1、非结构构件系指加于高层钢结构承重结构上的非承重内、外墙、阳台、雨蓬、屋顶女儿墙、顶棚装饰材料等。 2、非承重幕墙需要承受单块幕墙的自重、风荷载、温度变化等引起的作用及施工临时荷载,在地震区还需要承受幕墙本身的地震作用。 3、对体型复杂、表面多变化及高层钢结构密集等环境较复杂又尚无有关规范可遵循的幕墙,需要通过风洞试验来确定风荷载的有关系数。 4、非结构构件的地震力应施加于其重心,水平地震力应沿任一水平方向。 5、幕墙构件与节点设计可以按现行的设计规范进行承载力设计并做必要的刚度验算。 6
1、防屈曲支撑框架结构体系是一类特殊的中心支撑框架结构体系,可用于高层钢结构。防屈曲支撑框架结构体系中的防屈曲支撑框架的设计,需要符合相关专门标准的规定。 2、高层钢结构防屈曲支撑框架的形式需要符合下列要求: (1)、防屈曲支撑与钢框架的连接一般为铰接,梁柱连接可以采用刚性连接。 (2)、防屈曲支撑可以选用V型、人字型、单斜型等形式,不能采用K型或X型;支撑与梁柱的连接角度宜在30-60度之间。 3、高层钢结构防屈曲支撑框架结构体系的布置需要符合下列要求: (1)、防屈曲支撑框架结构体系中的
历次震害表明,地震造成建筑破坏的损失是巨大的。当发生地震时,地面产生剧烈运动,在建筑中引起惯性力,地震烈度越高,这种惯性力即地震力越大。地震力的大小还与建筑物的重量与刚度有关,在同等烈度与场地条件下,建筑的总重量越大,地震力越大;结构的侧向刚度越大、自振周期越短,地震作用也越大。由于地震发生的时间与地震的烈度具有很大的随机性,如果片面强调提高抗震措施,势必引起建造成本的提高,给国民经济造成巨大的负担,所以在我国的《建筑抗震设计规范》GBJ11—89中采用了“小震不坏、中震可修、大震不倒”的三水准设防指
一、高层钢结构钢柱施工要点分析 钢柱是决定层高和建筑总高度的竖向构件,其制作加工需要满足相应规范标准。同时在翻样下料制作过程中需要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。矩形或方形钢柱内的加劲板的焊接需要按现行规范要求采用熔嘴电渣焊,不允许采用其他如在箱板上开孔、槽塞焊等形式。 二、高层钢结构框架梁施工要点分析 为保证框架梁与钢柱连
一、高空作业的安全管理 高层钢结构高空作业施工时,需要配备好使用工具的防护,预防坠落。例如扭矩扳手、角磨机及撬棍等,为避免出现滑落的现象,应绑上保护性的安全绳。在彼此间传递工具时,不能抛掷和远距离传递,以免滑落或坠落伤人。还应要求施工人员对螺栓垫片等随手用的工具进行工具袋的放置。在施工作业过程中应运用撤除或加强固定的方法对有可能出现坠落的物件进行保护。 二、吊装结构施工的安全管理 高层钢结构吊装过程中,需要严格执行安全技术标准。吊装前需要对吊装设备进行稳定性检测,对吊装的钢丝绳也需要做到定期的检
高层钢结构在风荷载作用下,其迎风面将承受风压力,背风面则承受风吸力。随着高层钢结构层数的增加,风荷载的影响不断增大,对于高层钢结构,风荷载对构件截面与结构的水平位移往往起控制作用。 在风荷载作用下,高层钢结构将产生顺风向与横风向的振动;有时在垂直于风荷载作用方向的运动比平行于风荷载作用方向更剧烈。风力是随时间不断变化的,它除在建筑物上产生一个相对稳定的侧向力外,脉动变化的风力还会使高层钢结构产生风振现象。对于高层钢结构,风振作用主要与风向、风速、高层钢结构的体型、质量与刚度特性、以及所处的地理环境有
1、采用消能减震设计的高层钢结构,当遭遇本地区多遇地震影响、抗震设防烈度地震影响和罕遇地震影响时,其抗震设防目标需要高于国家现行标准《建筑抗震设计规范》的规定。 2、高层钢结构采用消能减震设计时,需要根据建筑抗震设防类别、抗震设防烈度、场地条件、结构方案和建筑的使用要求,与不采用消能减震的抗震设计方案进行技术、经济可行性的对比分析后,确定其设计方案。 3、消能减震设计时,消能减震部件需要符合下列要求: (1)、消能减震部件的耐久性和设计参数应由试验确定。 (2)、设置消能减震部件的部位,除按计
在进行高层钢结构计算时,如果将所有竖向荷载一次施加到计算模型上,由于各竖向构件轴向压缩变形量不同,将在水平结构构件中引起弯矩和剪力。层数越高,这种效应就越大,在高层钢结构的顶层,梁端弯矩有可能改变符号,甚至出现中柱受拉的情况。这样的内力计算结果显然是不真实的,其原因是在计算时未考虑到结构施工的实际情况。 在实际工程中,竖向构件的变形总是在施工过程中逐渐完成的。例如,当施工到某一层时,其下部结构竖向构件已经完成了相当一部分竖向变形,只有当层数继续增加、进行围护结构及室内装修施工时才可能引起该层竖向构件
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