第八章钢骨混凝土

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建筑结构基本知识PPT课件

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fcu100=100N/mm2时,换算系数µ 约为0.9。
美国、日本、加拿大等国家,采用圆柱体(直径 150mm,高300mm)标准试件测定的抗压强度来划 分强度等级,符号记为 fc’。
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28
圆柱体强度与我国标准立方体抗压强度的换算关系为,
fc(0.7~ 90.8)1 fcu
立方体和圆柱体抗压试验都不能代表混凝土在实际构件 中的受力状态,只是用来在同一标准条件下比较混凝土 强度水平和品质的标准(制作、测试方便)。
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34
六、板的构造
1、板的厚度
单跨板, ≥L0 /35;
多跨连续板, ≥ L0 /40; 且≥ 60mm。
2、板的配筋
分布钢筋 受力钢筋
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35
分布钢筋
受力钢筋 受力钢筋 计算确定
分布钢筋
➢ 固定受力筋位置 ➢ 阻止砼开裂 ➢ 板内受力均匀 ➢ 分布钢筋布置在
受力钢筋的内侧
展较快,两周可完成全部收缩的25%,一个月可完成50%, 以后变形发展逐渐减慢,整个收缩过程可延续两年以上。
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31
墙板干燥收缩 裂缝与边框架 的变形
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32
混凝土的收缩受结构周围的温度、湿度、构件断面形 状及尺寸、配合比、骨料性质、水泥性质、混凝土浇 筑质量及养护条件等许多因素有关。 注意!
钢筋和混凝土两种材料的强度均得到了较充分 的发挥。
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15
3、钢筋和混凝土共同工作的机理
钢筋主要承受拉力,混凝土主要承受压力;
钢筋和混凝土之间有着可靠的粘结力,能牢固结 成整体,受力后变形一致,不会产生相对滑移。
钢筋和混凝土的温度线膨胀系数大致相同,钢筋 约为0.000012,混凝土约为0.000007~ 0.000014。

钢骨混凝土异形柱承载力有限元分析

钢骨混凝土异形柱承载力有限元分析
笼。 2 3 定 义 材 料 属 性 .
me t h e u t s o t a h y a r e w t a h oh rwe1 n ,t e r sls h w h t e g e i e c t e l t h .
K e o ds: s e il— s p d S. R. C c l mn; u tmae yw r p ca ha e ou li t
在本文 中,通过钢筋 的计算 截面 面积来 定 义 LN 8单 IK
元 ; 了 实现 偏 心 荷 载 的 施 加 而 设 计 的 方 块 端 头 , 由 于 它 为 的 受 力 情 况 并 不 是 本 文 的 研 究 重 点 。 同 时 ,为 了保 证 方 块
端头不先于研究构件 破坏 ,可通过 在带 筋 S LD 5单 元的 O I6 实 常 数 中设 置 钢 筋 体 积 率 为 一 常 数 ,来 模 拟 端 头 中 的 钢 筋
施加相应实验荷载时的应力及应变。
2 1 年 第 3期 0 1
第3 7卷 总 第 1 1期 6
Sihu n Bui n a e i s c a l g M t ral di
l之材 ・ J
・63 ・
2 1 年 6月 01
钢 骨 混 凝 土 异 形 柱 承 载 力 有 限元 分 析
张 欢 欢 ,樊 晓 刚
( 西安 建筑科 技 大学 土木 工程学 院 ,陕西 西 安
研 究 [ . 京 : 国水利 水 电出 版 社 ,06,. M]北 中 20 1
[ ] 杨德磊. 5 钢骨混凝土 不等肢 L形截 面异 形柱正截 面承载力 研 究[ . D] 南宁: 广西大学 ,06 20 . [ ] 陈宗平 , 6 赵鸿铁 , 薛建阳 , 康希 良. 型钢混 凝土异形柱截 面配钢 分析[ ] 哈尔滨工业大学学报 .05,3 ) 18—1 1 J, 20 ( 7 :2 3. [ ] 周建中 , 7 陆春阳 , 苏益声 , 钢筋硅不等肢 L形 异形柱承载力 等. 的理论研究 [] 西安建筑科技大学学报 ,0 13 ( ) J. 20 ,3 2 .

钢骨溷凝土柱柱脚埋置深度计算

钢骨溷凝土柱柱脚埋置深度计算

钢骨混凝土柱柱脚节点计算书
一、构件编号:SRC-KZ柱脚
二、依据:《高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程》(CECS 230:2008)
三、计算过程及结果
钢骨混凝土柱脚采用埋入式柱脚,首先计算埋入式柱脚的埋置深度。

图1 截面参数说明
钢骨混凝土柱截:
700*700+H400*400*12*25 混凝土强度等级:C40
钢材强度等级:Q345
A.绕强轴
B.绕弱轴
四、钢骨混凝土柱脚埋置深度及构造要求
本项目钢骨混凝土埋置深度为1.5m,大于计算埋置深度和2倍钢骨截面高度,可以根
据构造要求设置基础底板和地脚锚栓。

