反应特征认识的不断深化,高层钢结构的抗震设计思想也在不断完善。 我国常规的抗震设计思想是满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”的设防目标,按指令性、处方形式的规定进行设计,通过结构布置的概念设计、小震弹性设计、经验性的内力调整以及部分结构大震变形验算,即认为可实现预期宏观的设防目标。但随着新材料、新技术、新结构体系的发展,抗震设计方法已经无法满足高层钢结构抗震功能的深层次要求,更加不能有效地控制地震所造成的损失。 基于性能的抗震设计理论是20世纪90年代初由美国学者提出,
1、高层钢结构的中心支撑(轴交支撑)特征是支撑的每个节点处,各杆件的轴心线交汇于一点。高层钢结构的中心支撑框架可以采用X形支撑、人字支撑或单斜杆支撑,不可以采用K形支撑;支撑斜杆的轴线应交汇于梁、柱杆件轴线的交点,如有困难,偏离中心的距离不能超过支撑杆件宽度,并应计入由此产生的附加弯矩。 2、X形、人字形等中心支撑具有很大的抗推刚度和水平承载力,用于高层钢结构抗风是非常有效的,此外,用于抵抗7度以下地震也是可以的。 3、构件试验数据表明,轴心受压钢杆件其长细比大于40时,因发生侧向挠曲,其受压欧拉
1、每一结构单元基础底面积的形心,需要与上部永久荷载合力在基础底面的作用点相重合,以防止基础的倾斜。 2、同一结构单元应采用同一类型基础(包括地基处理方式),并采取同一埋置深度。 3、当高层钢结构的基础埋置深度较大时,应结合高层钢结构的使用要求,设置多层地下室,以发挥补偿基础的作用,减小地基压应力和沉降量;同时还有利于提高结构的抗侧力稳定性,减轻上部结构的地震反应。一个结构单元内不能设置局部地下室。 4、高层钢结构位于地震区时,当地基内存在软弱黏性土、可液化土、新近填土或严重不均匀土层时,应利用
1、高层钢结构的基础形式应根据上部结构、施工条件与工程地质等综合因素确定,可以选用箱基、筏基、桩基与复合基础。当基岩较浅、基础埋深不符合要求时,可以选用岩石锚杆基础。 2、高层钢结构设置地下室时,框架—支撑(延性墙板)结构中竖向连续布置的支撑(延性墙板)应延伸至基础,从地下二层开始,支撑(延性墙板)可以用钢筋混凝土剪力墙置换,钢框架柱至少延伸至地下一层,框架柱的竖向荷载可以直接传给基础。基础埋深应一致,不能采用局部地下室。 3、高层钢结构的高层超过50米应设置地下室。其基础埋置深度(从室外地坪或采
钢柱是决定层高和高层钢结构总高度的主要竖向构件,在加工制造中应满足现行规范的验收标准。 100米高的高层钢结构钢柱一般分为8至12节构件,钢柱在翻样下料制作过程中应考虑焊缝的收缩变形和竖向荷载作用下引起的压缩变形,所以钢柱的翻样下料长度不等于设计长度,即使只有几毫米也不能忽略不计。而且上下两节钢柱截面完全相等时也不允许互换,要求对每节钢柱应编号予以区别,正确安装就位。 矩形或方形钢柱内地加劲板的焊接应按现行规范要求采用熔嘴电渣焊,不能采用在箱板上开孔、槽塞焊等形式。 钢柱标高的控制一般有两种方式
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