钢结构设计的八大要点
钢结构的八大基础知识
钢结构的八大基础知识钢结构的八大基础知识一、钢结构的特点1钢结构自重较轻2钢结构工作的可靠性较高3钢材的抗振(震)性、抗冲击性好4钢结构制造的工业化程度较高5钢结构可以准确快速地装配6容易做成密封结构7钢结构易腐蚀8钢结构耐火性差二、常用钢结构用钢的牌号及性能1炭素结构钢:Q195、Q215、Q235等2低合金高强度结构钢3优质碳素结构钢及合金结构钢4专门用途钢三、钢结构的材料选用原则钢结构的材料选用原则是保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑的。
《钢结构设计规范》GB50017-2003提出的四种钢材型号是“宜”使用的型号,是在条件许可时的首先选择,并不禁止其它型号的使用,只要使用的钢材满足规范的要求即可。
四、主要钢结构技术内容高层钢结构技术根据建筑高度和设计要求分别采用框架、框架支撑、筒体和巨型框架结构,其构件可采用钢、劲性钢筋混凝土或钢管混凝土。
钢构件质轻延性好,可采用焊接型钢或轧制型钢,适用于超高建层建筑;劲性钢筋混凝土构件刚度大,防火性能好,适用于中高层建筑或底部结构;钢管混凝土施工简便,仅用于柱结构。
空间钢结构技术空间钢结构自重轻、刚度大、造型美观,施工速度快。
以钢管为杆件的球节点平板网架、多层变截面网架及网壳等是我国空间钢结构用量最大的结构型式。
具有空间刚度大,用钢量低的优点,在设计、施工和检验规程,并可提供完备的CAD。
除网架结构外,空间结构尚有大跨悬索结构、索膜结构等。
轻钢结构技术伴随着轻型彩色钢板制成墙体和屋面围护结构组成的新结构形式。
由5mm以上钢板焊接或轧制的大断面薄壁H型钢墙梁和屋面檩条,圆钢制成柔性支持系统和高强螺栓连接构成的轻钢结构体系,柱距可从6m到9m,跨度可达30m或更大,高度可达十几米,并可设轻型吊四。
用钢量20~30kg/m2。
现已有标准化的设计程序和专业化生产企业,产品质量好,安装速度快,重量轻,投资少,施工不受季节限制,适用于各种轻型工业厂房。
钢结构设计的原则与技术要点
钢结构设计的原则与技术要点钢结构是一种重要的结构形式,广泛应用于建筑、桥梁、塔楼、炼油厂等领域。
在进行钢结构设计时,需要遵循一些原则和技术要点,以确保结构的安全性、可靠性和经济性。
本文将介绍钢结构设计的基本原则和一些重要的技术要点。
一、钢结构设计的基本原则1.安全性原则:钢结构设计首要考虑的是结构的安全性,即在承受荷载时不发生破坏。
设计师需要根据结构的用途和工况要求,合理选择材料、断面尺寸和节点形式,以确保结构在各种荷载作用下具有足够的抗力和刚度。
2.可靠性原则:钢结构设计要以可靠性为基础,即在设计寿命内不发生失效。
设计师需要充分考虑结构材料的应力强度、疲劳性能、稳定性等方面,合理确定设计参数和荷载组合,以保证结构的长期可靠性。
3.经济性原则:钢结构设计追求经济性,即在保证安全可靠的前提下,尽可能减少材料与成本。
设计师需要根据工程的具体情况,合理确定材料的使用、结构的形式,以达到最优化的设计效果。
二、钢结构设计的技术要点1.材料选择:钢结构的材料一般采用碳素钢或低合金钢,根据不同的应用场景和要求,可以选择相应的材料品种和牌号。
材料的强度、韧性、可焊性以及防腐性等性能都需要满足设计要求。
2.截面选择:钢结构设计时,合理选择截面形式和尺寸是至关重要的。
截面的选择应满足结构的强度和刚度要求,同时考虑方便制作和施工的可行性。
常见的钢结构截面有工字钢、角钢、槽钢等,设计师应根据具体情况进行选择。
3.节点设计:节点是钢结构中重要的连接部分,直接影响结构的整体性能和稳定性。
合理的节点设计能提高结构的刚度和强度,减小变形和应力集中。
设计师需要考虑节点的受力特点,选择适当的连接方式和形式,确保节点的可靠性。
4.荷载设计:在进行钢结构设计时,需要充分考虑结构承受的各种荷载,包括自重、活载、风载、地震力等。
设计师需要根据相关规范和标准,确定荷载的作用方式、大小以及荷载组合方式,以保证结构在各种工况下的安全性。
5.施工和制作要求:钢结构的施工制作对结构性能和质量均有直接影响。
《钢结构设计标准》
《钢结构设计标准》钢结构作为一种常见的结构形式,其设计标准对于工程质量和安全具有非常重要的影响。
钢结构设计标准包含了结构设计的基本原则、计算方法、设计规范等内容,对于工程设计师和施工方非常重要。
以下将从钢结构设计标准的基本要点、设计原则、计算方法以及设计规范等方面进行详细介绍。
一、基本要点1.1结构设计的基本原则钢结构设计的基本原则是根据结构的受力特点和建筑的使用要求,合理选择结构形式和材料,进行整体稳定的设计。