底板厚度取30mm厚,柱脚锚栓选用M24,具体布置等详见结施。

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钢骨混凝土规程

钢骨混凝土规程

钢骨混凝土规程
钢骨混凝土是一种常用的建筑结构材料,其规范也是我们建筑行业中不可或缺的一部分。

下面是钢骨混凝土规程的中文介绍:钢骨混凝土规范(GB 50010-2010)是国家标准中的一份技术规范,在我国建筑施工行业中得到了广泛的应用。

规程主要是针对钢骨混凝土结构的设计、施工、验收和检测等方面作出了详细的规定和要求。

钢骨混凝土结构的设计应当符合规范的要求,同时考虑工程的实际情况和使用年限,保证结构的安全可靠性。

规程中也规定了结构构件的截面尺寸、受力性能要求、连接方式等内容,以保证结构的稳定性和抗震性能。

在钢骨混凝土施工方面,规程要求严格按照设计图纸和施工方案进行施工,重视工程质量控制和安全监管,保证工程的质量和进度。

规程还明确了相应的验收和检测要求,确保工程符合国家建筑行业标准。

综上所述,钢骨混凝土规程是我国建筑施工行业中的重要技术规范之一,对于保障建筑工程的安全和质量有着重要的作用。

钢梯结构设计规范

钢梯结构设计规范

钢梯结构设计规范篇一:钢结构设计规范钢结构设计规范第一章总结第二章材料第三章基本设计规定第四章受弯构件的计算第五章轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算第六章疲劳计算第七章连接计算第八章构造要求第九章塑性设计第十章钢管结构章第十一章圆钢、小角钢的轻型钢结构第十二章钢与混凝土组合梁附录一梁的整体稳定系数附录二梁腹板局部稳定的计算附录三轴心受压构件的稳定系数附录四柱的计算长度系数附录五疲劳计算的构件和连接分类附录六螺栓的有效面积附录七非法定计量单位与法定计量单位的换算关系第一章总则第1.0.1条为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规范。

第1.0.2条本规范适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计。

第1.0.3条本规范的设计原则是根据《建筑结构设计统一标准》(CBJ68-84))制订的。

第1.0.4条设计钢结构时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、结构方案和构造措施,满足结构在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,宜优先采用定型的和标准化的结构和构件,减少制作、安装工作量,符合防火要求,注意结构的抗腐蚀性能。

第1.0.5条在钢结构设计图纸和钢材订货文件中,应注明所采用的钢号(对普通碳素钢尚应包括钢类、炉种、脱氧程度等)、连接材料的型号(或钢号)和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目。

此外,在钢结构设计图纸中还应注明所要求的焊缝质量级别(焊缝质量级别的检验标准应符合国家现行《钢结构工程施工及验收规范》)。

第1.0.6条对有特殊设计要求和在特殊情况下的钢结构设计,尚应符合国家现行有关规范的要求。

第二章材料第2.0.1条承重结构的钢材,应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、工作温度等不同情况选择其钢号和材质。

承重结构的钢材宜采用平炉或氧气转炉3号钢(沸腾钢或镇静钢)、16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢,其质量应分别符合现行标准《普通碳素结构钢技术条件》、《低合金结构钢技术条件》和《桥梁用碳素钢及普通低合金钢钢板技术条件》的规定。

(完整版)型钢混凝土结构施工方案

(完整版)型钢混凝土结构施工方案

目录第一章工程概况 (1)1.1工程概况 (1)1.2劲性混凝土结构施工的重点及难点 (2)1.3施工方案编制依据 (2)第二章劲性柱施工流程 (3)第三章型钢柱的深化设计 (3)3.1 应用钢结构安装施工仿真技术,优化加工图设计。

(3)3.2 设计过程中与土建施工的衔接非常重要,要重点考虑以下问题: (4)第四章型钢柱制作与验收 (4)第五章型钢柱安装 (5)5.1钢柱柱脚锚栓设置 (5)5.2安装基础节 (6)5.3 上部结构钢柱安装 (6)5.3.1 分节吊装 (6)5.3.2临时固定 (6)5.3.3钢柱校正 (6)5.3.4焊接 (7)第六章劲性混凝土柱钢筋施工 (7)6.1 框架柱及暗柱主筋穿插 (7)6.2框架柱及暗柱箍筋绑扎 (7)6.3梁主筋绑扎 (8)6.4墙体水平筋绑扎 (10)第七章劲性柱模板施工 (11)第八章劲性柱混凝土施工 (13)第九章施工质量保证措施 (13)9.1质量保证体系 (13)9.2质量控制要点 (14)9.3施工准备阶段质量控制 (15)第十章施工安全消防文明施工 (15)10.1现场消防措施 (15)10.2安全文明施工 (16)第一章工程概况1.1工程概况本工程为天津万达中心写字楼项目,位于天津市河东区六纬路与大直沽八号路交口,框架筒体结构,地下二层,地上四十二层,主体建筑总高度176.450米。

