1、以概率理论为基础的极限状态设计法,用分项系数设计表达式进行计算。 2、承重结构需要按承载能力极限状态及正常使用极限状态进行设计。 3、计算结构或构件的强度、稳定性及连接的强度时,可以采用荷载或作用的设计值;计算疲劳、结构或构件的位移时,可以采用荷载或作用的标准值。 4、设计高层钢结构时,需要根据结构破坏可能产生的后果,采用不同的安全等级。一般高层钢结构的安全等级宜取为二级。 5、高层钢结构的抗震验算需要按以下二阶段进行: 第一阶段:验算结构的位移时,采用多遇地震作用,按弹性方法计算;验算
1、承力幕墙体系或称受力蒙皮结构,它是将高层钢结构的围护部件(幕墙)与承力结构合而为一,充分调动空间结构潜力的一种高效抗侧力体系。 2、由高层钢结构周边的密柱浅梁框架及与之牢固连接的受力钢板幕墙形成的钢板框筒,与高层钢结构内部较大跨度的承重用框架,共同组成的结构体系,称之为高层钢结构承力幕墙体系。 3、一般高层钢结构的幕墙,仅起到防风、防雨、防寒、隔热等防护作用,仅是一种围护部件。然而,墙板作为平面构件时具有很强的抗剪能力,采用饰面钢板作为幕墙,则兼有防护和承力两种功能。 4、由钢板幕墙与周边框
单跨结构宜从跨端一侧向另一侧、中间向两端或两端向中间的顺序进行吊装。多跨结构宜先吊主跨、后吊副跨;当有多台起重机一起作业时,也可以多跨同时吊装。单层门式刚架钢结构宜按立柱、连系梁、柱间支撑、吊车梁、屋架、檩条、屋面支撑、屋面板的 顺序进行安装。 门式刚架结构安装过程中,需要及时安装临时柱间支撑或稳定缆风绳,在形成空间结构稳定体系后才可以扩展安装。空间结构稳定体系应能承受结构自重、风荷载、雪荷载、地震作用、施工荷载以及吊装过程中的冲击荷载的作用。 1、高层钢结构安装宜划分成多个流水作业段安装,流
在一个高层钢结构中自上而下宜选用一种支撑类型,以使支撑框架的侧向刚度和内力分布不出现突变。但由于高层钢结构布置的变化、层高的加大或结构类型及结构体系的改变。需变换上下楼层段的支撑类型时,宜采取适当措施以适应这一变换。 一、上部为偏心支撑下部为中心支撑 在高层钢结构的底部几层,一般都是层高较高的厅堂等公用建筑部位,当上部采用人字形等偏心支撑时,如底部几层再继续采用这类支撑,由于斜杆与横梁间的夹角过大等原因,需要改用十字交叉斜杆等类型的中心支撑,而形成上下楼层段采用不同类型的支撑。由于中心支撑的抗震性
带伸臂桁架的框架—内筒体系基本上不改变框架—内筒体系的结构布置,而是增设伸臂桁架及腰桁架或帽桁架。 高层钢结构一般都需要设置设备层或避难层,因此可以利用这些楼层位置设置伸臂桁架及腰桁架或帽桁架。伸臂桁架需要置于内筒支撑框架平面内,并与外框架柱直接相连,形成外框架柱、伸臂桁架与内筒支撑框架等三者起整体作用和连续受力的结构,双列支撑框架宜在其间设置延续桁架。伸臂桁架的高度为设备层的层高,其腹杆布置需要考虑便于人员通行及管道穿越而过。 对应伸臂桁架的楼层位置,宜沿外框架周边设置腰桁架或帽桁架,以使外框架
1、高层钢结构的框架—支撑芯筒加刚壁结构体系筒称支撑芯筒加刚臂体系,它是由框架与增设刚臂的支撑芯筒所组成的结构体系。 2、建筑平面采用取核心式布置方案的高层钢结构,集中布置于平面核心区的服务性公用面积,在楼层建筑面积中所占比例不大,因而核心区的边长较小。 3、围绕楼层服务性核心区布置竖向支撑所形成的支撑芯筒,边长较小,当高层钢结构的层数较多时,支撑芯筒的高宽比往往达到8以上。 4、对于需要抗震设防或者位于台风地区的高层钢结构,当支撑芯筒的高宽比值较大时,为了提高结构体系的抗推刚度和水平承载力,沿
1、由地震作用组合控制截面选择并可能进入弹塑性状态工作的框架、支撑等主要承重构件。其钢材性能需要符合以下要求: (1)、屈强比不大于0.85,伸长率不小于20%。 (2)、碳当量或焊接裂纹敏感性指数限值符合设计或相关标准的要求。 2、8度、9度抗震设防的高层钢结构框架与抗侧力支撑所用厚板,可以选用符合国家现行标准《建筑结构用钢板》的GJ钢板,必要时可要求以热机械轧制状态交货。 3、与抗侧力偏心支撑相连接的耗能框架梁,其钢材屈服强度不应大于345MPa。 4、防屈曲支撑选用低屈服强度钢材时,其
一、高层钢结构支撑框筒的产生 1、框筒体系虽然是用于高层钢结构的一种经济有效的抗侧力体系,然而,它的空间工作性能要求其柱距不大于4.5米,与一些建筑的使用功能和立面效果相矛盾。 2、一些高层钢结构为了提供开阔的视野和明朗的外观,要求外圈结构采用较大柱距和较矮的窗裙梁。为使这类稀柱浅梁框筒也能充分发挥抗侧力立体构件空间工作的效能,借鉴桁架的力学概念,增设大型支撑,形成支撑框筒,简单而巧妙地克服了剪力滞后效应。 二、高层钢结构支撑框筒的构成 1、高层钢结构支撑框筒是框筒体系的一个分支,它是由高层钢
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