同时还要考虑结构的经济性和施工的可行性,满足设计要求的同时尽可能减小材料和成本。
此外,还要考虑结构的耐久性和抗震性等问题,确保结构的安全可靠。
1.2结构设计的计算方法钢结构的设计计算一般包括结构受力计算、材料力学计算、结构稳定计算等内容。
在进行设计计算时,一般需要考虑结构的静力和动力两种受力情况,根据结构的受力特点和使用要求,进行合理的计算方法选择和计算过程。
1.3结构设计的规范要求钢结构的设计要满足国家相关的建筑设计规范和标准的要求。
在进行设计时,必须按照规范的要求进行,严格遵循规范的设计原则和计算方法,确保结构设计的合理性和安全可靠性。
二、设计原则2.1强度原则钢结构设计的强度原则是指在结构设计时,必须保证结构的承载能力足够强,能够承受预期的荷载,保证结构的安全可靠。
2.2稳定原则稳定原则是指在结构设计中,必须考虑结构的稳定性,防止结构在受力过程中发生屈曲和失稳现象,确保结构的整体稳定。
2.3经济原则经济原则是指在满足设计要求的前提下,尽可能减小结构的材料和成本,提高结构的经济性。
2.4施工原则施工原则是指在结构设计中,必须考虑结构的施工可行性,确保结构在施工过程中能够顺利进行,提高施工效率。
三、计算方法3.1结构受力计算结构受力计算是指根据结构的受力特点和受力条件,进行结构受力分析和计算,得出结构的受力情况,为后续的材料选择和规格设计提供依据。
3.2材料力学计算材料力学计算是指根据材料的力学性能,对结构材料进行强度和刚度等方面的计算,确保选用的材料符合结构设计要求。
钢结构设计要点
钢结构设计要点钢结构是一种重要的建筑结构形式,具有高强度、高刚度和优良的可塑性等特点,在现代建筑领域得到了广泛应用。
而钢结构设计的质量与效果直接关系到建筑的安全性和稳定性。
本文将介绍钢结构设计时需要注意的要点,包括材料选择、结构形式、荷载计算和连接方式等。
一、材料选择在钢结构设计中,材料的选择是非常重要的一环。
常用的结构钢材料有碳素钢、低合金钢和高强度钢等。
在选择材料时,需要考虑结构的使用环境、受力情况以及经济性等因素。
同时,要确保材料的强度、塑性和韧性满足设计要求,以保证结构的安全性和耐久性。
二、结构形式钢结构的形式多种多样,常见的有桁架结构、刚架结构和框架结构等。
在设计中,需要根据建筑用途、荷载特点和空间布局等因素选择合适的结构形式。
此外,还要合理设置支撑系统和刚性节点,以增加结构的稳定性和抗震性能。
三、荷载计算荷载计算是钢结构设计的关键步骤。
需要考虑到静载荷、动载荷和温度荷载等各种荷载情况,确保结构在荷载作用下满足强度、刚度和稳定性等要求。
同时,还要充分考虑结构的变形和振动等影响因素,进行相应的分析和计算。
四、连接方式连接方式对于钢结构的性能和安全性有着重要影响。
常用的连接方式包括焊接、螺栓连接和铆接等。
在选择连接方式时,需要充分考虑结构的受力情况和施工便利性,确保连接的牢固性和可靠性。
此外,还需加强对连接部位的防腐、防锈处理,提高结构的使用寿命和维护性能。
五、防火设计钢结构在火灾情况下容易失去强度和刚度,因此需要进行防火设计。
常见的防火措施包括使用防火涂料、防火隔热材料和防火包封等。
在设计阶段,需要根据建筑的用途和防火等级等要求,选择合适的防火措施,确保结构在火灾情况下的安全性和稳定性。
六、施工控制在钢结构设计完成后,施工过程中的质量控制非常重要。
需要严格按照设计图纸和规范要求进行施工,确保材料的合理使用和连接的精确安装。
同时,要加强监督和检测,及时发现和处理施工中的质量问题,确保结构的完整性和稳定性。
钢结构设计与施工要点
钢结构设计与施工要点钢结构广泛应用于各种建筑和工程项目中,它具有高强度、轻质、可塑性好等优点。
然而,钢结构设计与施工需要掌握一些关键要点,以确保结构的安全和稳定。
本文将介绍钢结构设计与施工的关键要点。
一、设计要点1. 结构强度分析:在进行钢结构设计前,首先需要进行强度分析。
这包括计算结构受力情况,确定荷载,进行结构强度校核等。
2. 材料选择:钢结构设计中,选择适当的材料非常重要。
常用的钢材有碳素钢、合金钢和不锈钢等。
根据具体工程需求选择合适的材料。
3. 结构稳定性分析:除了强度分析外,还需要对结构的稳定性进行分析。
这包括计算结构的屈曲承载力以及进行稳定性校核。
4. 塑性设计:钢结构具有良好的可塑性,在设计中可以充分利用该特性。
采用塑性设计可以提高结构的安全性和可靠性。
二、施工要点1. 施工方案制定:在施工前需要制定详细的施工方案。
包括确定施工方法、材料采购、施工工序、施工周期等。
2. 施工工艺控制:钢结构施工需要控制一系列工艺,确保结构的质量和安全。
包括焊接工艺、螺栓连接、切割技术等。