-2层~17层20根边柱均为劲性混凝土柱,中间核心筒结构部分-2层~1层18根钢柱,2层~5层12根钢柱,6层~7层4根钢柱,8层~9层2根钢柱。

所有钢柱焊接栓钉,钢板材质为Q345B。

由于塔吊末端吊重及环梁支撑高度限制,钢柱分段制作,现场对接安装,对接采用全熔透等强焊接。

劲性混凝土柱技术指标、截面及分布概况见表1.1、表1.2、图1.1表1.1 劲性混凝土框架柱技术指标框架柱柱编号柱截面尺寸(mm)数量(根)钢柱形式钢柱截面尺寸(mm)备注-2层~1层KZ1(a)1600×1600 4 十字型1100×300×40×40角柱KZ2 1600×1400 16 十字型1100×300×40×40边柱2层~7层KZ1(2)1400×1400 20 十字型1100×300×28×28角柱、边柱8层~17层KZ1(2)(2a)1300×1300 20 十字型1000×300×26×26角柱、边柱表1.2劲性混凝土暗柱技术指标核心筒暗柱数量(根)钢柱形式截面类型-2层~1层6 型钢1 6 型钢2 4 型钢3 2 型钢42层~5层7 型钢2 5 型钢36层~7层2 型钢2 2 型钢38层~9层1 型钢2 1 型钢3图1.1劲性混凝土柱平面分布示意1.2劲性混凝土结构施工的重点及难点1、劲性混凝土柱中,型钢柱与钢筋的相交点多,钢柱与柱周主筋、箍筋的关系,钢柱与通过钢柱的水平梁钢筋、墙体水平筋的关系成为处理的重点。

浅析钢骨混凝土结构在高层建筑工程中的应用与经济分析

浅析钢骨混凝土结构在高层建筑工程中的应用与经济分析

【 关键词 】 钢骨 混凝 土结构;钢框 架结构 ;经济性分析
近 十 年 我 国 的 建 筑 进 入 了一 个 全 新 的发 展 时 期 , 随着 对 建筑 功 能的要求越来越高,使得结构 的布置在竖 向、平面 以及 刚度方 面都 出现 了 许 多 不 规 则 的 结 构 ,这 样 就 对 地 震 作 用下 结 构 的抗 震性 能 提 出 了更 高 的 要 求 。在 国 内外 工 程 中超 限 高层 建筑 出 现 了 一 种 新 的 结 构 形 式一 钢 骨 混 凝 土 结 构 ,这种 结 构形 式 的使 用 ,使 建 筑 物 体 量 向 高 空不断发展 ,节约 了土地,同时 由于梁柱断面的减小增加 了使用 面积 ,是一种符 合我 国国情的较好 的高层建筑结构形式 ,这种介于 钢结构与钢筋混凝土结 构之 间一种 结构 日益 受到了人们 的重视 。 1钢骨混凝土结构的形式及特点 钢 骨 混 凝 土 结 构 是 指 在 钢 筋 混 凝 土 内 部配 置 钢 骨 的 组 合 结 构 , 简称 S R C结 构 。S R C 结构 的特 点 是 在 混 凝 土 内配 置 钢 骨 ,这 些 钢 骨
【 摘
要】 钢骨混凝土 结构是建 筑结构形式的一种 ,具有较好
的综合经济效益, 是 中 高层 建 筑 的 发 展 趋 势 。本 文 主要 对 钢 骨 混 凝 土 结 构 的 特 性 及 形 式进 行 了 简单 的介 绍 , 对 比 钢 结 构 和 钢 筋 混凝 土 结 构 进 行 了技 术 经 济性 分 析 。
可 以是 扎 制 的 ,也 可 以是 焊接 的 , 所 配 置 的 钢 骨 的形 式 有 角 钢 、工
筋混凝土结构相 比,具有 刚度大 ,延性好 ,节省钢材 的优 点,在用 钢量相 同时, 强度提高 ; 而混凝土用 左右。同时,钢骨混凝土构件满足防火要求,可避免采用 昂贵 的防 火涂料 ,也 比钢构件的建筑装修方便。工程实践和分析表 明,建筑 高度越高 ,钢骨混凝土结构的经济效益越 明显。 钢骨混凝 土结构 的缺 点是既要求钢构件制造 安装 又要求支模、 绑 扎 钢 筋 、浇 筑 混 凝 土 ,施 工 工 序 增 加 , 造 价 比钢 筋 混 凝 土 略 高 。 3钢骨混凝土结构经济性分析 3 . 1 钢 骨 混 凝 土 结 构基 础 自重 轻

高层建筑结构--筒体结构

高层建筑结构--筒体结构
结构上双向刚度较大

高层建筑结构设计
筒体结构
• 如内筒过大,内外筒之间的使用面积减小,影响
建筑的使用效益; • 内筒过小,则结构的抗侧刚度变小,影响到结构 受力的合理性; • 一般为内筒边长是外筒边长的1/3左右; • 内筒宜贯通建筑物全高,竖向刚度宜均匀分布。
高层建筑结构设计
筒体结构
深圳国际贸易中心大厦,50层,158m,钢筋混凝土筒体,外筒 由钢骨混凝土和钢柱组成
h s1 s2
高层建筑结构设计
筒体结构
矩形框筒结构等效槽形截面翼缘宽度取值
框筒腹板框架全宽B的1/2
框筒翼缘框架全宽L的1/3
三者的最小值
Байду номын сангаас
框筒总高度H的 10%
高层建筑结构设计
筒体结构
剪力 主要由腹板框架承担; 腹板框架中部柱承担的剪力较大。
高层建筑结构设计
筒体结构
倾 覆 力 矩 作 用 下 框 筒 的 受 力 状 态
高层建筑结构设计
筒体结构
六、多重筒结构
• 当建筑平面尺寸
很大或当内筒较
小时,内外筒之 间的距离较大, 使楼板加厚或楼 面大梁加高,可
在中间加设一圈
柱子或剪力墙。 形成多重筒结构 。
高层建筑结构设计
筒体结构
七. 其他
角部形成筒结构: 增加结构角部 抗侧力结构刚度
增加结构整体抗
侧力结构刚度 例 :日本新都厅
高层建筑结构设计
筒体结构
广东国际大厦,63层,200m,钢筋混凝土内筒体,外筒由 钢骨混凝土和钢柱组成
高层建筑结构设计
筒体结构
四、框架-核心筒结构
• 建筑空间较大 ,常用于办公楼;