3. 施工质量控制:施工过程中需要进行严格的质量控制,从采购到安装,每个环节都需要按照相关规范进行操作,确保结构的牢固和安全。
4. 安全施工:在进行钢结构施工时,安全是首要考虑因素。
施工过程中需要采取相应的安全措施,保证工人的人身安全。
5. 施工监督:施工过程中需要有专业人员进行监督,确保施工符合设计要求和标准,及时解决施工中的问题。
总结:钢结构设计与施工是一项复杂的工程,需要掌握一系列关键要点。
结构设计阶段需要进行强度和稳定性分析,选择合适的材料并采用塑性设计。
在施工阶段,需要制定详细的施工方案,控制施工工艺和质量,并确保安全施工和进行施工监督。
只有掌握了这些关键要点,才能保证钢结构的安全和稳定性。
(注:根据题目要求,本文以普通文章形式进行撰写,没有按照合同或作文的格式要求来写)。
钢结构设计的八大要点
钢结构设计的八大要点钢结构设计要点钢结构设计简单步骤和设计思路(一)判断结构是否适合用钢结构钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。
直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、仓棚、工厂、住宅和临时建筑等。
这是和钢结构自身的特点相一致的。
(二)结构选型与结构布置此处仅简单介绍。
详请参考相关专业书籍。
由于结构选型涉及广泛,做结构选型及布置应该在经验丰富的工程师指导下进行。
在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是“概念设计”,它在结构选型与布置阶段尤其重要。
对一些难以作出精确理性分析或规范未规定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部措施。
运用概念设计可以在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择。
所得结构方案往往易于手算、概念清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。
同时,它也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。
(无论结构软件如何强大,扎实的结构概念和力学分析,及可靠的手算能力,才是过硬的素质。
)钢结构通常有框架、平面(木行)架、网架(壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构型式。
其理论与技术大都成熟。
亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设计方法,比如网壳的稳定等。
结构选型时,应考虑它们不同的特点。
在轻钢工业厂房中,当有较大悬挂荷载或移动荷载,就可考虑放弃门式刚架而采用网架。
屋面上雪压大的地区,屋面曲线应有利于积雪滑落(切线50度内需考虑雪载),如亚东水泥厂石灰石仓棚采用三心圆网壳。
总雪载释放近一半。
降雨量大的地区相似考虑。
建筑允许时,在框架中布置支撑会比简单的节点刚接的框架有更好的经济性。
而屋面覆盖跨度较大的建筑中,可选择构件受拉为主的悬索或索膜结构体系。
高层钢结构设计中,常采用钢混凝土组合结构,在地震烈度高或很不规则的高层中,不应单纯为了经济去选择不利抗震的核心筒加外框的形式。
现代钢结构建筑设计要点
现代钢结构建筑设计要点一、结构设计要点:1.统一风险评估和设计标准:在钢结构建筑设计中,必须对可能的风险进行全面评估,并按照相关标准进行设计,确保建筑的安全性和可靠性。
2.优化结构布局:在设计中,应尽量减少结构的复杂性,采用合理的结构布局,使得结构体系具有良好的整体性和协调性。
3.确定合适的荷载:根据建筑的用途和需求,确定合适的荷载,并根据这些荷载进行结构设计,以确保结构有足够的承载能力。
4.优化设计方案:在设计过程中,可以通过结构优化和参数调整,使得结构更加经济高效,减少材料的使用量和施工成本。
5.充分考虑建筑的使用性能:除了满足结构的强度要求之外,还需要考虑建筑的使用性能,如减震、抗震、隔声等方面的要求。
6.考虑建筑的可拆卸性:在现代建筑设计中,可拆卸性是一个重要的要点,考虑到修复和重建的需求,需要将钢结构的拆除和重建过程考虑进设计中。
二、材料选择要点:1.选择合适的钢材:钢结构建筑中常用的钢材有普通碳素钢、高强度低合金钢和不锈钢等。
根据建筑的需求选择合适的钢材,以保证结构的承载力和耐久性。
2.考虑耐腐蚀性:在选择钢材时要考虑建筑所在环境的腐蚀程度,选择具有良好耐腐蚀性能的钢材,或者采取防腐措施来延长结构的使用寿命。