劲性钢筋混凝土施工方案

劲性钢筋混凝土施工方案

目录第一章编制依据 (3)第二章工程概况 (3)一、工程简介 (3)二、型钢混凝土结构施工的重点及难点 (3)第三章型钢混凝土结构施工流程 (4)第四章型钢柱制作与验收 (4)第五章型钢柱安装方法 (4)一、构件安装方案 (4)二、型钢柱的安装及节点做法 (7)第六章型钢梁安装方法 (11)一、型钢砼梁施工顺序 (11)二、型钢梁的安装与连接节点做法 (11)第七章混凝土梁与型钢柱的连接 (14)第八章型钢混凝土结构钢筋施工 (15)一、框架柱及暗柱主筋安装 (15)二、框架柱及暗柱箍筋绑扎 (15)三、型钢梁钢筋绑扎 (16)第九章型钢混凝土结构模板施工 (18)第十章型钢混凝土结构混凝土施工 (19)第十一章质量保证措施 (19)一、各种原材质量控制要点 (19)二、钢骨加工控制要点 (20)三、钢骨现场安装控制要点 (20)四、钢筋绑扎、模板安装工程控制要点 (21)五、施工准备阶段质量控制 (21)第十二章安全文明施工保证措施 (21)一、钢柱、梁吊装过程中的防风安全措施 (21)二、临时用电和施工机具 (21)三、悬空作业 (22)四、攀登作业 (22)五、防止高空坠落和物体落伤人 (22)六、防火保证措施 (23)七、钢结构施工安全其它注意事项 (24)八、汽车起重机吊装事项 (25)第一章编制依据1、施工组织总设计;2、钢结构深化设计图纸和施工说明;3、钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2017);4、建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81-2011);5、高层民用建筑钢结构技术规程(JGJ99-2015);6、气体保护焊用钢丝(GB/T14958-1994);7、钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级(GB11345-2013);8、电弧螺柱焊用圆柱头焊钉(GB/T10433-2002);9、栓钉焊接技术规程(CECS 226:2007);10、型钢混凝土组合结构技术规程(JGJ 138-2016);11、多、高层民用建筑钢结构节点构造详图(01SG519);12、型钢混凝土组合结构构造(0456523);13、高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程(CECS230 — 2008);第二章工程概况一、工程简介君兰人才公寓是佛山市顺德区和睿企业管理有限公司投资兴建,位于佛山市顺德区北滘新城区04-B-06。

钢管混凝土

钢管混凝土
p
p
sc
y f sc
p sc
fy 0 . 192 0 . 488 235
组合比例应变为

p sc
0 . 67
fy Es
弹塑性阶段 此阶段可以假设切线模量按二次抛物线变化,有
E sc


f f
y sc
f
p sc
y sc
2、破坏形态。钢管混凝土的破坏形态主要与含钢 率有关,当含钢率较低( 4 %)时,钢管对 核心混凝土的侧向约束很小,基本上属于单向 受压,其承载能力相当于钢管与混凝土两者承 载能力的简单叠加,其破坏形态属于脆性破坏; 当含钢率在 5 % 6 % 时,表现出明显的塑 性性质,强度与变形能力都有显著的提高;当 时,钢管、 6 % 混凝土强度与变形均大大提高, 钢管混凝土的优越性得到了充分发挥。工程实 践证明,钢管混凝土的含钢率一般都应在5%以 上,通常在5%~18%最佳,其破坏形态属于塑性 破坏
E sc 420 550
(3)单枝柱承载力计算 单肢柱承载力计算一般分为强度和稳定两种情况分别考 虑。强度设计以达到组合强度标准值为极限状态,即 轴心受压柱的极限承载力为
轴心受压柱的稳定承载力取决于构件的临界应力 cr 。 钢管混凝土轴心受压构件的临界应力按具有L/1000的 初始偏心受压构件确定。保证构件不发生失稳破坏, 轴心受压构件的稳定承载力应满足下列条件,即
2
混凝土 2
侧压力 套箍系数
p


2 As f s
Ac f c
fc
2、统一理论 (1)抗压强度设计值
在钢管混凝土结构中,由于钢材种类、混凝土强度及 含钢率不同,得到的组合强度标准值不同,这样计算 起来比较复杂,为了便于应用,提出以 3000 对应 于纵向应变为的平均应力为组合强度标准值或称之为 钢管混凝土的组合屈服点。通过大量试验与计算分析, f 与套箍系数呈二次函数关系,即 / f 发现

钢骨柱混凝土结构施工

钢骨柱混凝土结构施工

浅谈钢骨柱混凝土结构施工摘要:型钢混凝土构件(也叫钢骨混凝土构件)steel reinforced comcrete members(简称:src)。

型钢混凝土构件的承载能力可以高于同等外形的钢筋混凝土构件。

型钢具有较大的承载力。

型钢混凝土组合构件的延性比钢筋混凝土明显提高。

型钢混凝土组合结构较钢结构明显提高。

关键词:钢骨混凝土结构;施工中图分类号:tu37 文献标识码:a 文章编号:1工程概况北固山庄搬迁扩建工程位于连云港连云新城商务核心区,基地红线内用地面积20 公顷,a区总建筑面积为18880m2,独立天然基础,建筑基地面积为5040m2,包括1#楼5层、2#楼4层、3#楼餐饮及综合门厅。

贵宾楼特殊部位有,一层设有游泳池,大厅内18米大跨度等,设计师在即立柱断面尺寸上,为增加承载力,在1#楼局部采用钢骨混凝土组合构件,kz17、kz23从基础至5.45米,和kz24、kz25从基础至11.45米。

在建筑工程中合理应用和发展型钢混凝土组合结构,做到技术先进,安全可靠,经济合理、确保经济。

2型钢混凝土在我国发展钢骨混凝土组合结构的使用,我国在20世纪50年代从前苏联引进了劲性钢筋混凝土结构,主要在包头电厂,郑州铝厂等采用了型钢混凝土组合结构,80年代以后,由于改革开放,型钢混凝土组合结构在我国再一次。

北京、上海、江苏等均采用型钢混凝土结构。

目前在我国还是一种新结构,施工经验不足,在学习外国经验的基础上初步积累了一定的经验。

3型钢混凝土组合结构具有以下优点型钢混凝土中型钢不受含钢率限制,型钢混凝土构件的承载能力可以高于同等外形的钢筋混凝土构件承载能力一倍以上,因而可以减少构件截面,对于高层建筑,构件截面减小可以增加使用面积和层高,经济效益很大。

(2)型钢在浇筑混凝土之前已形成钢结构,具有较大的承载能力,能承受自重和施工荷载,可将模板悬挂在型钢上模板不需设置支撑,简化支撑加快施工进度,在高层建筑中型钢混凝土不必等待混凝土达到一定强度就可继续施工上层,可缩短工期,由于无临时立柱,未进行设备安装提供了可能。

钢骨混凝土转换构件的设计与应用

钢骨混凝土转换构件的设计与应用

De s i g n a nd Ap pl i c a t i o n o f s t e e l— — r e i n f o r c e d c o nc r e t e t r a n s f e r me mbe r s
ZHU De s h e n g
( F u j i a n P r o v i n c i a l I n s t i t u t e O f A r c h i t e c t u r a l D e s i g n& R e s e a r c h , F u z h o u 3 5 0 0 0 1 )
2 0 1 4年第 0 2期 总第 1 8 8期




N0 0 2 ・2 01 4 V0 l・1 88
F u i i a n Ar c h i t e c t u r e& Co n s t r u c t i o n
钢 骨 混 凝 土 转 换 构 件 的设 计 与 应 用
数、 扭转系数 :
振型号

周 期
1 . 5 6 7 3
转 角
1 7 8 . 5 O
平动系数 ( X+ Y )
0 . 9 7(0 . 9 7+0 . 0 0)
0 . 9 9 (0 . 0 0+0 . 9 9)
0 . 0 4 (0 . 0 3+0 . O1)
扭转系数
0 . 03


1 . 3 7 9 6
1 . 2 2 4 4
8 7 . 6 8
1 4 0 . 3 5
0 . O l
0 . 9 6
口高度 4 2 . 6 m, 采用现浇 钢筋砼框 架 ~剪力墙结构体 系。建筑 抗震设防类别为标准设防类 ( 丙类 ) , 结构安 全等级 为二级 , 设