3.确保焊接质量:焊接是钢结构连接的常用方法,因此焊接质量直接影响到结构的安全性和可靠性。
在选择钢材和焊接工艺时,应确保焊接质量达到相关标准要求。
4.减少材料的浪费:在设计和施工过程中,应尽可能减少钢材的浪费,合理利用材料资源,以降低成本和对环境的影响。
综上所述,现代钢结构建筑设计要点主要包括统一风险评估和设计标准、优化结构布局、确定合适的荷载、优化设计方案、考虑建筑的使用性能、考虑建筑的可拆卸性等方面的要求。
在材料选择上,需要选择合适的钢材,考虑耐腐蚀性、焊接质量和减少浪费等要点。
这些要点是保证现代钢结构建筑安全可靠、经济高效和环保可持续发展的关键。
钢结构工程设计原则与要点解析
钢结构工程设计原则与要点解析钢结构工程设计是现代建筑领域中一项重要的技术,其在高层建筑、桥梁、厂房等领域中具有广泛的应用。
本文将从设计原则、设计要点以及相关注意事项等方面进行钢结构工程设计的详细解析。
一、设计原则1. 强度原则:钢结构工程设计的基本原则之一是强度原则。
在设计过程中,必须建立合理的受力分析模型,确保各部件和连接节点的强度能够满足承载荷载的要求。
同时,在分析荷载时需考虑常规荷载、额外荷载以及地震荷载等因素。
2. 稳定性原则:稳定性原则是钢结构设计的关键原则之一。
在设计过程中,必须确保钢结构在受到荷载作用时不会产生失稳现象,保证整个结构的稳定性。
针对复杂结构,需要进行稳定性分析并采取相应的加强措施。
3. 经济性原则:经济性原则是钢结构设计的重要原则之一。
在设计过程中,应合理选择钢材的型号和规格,以减少造价。
同时,应尽可能降低结构重量,提高整体的经济性和施工效率。
二、设计要点1. 结构形式选择:钢结构工程的设计首先需要选择适当的结构形式。
常见的结构形式包括框架结构、网壳结构、悬索结构等。
在选择时需考虑结构的受力性能、施工工艺以及经济性等因素。
2. 材料选择:钢结构工程的设计还需要选择适当的材料。
优质的钢材应具有良好的强度和韧性,能够满足设计要求。
同时,在选择材料时需考虑其可焊接性、可加工性以及耐腐蚀性等特性。
3. 连接方式:连接方式是钢结构工程设计中的关键要点之一。
合理的连接方式可以保证结构的稳定性和强度。
常见的连接方式有焊接、螺栓连接以及铆接等。
在选择连接方式时,需根据具体情况选择适合的方式。
4. 防腐措施:由于钢材容易受到腐蚀的影响,钢结构工程设计中必须考虑防腐问题。
可采取防腐涂料、防腐涂层以及防腐保温层等措施,有效延长钢结构的使用寿命。
三、注意事项1. 施工工艺:在钢结构工程设计中,要考虑合理的施工工艺,确保施工过程的简便性和安全性。
同时,需要与施工人员充分沟通,明确施工步骤和要求,确保工程质量。
钢结构设计重点内容总结
第一章重点内容1、平面结构和空间结构的受力特征与差异。
刚性结构和柔性结构的特征与差异。
2、平面结构主要介绍梁、刚架(框架)和拱三类。
张弦梁:受理机理、构造特点。
拱:构造特点、拱脚水平推力处理、内力计算、合理拱轴线、平面内和平面外的稳定性。
重型桁架:理解为何要考虑按照刚接节点计算内力和应力(因为焊接连接实际更接近于刚接,传递的弯矩引起轴向应力较大,不容忽视)。
3、空间结构主要介绍网架、网壳、悬索(索膜)、张拉整体结构、箱式模块化结构。
要求掌握悬索(索膜)结构的构造特点和类型,理解张拉整体结构的概念,了解箱式模块化结构的特点和不同高度模块化建筑的基本结构形式。
第二章重点内容1、重型工业厂房的基本结构布置原则。
2、屋盖支撑(各项支撑布置位置、作用)。
3、屋架的主要荷载、基本内力计算与组合、杆件计算长度取值。
4、屋架典型节点的构造、计算方法。
5、厂房框架柱的截面选择、计算长度系数。
柱间支撑布置原则、基本构造、计算简图。
第三章重点内容1、门式刚架结构基本结构组成,重点是屋盖支撑和柱间支撑布置原则。
2、门式刚架设计、计算基本过程。
3、门式刚架柱、斜梁的强度、稳定性计算方法(考虑屈曲后强度利用有效截面)。
第四章重点内容1、网架的基本型式(看到图片能说出型式名称,熟悉受力特点和适用范围)。
2、网架内力计算方法(包括温度和地震作用下的内力计算方法)。
3、节点构造和设计方法(重点是焊接球节点和螺栓球节点;支座节点清楚各种类型支座节点名称,能约束什么位移,能释放什么位移)4、网架安装方法(熟悉各种安装方法名称、操作方法、特点、适用范围)。
第五章重点内容1、网壳结构的基本型式(重点是圆柱面和球面网壳的型式名称,熟悉受力特点和适用范围)。
2、网壳基本受力特性。
3、网壳稳定性(失稳形式、稳定性影响因素)。
4、网壳基本内力计算方法。