钢骨混凝土结构设计规程

钢骨混凝土结构设计规程

钢骨混凝土结构设计规程随着经济的发展,建筑业的发展也在不断提升,钢骨混凝土结构成为建筑业中的重要组成部分。

为确保建筑物的安全和稳定,在钢骨混凝土结构设计方面必须遵循严格的规范和标准。

本文将围绕“钢骨混凝土结构设计规范”这一主题展开讲述。

第一步:规范的涵盖范围钢骨混凝土结构设计规范的涵盖范围包括设计、施工以及验收。

其主要目的是规范设计流程,确保钢骨混凝土结构的安全性能。

该规范适用于多种类型的建筑物,如工业厂房、民用住宅、商业空间以及大型体育场馆等。

第二步:设计原则和要求在钢骨混凝土结构的设计过程中,需要遵循以下原则:1. 结构的优化设计:将结构设计的成本和材料使用量降至最低。

2. 结构稳定和可靠:确保建筑物的稳定性和安全性。

3. 抗震设计:必须考虑地震、风、雪等天气因素的影响。

4. 统一设计:需要确保所有构件的设计满足同一标准。

5. 环保设计:确保在施工过程中对环境造成的影响降至最低。

第三步:设计计算和验算设计计算和验算是钢骨混凝土结构设计的重要组成部分。

该过程需要确保所设计的结构能够承受外部环境的影响,同时需要考虑不同构件的受力情况和稳定性问题。

结构设计计算和验算中涉及的主要参数包括强度、稳定性和位移等。

第四步:施工和监测在钢骨混凝土结构的施工和监测过程中,需要遵循严格的标准和要求。

施工过程中需要确保钢材的加工和焊接符合国家标准,同时需要考虑材料的强度和稳定性。

监测过程需要随时关注建筑物的变化,包括结构变形、裂缝、温度变化等。

第五步:验收和评估验收和评估是钢骨混凝土结构设计的最后一步。

通过验收和评估可以确保钢骨混凝土结构的安全性能和质量。

验收过程中需要进行结构复核和材料检测,确保结构符合设计标准和要求。

评估过程需要对结构的使用寿命和安全性能进行评估,同时需要考虑建筑物的环保性。

总之,钢骨混凝土结构设计规格的遵循对建筑物的安全和稳定至关重要。

我们应该严格遵循规范和标准,确保建筑物的安全和可靠性,为建筑业的发展贡献力量。

钢骨混凝土结构技术规程 yb 9082 替换

钢骨混凝土结构技术规程 yb 9082 替换

钢骨混凝土结构技术规程 yb 9082 替换钢筋混凝土结构技术规程是建筑行业中非常重要的技术标准,它规定了钢筋混凝土结构设计、施工和质量验收的一系列技术要求和规定。

而在建筑技术领域,随着科学技术的不断发展和技术水平的提高,钢筋混凝土结构技术也在不断更新和完善。

最近,钢骨混凝土结构技术规程YB 9082已经被新的标准所替代,本文将对新的钢骨混凝土结构技术规程进行介绍和分析。

新的钢骨混凝土结构技术规程继承了以往的经验和理论基础,同时也结合了当前国内建筑行业的实际情况和技术发展趋势进行了更新和补充。

新的技术规程在设计、材料选用、施工要求等方面都进行了修订和更新,以适应当前建筑领域的需求和要求。

首先,新的钢骨混凝土结构技术规程在设计方面做出了一些调整和补充。

它更加注重结构的整体性和安全性,对于结构的抗震、抗风等设计要求进行了进一步的强化。

此外,在材料的选用和计算方法方面也进行了一些修改,以适应建筑结构设计的需要。

其次,在材料选用方面,新的技术规程对于混凝土、钢筋等材料的质量和性能要求进行了进一步明确和完善。

在水泥、骨料、外加剂等混凝土原材料的选用和配合比设计方面,对于新型材料和新技术的应用也进行了一些更新和补充。

此外,新的钢骨混凝土结构技术规程在施工质量验收方面也进行了一定的调整和修改。

它对于混凝土浇筑、钢筋连接、结构防腐、抗震设防等施工技术要求进行了修订和更新,以保证结构的施工质量和安全性。

总的来说,新的钢骨混凝土结构技术规程YB 9082替代了原有的规程,它继承了以往的经验和理论基础,同时也结合了当前建筑行业的实际情况和技术发展趋势进行了更新和补充。

新的规程在设计、材料选用、施工质量等方面都进行了修订和更新,以适应建筑领域的需求和要求。

这将对建筑结构的安全性和可靠性起到积极的推动作用,推动建筑技术的不断进步和提高。

第八章 柱的结构形式及破坏类型

第八章  柱的结构形式及破坏类型

8.4柱的主要破坏类型
• 主要有强度破坏和失稳破坏等破坏类型,只是 因材料性能及截面形式等的不同,存在着一定 的差别。
• 一.截面强度破坏go • 二.失稳破坏
(一)钢柱
• 轴心受压钢柱的截面 如无削弱,一般不会 发生强度破坏。整体 失稳或局部失稳总是 发生在强度破坏之前。
• 截面上的应变一部分 或全部达到甚至超过 钢材屈服点时,都属 强度破坏。
轴向受压轴向受压压弯压弯构件的材料及截面形式构件的材料及截面形式常采用格构式截面图84钢柱压弯构件截面形式型钢b钢板焊接c型钢与型钢组合d型钢与钢板组合e格构式截面二二钢筋混凝土柱钢筋混凝土柱在工程结构中广泛采用钢筋混凝土柱
第三篇 柱的承载力设计
• 第8章 柱的结构形式及破坏类型 பைடு நூலகம் 8.1工程结构中的轴向受力构件go • 8.2按轴向力作用的位置分类go • 8.3 轴向受力构件的材料选用及截面形式go • 8.4柱的主要破坏类型go
M N (e0 f )
此称为“二阶效应”
p
图8-15偏心受压柱
• 发生失稳时,材料没有或尚未完全破坏。 在钢柱中,达临界压力及相应弯矩时,截 面尚未达到全塑性状态;
• 在钢筋混凝土柱截面上,受压混凝土尚未 压碎,甚或受拉侧或受压较小侧的钢筋尚 未屈服。
• 失稳破坏不只是未能充分利用材料,更主 要的是破坏突然,后果严重。
• 无筋砌体柱的受压工作与匀质的整体结构 构件有较大的差别,砌体内的块体抗压强 度虽很高,但因下列原因处于复杂应力状 态。
• 1)灰缝的厚度和密实性不均;
• 2)块体处于弹性“地基” 上,该“地基” 的弹性模量相对较小,又使块体产生弯剪 应力;
• 3)砌体受压发生横向变形时,块体与砂浆的 弹性模量和横向变形系数不同,引起块体 出现拉应力;