5、网壳节点(重点是焊接球节点和螺栓球节点设计方法;支座节点清楚各种类型支座节点名称,能约束什么位移,能释放什么位移)。
工业厂房结构设计中钢结构设计要点分析
工业厂房结构设计中钢结构设计要点分析工业厂房结构设计中,钢结构设计是非常关键的一环,它直接关系到工业厂房的安全性、稳定性和经济性。
下面将钢结构设计的要点分析如下:1.荷载分析:钢结构设计首先要对工业厂房所受到的各种荷载进行分析,包括静止荷载、动态荷载、风荷载、地震荷载等。
对于不同的荷载类型,需要进行不同的计算和分析,确保设计的结构能够承载各种荷载并保持稳定。
2.结构类型选择:根据工业厂房的使用要求和实际情况,选择合适的钢结构类型,如桁架结构、刚架结构、网架结构等。
不同的结构类型在承载力、刚度和经济性等方面各有特点,需要根据具体情况进行选择。
3.构件设计:钢结构设计中需要对构件进行合理的设计,包括梁、柱、连接件等。
对于构件的尺寸、截面形状、材料选择等都需要经过详细的计算和分析,确保构件具有足够的强度和刚度。
4.连接设计:钢结构中的连接件起着重要的作用,它们连接各个构件,传递载荷并保证结构的整体性。
连接件的设计需要考虑其强度、刚度和可行性,合理选择连接方式和连接件类型。
5.抗震设计:工业厂房常常面临地震的威胁,因此钢结构设计中抗震设计非常重要。
通过合理的抗震设计,可以增加工业厂房的稳定性和安全性。
抗震设计需要考虑地震荷载的作用和结构的抗震性能,采用适当的抗震措施,如增加横向钢构件、设置减震装置等。
6.防火设计:工业厂房通常涉及到一些易燃和易爆物品,因此钢结构设计中的防火设计也非常重要。
通过采用防火涂料、防火板等措施,可以有效防止火灾发生和蔓延,保护工业厂房和人员的安全。
7.经济性设计:在进行钢结构设计时,也需要考虑经济性因素。
通过合理的结构设计可以减少材料的使用量、降低工程成本,并且保证结构的稳定性和安全性。
在设计过程中需要进行材料和结构的优化,使得设计更加经济高效。
钢结构设计要重点关注的7大要点
钢结构设计要重点关注的7大要点【范本一】钢结构设计要重点关注的7大要点1. 结构设计目标1.1 设计荷载1.1.1 正常使用荷载1.1.2 极限状态荷载1.1.3 预防事故荷载1.2 结构性能要求1.2.1 强度要求1.2.2 建筑物稳定性要求1.2.3 消防安全要求1.2.4 抗震要求2. 结构材料选择2.1 钢材种类选择2.1.1 碳素结构钢2.1.2 低合金高强度钢2.1.3 不锈钢2.1.4 耐候钢2.2 材料强度性能2.2.1 抗拉强度2.2.2 屈服强度2.2.3 弹性模量2.2.4 应变硬化指数2.2.5 断裂韧性3. 结构整体稳定性计算3.1 屈曲承载力分析3.1.1 弯曲屈曲3.1.2 屈曲扭转3.1.3 屈曲屈曲3.1.4 屈曲剪切3.2 次承载力分析3.2.1 变形能量释放分析 3.2.2 局部稳定性分析3.2.3 杆件稳定性分析4. 连接设计4.1 螺栓连接设计4.1.1 桥面板连接螺栓设计 4.1.2 主梁连接螺栓设计 4.1.3 支架连接螺栓设计 4.2 焊缝设计4.2.1 焊接材料选择4.2.2 焊接接头种类选择4.2.3 焊接接头设计原则5. 地基基础设计5.1 基础选址分析5.1.1 地质调查资料分析 5.1.2 地基承载力计算5.2 基础形式选择5.2.1 单排基础设计5.2.2 梁底板基础设计5.2.3 桩基础设计5.3 基础施工要求5.3.1 基础土方开挖5.3.2 混凝土浇筑工艺5.3.3 基础验收要求6. 火灾安全设计6.1 消防设备配置6.1.1 灭火系统6.1.2 防烟排烟系统6.1.3 逃生通道设计6.2 防火分区设计6.2.1 防火分隔间距离要求 6.2.2 防火墙设计6.2.3 防火门设计7. 抗震设计7.1 设计地震参数7.1.1 设计基本地震加速度7.1.2 地震烈度分级7.1.3 结构地震影响系数7.2 结构抗震设计要求7.2.1 等效静力设计法要求7.2.2 反应谱分析设计要求7.2.3 振动台试验要求【文档结尾内容】1、本文档涉及附件:无2、本文所涉及的法律名词及注释:无【范本二】钢结构设计要重点关注的7大要点1. 结构设计目标1.1 设计荷载1.1.1 垂直荷载1.1.2 水平荷载1.1.3 温度荷载1.2 结构性能要求1.2.1 强度要求1.2.2 稳定性要求1.2.3 刚度要求1.2.4 整体性能要求2. 结构材料选择2.1 钢材种类选择2.1.1 中碳结构钢2.1.2 低合金钢2.1.3 不锈钢2.1.4 耐候钢2.2 材料性能评估2.2.1 强度性能2.2.2 塑性性能2.2.3 韧性性能2.2.4 耐蚀性能3. 