钢骨混凝土施工方案

钢骨混凝土施工方案

钢骨混凝土施工方案1. 引言本文档旨在介绍钢骨混凝土的施工方案。

钢骨混凝土是一种结合了钢筋和混凝土的建筑材料,具有强度高、抗震性能好的优点。

在进行钢骨混凝土施工时,需要按照一定的流程和方法进行,以确保结构的稳定性和安全性。

2. 施工前准备在进行钢骨混凝土施工之前,需要进行一系列的准备工作,包括测量、勘察和设计等。

2.1 测量和勘察首先,需要对施工现场进行测量和勘察,以确定土地的平整度和场地的合适位置。

同时,还需要进行地质勘察,了解地下情况,以便在设计施工方案时考虑到地基的稳定性和承载能力。

2.2 设计在进行钢骨混凝土施工之前,需要进行详细的设计工作。

设计包括结构设计和施工图设计两个方面。

结构设计是根据建筑的使用要求和安全性要求,确定结构的形式、尺寸和荷载等参数。

施工图设计则是根据结构设计方案,绘制出施工过程中所需的详细图纸,包括平面图、立面图和剖面图等。

3. 施工流程钢骨混凝土的施工流程包括基础施工、骨架施工和混凝土浇筑三个阶段。

3.1 基础施工基础施工是整个钢骨混凝土施工的第一步,包括基础预制、地下排水和地下施工等工作。

在基础预制过程中,需要根据设计要求,在施工现场预制好基础的钢筋筋架,然后进行基础的浇筑工作。

地下排水是为了避免地下水对基础的侵蚀和影响,需要在基础施工过程中进行。

地下施工主要是进行地下空间的施工工作,包括地下停车场等。

3.2 骨架施工骨架施工是钢骨混凝土施工过程的关键一步,主要包括钢筋安装和模板搭设两个方面。

钢筋安装是将预制好的钢筋架按照设计要求进行安装的过程。

在安装过程中,需要严格按照设计图纸的要求进行操作,确保钢筋的位置和间距等参数准确无误。

模板搭设是为了在混凝土浇筑时给予支撑和定型的结构。

模板搭设过程中,需要根据施工图纸和设计要求,在现场搭建出模板,以便后续浇筑混凝土时使用。

3.3 混凝土浇筑混凝土浇筑是钢骨混凝土施工的最后一步,需要在骨架施工完成后进行。

在混凝土浇筑过程中,需要合理安排浇筑顺序和速度,确保混凝土的质量和一致性。

劲性钢骨砼柱施工工法

劲性钢骨砼柱施工工法

劲性钢骨砼柱施工工法1、前言随着国民经济的发展,高层、超高层建筑的崛起,单幢建筑的高度越来越高,钢骨砼柱作为主要承重结构的应用越来越广。

***市***建筑安装工程有限公司承建的江苏省********综合楼工程,在钢骨砼柱的施工中,采用了单件安装整体复核浇筑砼的施工工艺,确保工程质量,加快施工进度,降低工程成本,取得了明显的经济效益。

该施工工艺经过项目部的攻关,其QC成果获***市2003年优秀QC成果一等奖。

2 特点钢骨砼柱是以劲性十字钢骨架为柱芯,钢骨架与砼组合,共同承受荷载的作用,见图1,增加柱结构的刚度。

这种结构,具有钢结构和钢筋砼结构的双重优点,充分发挥了砼(受压)和钢材(受拉)两种不同材料的特性,与钢筋砼结构相比,提高了柱的承载力,减小了柱截面,减少了砼量,减轻结构自重,减少了对地基的荷载。

与钢结构相比,它节约钢材,耐火能力强,增强结构及建筑物的刚度,减振阻尼性能提高,抗震性能好,并具有更高的强度。

而且,施工速度快,操作方便。

该工法以现场钢骨柱的安装及钢骨柱砼的浇筑施工工艺为要点,以提高钢骨砼柱的施工质量为目的。

3 适用范围可用于高层、超高层钢骨砼柱结构的现场施工,钢骨柱的安装及钢骨柱砼的浇筑。

4 工艺原理4.1 根据《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)等来指导钢骨砼柱施工的全过程,依据规范、设计图纸,编制切实可行的施工方案,经过现场攻关小组的实际操作,并加以总结,编制了该施工工法。