结构整体稳定性计算 3.1 屈曲分析3.1.1 屈曲承载力计算3.1.2 屈曲形态分析3.1.3 屈曲模式选择3.2 储备蓄能设计3.2.1 历史载荷统计分析 3.2.2 结构能量耗散设计3.2.3 增加结构抗震性能4. 连接设计4.1 螺栓连接设计4.1.1 弯曲承载力计算 4.1.2 剪切承载力计算 4.1.3 扭转承载力计算 4.2 焊缝设计4.2.1 焊接材料选择4.2.2 焊接接头类型选择 4.2.3 焊接工艺要求4.2.4 焊接缺陷控制5. 地基基础设计5.1 基础选址分析5.1.1 地质勘查报告评估 5.1.2 地基类别划分5.2 基础型式选择5.2.1 浅基础设计5.2.2 深基础设计5.3 基础施工要求5.3.1 地基土方开挖5.3.2 混凝土浇筑工艺5.3.3 基础验收标准6. 火灾安全设计6.1 防火设计6.1.1 防火分区要求6.1.2 防火材料选择6.1.3 防火隔离设计6.2 灭火系统设计6.2.1 自动灭火系统6.2.2 手动灭火设备6.2.3 灭火设备配置7. 抗震设计7.1 设计地震参数7.1.1 设计基准地震加速度7.1.2 地震区划分级标准7.1.3 结构地震性能目标7.2 结构抗震设计7.2.1 设计抗震力计算7.2.2 设计抗震措施选择7.2.3 结构抗震验算方法【文档结尾内容】1、本文档涉及附件:无2、本文所涉及的法律名词及注释:无。
钢结构设计知识点
8.1.1厂房结构的组成1横向框架由柱和它所支撑的屋架组成,是厂房的主要承重体系,承受结构的自重、风、雪荷载和吊车梁的竖向和横向荷载,并把这些荷载传递到基础。
2 屋盖结构承担屋盖荷载的结构体系,包括横向框架的横梁、托架、中间屋架、天窗架、檩条等。
3 支撑体系包括屋盖部分的支撑和柱间支撑等,它一方面与柱、吊车梁等组成厂房的纵向框架,承担纵向水平荷载;另一方面又把主要承重体系由个别的平面结构连成空间的整体结构,从而保证了厂房结构所必需的刚度和稳定。
4 吊车梁和制动梁(或制动桁架)主要承受吊车梁竖向及水平荷载,并将这些荷载传导横向框架和纵向框架上。
5 墙架承受墙体的自重和风荷载。
8.1.2厂房结构的设计步骤1、建筑方面首先要对厂房的建筑和结构进行合理的规划,使其满足工艺和施工要求,并考虑将来可能发生的生产流程变化和发展,然后根据工艺设计确定车间平面及高度方向的主要尺寸,同时布置柱网和温度伸缩缝,选择主要承重框架的形式,并确定框架的主要尺寸;布置屋盖结构、支撑体系及墙架体系。
2、结构设计方面结构方案确定以后,即可按设计资料进行静力计算、构件及连接设计,最后绘制施工图,设计时应尽量采用构件及连接的标准图集。
8.1.3柱网和温度伸缩缝的布置进行柱网布置时,应注意以下几方面的问题:满足生产工艺的要求满足结构的要求符合经济合理的要求符合柱距规定要求温度伸缩缝温度变化将引起结构变形,使厂房结构产生温度应力。
故当厂房平面尺寸较大时,为避免产生过大的温度变形和温度应力,应在厂房的横向或纵向设置温度伸缩缝。
温度伸缩缝的布置决定与厂房的纵向和横向长度。
8.2厂房结构的框架形式厂房的主要承重结构通常采用框架体系,因为框架体系的横向刚度较大,且能形成矩形的内部空间,便于桥式吊车运行,能满足使用上的要求。
框架的跨度L0 框架的跨度,一般取为上部柱中心线间的横向距离,可由下式定出:L0=LK+2S 式中LK——桥式吊车的跨度S ——由吊车梁轴线至上段柱轴线的距离,应满足下式要求:S=B+D+ b1 /2 B——吊车桥架悬伸长度,可由行车样本查得;D ——吊车外缘和柱内边缘之间的必要孔隙:b1——上段柱宽度。
钢结构有关设计的知识点
钢结构有关设计的知识点钢结构是一种重要的建筑结构形式,在现代建筑领域被广泛应用。
其具有优异的力学性能、抗震性能和施工效率,因此受到了许多建筑师和工程师的青睐。
本文将介绍钢结构设计中的一些重要知识点。
一、材料选择1. 钢材的种类:在钢结构设计中,常用的钢材种类包括碳素结构钢、合金结构钢和不锈钢等。
根据使用环境和结构要求,选择合适的钢材种类是十分重要的。
2. 钢材的强度:钢材的强度对结构的安全性和承载能力有着重要的影响。
设计师需了解各类钢材的强度参数,如屈服强度、抗拉强度和冲击韧性等,以确保结构的稳定性和可靠性。
二、结构形式1. 钢框架结构:钢框架结构是最常见的钢结构形式之一,适用于高层建筑和大跨度建筑。
设计师需要根据结构的承载要求和空间布局,合理选择钢构件的布置方式和尺寸。
2. 空间网架结构:空间网架结构常用于体育馆、展览馆等大跨度空间的覆盖结构。
它具有轻质、刚性强的特点,需要设计师考虑节点连接和受力传递等问题。
3. 吊杆结构:吊杆结构适用于悬索桥、塔式结构等。
设计师需要综合考虑吊杆的长度、角度和受力情况,确保结构的平衡和稳定。
三、梁、柱和节点设计1. 梁的设计:梁是承载载荷的重要构件,设计师需要确定梁的截面形状、尺寸和材料等参数,并考虑梁的受力性能和挠度控制等问题。
2. 柱的设计:柱是承受压力的构件,在钢结构设计中起到支撑和稳定结构的作用。
设计师需根据结构要求和力学原理,选择合适的柱型和尺寸。
3. 节点设计:节点是连接梁、柱和其他构件的重要部位,直接影响结构的稳定性和整体强度。
设计师需要合理设计节点的连接方式和强度,以确保结构的完整性和安全性。
四、抗震设计1. 抗震设计原理:钢结构具有良好的抗震性能,但在设计过程中仍需考虑地震作用。
设计师需遵循抗震设计准则,合理设置抗震支撑系统和增加结构的刚度,以提高建筑的抗震能力。
2. 抗震设计参数:设计师需了解地震区域的地震参数,如设计地震加速度、地震区划系数等。
钢结构设计要点
钢结构设计要点一、结构选型钢结构的结构选型是设计的首要任务。
需要根据建筑的功能要求、跨度、荷载情况、施工条件等因素,选择合适的结构形式,如框架结构、门式刚架结构、网架结构、桁架结构等。
在选择结构形式时,要充分考虑结构的受力特点。
例如,框架结构适用于多层和高层建筑,具有较好的整体性和抗震性能;门式刚架结构则常用于单层工业厂房,施工简便,造价相对较低。
同时,还要考虑建筑的美观和空间要求。
对于一些对外观要求较高的建筑,可能需要选择更加复杂的结构形式,以满足建筑造型的需要。
二、荷载计算荷载是钢结构设计的基础,准确计算荷载对于保证结构的安全性至关重要。
荷载包括恒载、活载、风载、地震作用等。
恒载主要包括结构自重、屋面和墙面的自重等,这些荷载相对较为稳定。
活载则根据建筑的使用功能确定,如办公楼的楼面活载、仓库的货物堆载等。
风载的计算需要考虑建筑所在地的基本风压、风振系数、体型系数等因素。
地震作用的计算则要根据建筑所在地区的抗震设防烈度、场地类别等进行。
在计算荷载时,要遵循相关的规范和标准,确保荷载取值的准确性和合理性。
三、材料选择钢结构常用的材料有 Q235、Q345 等钢材。
材料的选择要根据结构的受力情况、使用环境、经济性等因素综合考虑。
对于受力较大的构件,通常选择强度较高的钢材,以减小构件的截面尺寸,减轻结构自重。
在有腐蚀环境的情况下,要选择具有良好耐腐蚀性的钢材,或者采取防腐措施。
此外,还要考虑钢材的可焊性和加工性能,以确保施工的顺利进行。
四、构件设计构件设计是钢结构设计的核心内容,包括梁、柱、支撑等主要构件的设计。
梁的设计要考虑其抗弯、抗剪和挠度等性能。
根据荷载计算结果,确定梁的截面尺寸和钢材型号。
柱的设计则要考虑其受压稳定性,通过计算确定柱的截面形式和尺寸。
支撑的设置对于保证结构的整体稳定性起着重要作用。
要根据结构的布置和受力情况,合理设置水平支撑和垂直支撑。
在构件设计中,还要注意节点的连接方式。
节点的设计要保证传力可靠、施工方便,并满足相关的构造要求。
工业厂房结构设计中钢结构设计要点分析
工业厂房结构设计中钢结构设计要点分析工业厂房结构设计中,钢结构设计是非常重要的一个环节。
钢结构具有轻、强、刚的特点,能够有效地抵抗外部荷载,提供稳定的工作环境。
以下是钢结构设计的要点分析:1. 结构安全性:钢结构的设计必须满足国家相关的安全规范和标准。
设计人员要考虑到工业厂房的使用情况,包括荷载特性、使用频率、周围环境等因素,确保钢结构的安全可靠。
2. 结构稳定性:钢结构需要具备足够的刚度和稳定性,能够抵抗风荷载、地震荷载及其他外部荷载。
设计人员需要通过合理的布置结构构件、加强薄弱部位和增加撑杆等措施,提高钢结构的稳定性。
3. 结构经济性:钢结构的设计应当以经济合理为原则。
设计人员需要合理选择结构构件、降低钢材的使用量、提高施工效率,以减少工程成本。
4. 结构施工性:钢结构的施工性也是一个重要考虑因素。
设计人员需要考虑到结构构件的制作、运输、安装等问题,尽量设计简洁的构件形式,减少施工工序,提高施工效率。
5. 结构美观性:工业厂房的外观也是一个重要的考虑因素。
钢结构的设计人员要考虑到结构的整体性和美观性,使得工业厂房既具备实用性,又具备良好的外观效果。
6. 结构耐久性:钢结构设计人员需要考虑到结构的耐久性,使得钢结构能够长时间抵抗外界环境的侵蚀,确保结构的使用寿命。
7. 结构可维护性:设计人员还需要考虑到结构的可维护性。
钢结构需要定期检查和维护,设计人员应该合理布置结构构件,方便维护人员进行检修。
8. 结构适应性:工业厂房的使用情况可能会发生变化,设计人员需要考虑到结构的适应性,使得钢结构可以进行适当的改造和扩建。
工业厂房结构设计中的钢结构设计要点涉及安全性、稳定性、经济性、施工性、美观性、耐久性、可维护性和适应性等方面,设计人员需要充分考虑这些因素,确保钢结构的设计合理可行。