4.2 采用全站仪、经纬仪放线,测定柱轴线的位置,形成内控平面控制网。

4.3首节钢骨柱安装在承台底板上,安装骨柱基础节时,采用座浆法,在柱脚底部抹一层高标号的水泥砂浆,排净基脚与砼垫层接触面之间的空气。

4.4 钢骨柱节与节之间的安装,从测量、吊装、对中、校正、测量其垂直度、标高,焊接前对焊缝周围部位的钢板预热。

高层建筑结构设计 第八章 筒体结构

高层建筑结构设计 第八章 筒体结构

于10,宜采用预应力混凝土楼盖,必要时可增设内柱。
(6)框筒结构因建筑功能需要,在底层要求加大柱距,此时必
须布置转换结构,其功能是将上部柱荷载传至下部大柱距的
柱子上。一般内筒应一直贯通到基础底板。
(7) 楼盖构件的高度不宜太大,尽量减小楼盖构件与柱之间的
弯矩传递,楼盖做成平板或密助楼盖或预应力楼盖。采用钢
轴力,当重力荷载不足时角柱将承受拉力。
2.1 结构布置
第8章 筒体结构设计
(5)筒中筒结构的内筒宜居中,面积不宜太小,其边长可取高
度的1/12~1/15,也可取外筒边长的1/2~1/3,其高宽比一般约
为12,不宜大于15。内筒应贯通全高,竖向刚度均匀变化;
内筒与外筒间距,非抗震设计时宜大于12,抗震设计时宜大
楼盖时可将楼板梁与柱的连接处理成铰接;框筒或束筒结构
可设置内柱,以减小楼盖梁的跨度,内柱只承受坚向荷载而
不参与抵抗水平荷载。
2.1 结构布置
第8章 筒体结构设计 采用普通梁板体系时,楼面梁的布置方式一般沿内、外筒单 向布置。外端与框筒柱一一对应;内端支承在内筒墙上,最 好在平面外有墙相接,以增强内筒在支承处的平面外抵抗 力;角区楼板的布置,宜使角柱承受较大竖向荷载,以平衡 角柱中的拉力双向受力。典型布置如图。
(4)柱截面宜做成正方形、矩形或 T 形。
若为矩形截面,截面长边应与腹板框架方向一致。
角部是联系两个方向协同工作的重要部位,受力大,通常 采取加强措施;内筒角部可采用局部加厚等措施,外筒可 加大角柱截面,以承受较大的轴力,减小压缩变形;角柱 面积宜取中柱面积的1~2倍。
角柱面积过大,会加大剪力滞后现象,使角柱产生过大的
第8章 筒体结构设计
高层建筑结构设计
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第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计 ③钢骨上下翼缘均处于弹性状态
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计 (2)钢骨截面处于偏心受拉状态; RC截面处于偏心受压状态
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计 2、偏心受压正截面的受力分析 (1) 进行截面的受力分析需要的方程: ①力的平衡条件; ②变形相客条件; ③钢筋、钢骨、混凝土的应力-应变关系。

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计
8.4 构造措施
详见《钢骨混凝土结构设计规程》JGJ138-2001以 及《钢骨混凝土结构设计规程》YB9082-97。 1、梁柱节点 几种梁柱节点构造形式:
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计
大量的试验结果表明,受弯构件,偏压构件正 截面受力时,当保证构件两端可靠连接时,截面的 平均应变符合平截面假定。
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计 1、纯弯截面的受力情况 (1) 钢骨部分可能出现的三种应力状态 ①钢骨部分离中性轴远的上、下翼缘(也可能包括 部分腹板)均进入屈服。
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计 ②钢骨下翼缘(也可能包括部分腹板)进入屈服, 上翼缘仍处于弹性状态。
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计 3、 常用的截面形式: (1) 梁
如果下翼缘宽于上翼缘,多出面积按受拉钢筋考虑。
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计 (2)柱
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计 (3 ) 墙
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计
8.2 钢骨混凝土梁、柱正截面的受力特点及受 力分析
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计 2、柱脚 (1)埋入式,有抗震设防要求时应优先采用。 (2)非埋入式。

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计 震害与试验表明,实腹式SRC构件的抗震性能 好,延性好,耗能性好,接近钢结构构件;格构式 的抗震性能差,其性能与普通RC构件的性能相近。 因此,目前工程中都采用实腹式,我国的两本规程 也只针对实腹式SRC。 2、钢骨混凝土结构与钢结构、混凝土结构的比较 (1)抗震性能、防火性能、受力性能对比 (2)经济性对比
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计 (2)计算钢骨部分的应力、内力时的注意事项: ①根据中和轴位置利用平截面假定确定钢骨的应 变分布时,注意上、下部分是否屈服以及的屈 服位置; ②确定钢骨应力后求合力时注意钢骨翼缘的合力 ,可以分块进行计算;同时注意各部分的合力
与截面轴心的距离。
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

钢骨形式
浇强轴弯曲 浇弱轴弯曲 十字形钢骨 工字形钢骨 工字形钢骨 箱形钢骨 1.0 1.3 1.5 3.0 1.3 2.6
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计 简单叠加法结果偏于安全(实际钢骨和钢筋混凝土 分别受偏拉和偏压)。
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计
重庆大学土木工程学院
钢筋混混凝土梁/柱截面受力分析及设计
8.1 概述
1、历史沿革 日本使用SRC结构较早,较广泛,有100余年 的历史,原苏联使用也较早。我国上个世纪50年代 实际工程中已采用,但进行较为系统的研究工作是 上个世纪80年代后期才开始,针对梁、柱、节点及 连接方式等进行乐系列研究。
第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计 原冶金部(中冶集团)上个世纪1998年颁布实 施了《钢骨混凝土结构设计规程》YB9082-97,建 设部也在本世纪2001年颁布实施了《钢骨混凝土结 构设计规程》JGJ138-2001,用于指导工程应用。 (1)实腹式,钢骨由型钢组成 较早SRC (2)空腹式,钢骨由角钢、辍条组成的 格构

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计

第八章 钢骨混凝土梁/柱截面受力分析及设计
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