钢结构建筑设计要点
钢结构建筑设计要点钢结构建筑是现代建筑中常见的一种形式,具有优秀的抗震和抗风能力,广泛应用于高层建筑、大跨度建筑和特殊形式建筑等领域。
在进行钢结构建筑设计时,以下是一些要注意的关键要点:1. 结构安全性钢结构建筑设计的首要目标是确保建筑的结构安全性。
设计师需要根据建筑用途和荷载要求,合理确定梁、柱、框架等构件的尺寸、截面形状和材料使用,以保证整个结构在正常使用和极限状态下的安全性。
2. 稳定性设计钢结构建筑稳定性是其设计中的重要考虑因素。
设计师需要根据建筑的高度、形状和地理环境等因素,进行结构抗侧推、抗倾覆的设计。
使用合适的抗倾覆措施,如设置剪力墙、斜撑和稳定系统,确保结构的整体稳定性。
3. 抗震设计钢结构建筑具有良好的抗震性能,但设计中仍需要充分考虑抗震要求。
设计师应根据地震烈度和建筑用途等因素,采用合适的抗震设计参数,并进行整体结构的抗震分析和设计。
为保证结构的韧性和延性,通常采用预制柱、预应力加固等措施。
4. 火灾安全设计钢结构具有较好的抗火性能,但在设计中仍需考虑火灾安全性。
设计师需要根据建筑用途和规范要求,合理选择和布置防火涂料、防火隔板、防火门窗等防火措施,并确保构件连接处的耐火性能达标。
5. 施工可行性在钢结构建筑设计中,需充分考虑施工可行性。
设计师应确保结构方案在施工过程中易于执行,避免因构件制作、运输和安装等环节造成不必要的复杂性和成本增加。
合理布置构件的尺寸、重量和连接方式,同时考虑操作空间和施工工艺要求。
6. 经济性和可持续性钢结构建筑设计应以经济性和可持续性为原则。
设计师需要在满足结构安全性和功能要求的前提下,尽可能减少钢材的使用,降低工程造价和能源消耗。
同时,应注重材料的可回收性和再利用性,从而优化建筑的环境性能。
总之,钢结构建筑设计要点包括结构安全性、稳定性、抗震设计、火灾安全设计、施工可行性,以及经济性和可持续性等。
设计师需要综合考虑建筑用途、地理环境和法规要求,合理运用钢结构的优点,确保设计方案的合理性和可行性,实现建筑的安全高效。
从设计到施工,钢结构工程这些要点要牢记
从设计到施工,钢结构工程这些要点要牢记钢结构设计要点1、结构布置要点(1)力学模型清晰。
尽可能限制大荷载或移动荷载的影响范围,使其以最直接的路段传递到基础。
柱间抗侧支撑的分布应均匀。
其形野扇尽量靠近侧向力(风震)的作用线。
否则应考虑结构的扭转。
结构的抗侧应有多道防线,比如有支撑框架结构,柱子至少应能单独承受1/4的总水平力。
(2)框架结构的铺位平面次梁预应力的布置,有时可以调整其荷载传递方向以满足不同的要求。
一般为了减小截面沿短向布置次梁,但这会以使主梁截面加大,减少了楼层净高,顶层边柱也有时会难以支撑。
2、预估截面(1)钢梁可选择槽钢、轧制或焊接H型钢截面等。
根据荷载与支座情况,其截面水平线通常在跨度的1/50~1/20之间选择。
翼缘宽度根据梁间侧向压制的间距按l/b限值确定时,可回避主梁钢梁的整体更稳定的复杂计算,这种方法很受欢迎。
推算出了截面高度斜度和翼缘宽度后,其板件厚度可按规范中局部的构造规定预估。
(2)柱截面按长细比预估。
通常50<λ<150,简单选择值在100附近。
根据轴心受压、双向受弯或单向受弯的不同,可选择钢管或H型钢截面等。
(3)对应不同的结构,规范中会进行规范对截面的构造要求有很大的不同。
(4)构件截面形式的选择没有截面竖直的要求,结构工程师应该根据石制的试飞员受力情况,合理地选择安全经济美观轴向的截面。
3、材料选择材料选择很常用的是Q235和Q345。
管控通常主结构使用单一钢种以便于工程管理。
从经济方面考虑,也可以选择不同强度钢材的组合截面。
当强度起控制作用之时,可选择Q345;稳定控制时,宜使用Q235。
4、节点设计(1)焊接。
焊接设计加强中不得任意加大焊缝。
焊缝的重心应尽量与被连接构件重心接近。
其他详细内容可查关于焊缝构造方面的规定。
(2)连接板。
连接板可简单取其厚度为梁腹板厚度加4mm。
然后验算净截面抗剪等。
(3)梁腹板。
梁腹板应验算栓孔处腹板的净截面抗剪。
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钢结构设计的八大要点钢结构设计要点钢结构设计简单步骤和设计思路(一)判断结构是否适合用钢结构钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。
直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、仓棚、工厂、住宅和临时建筑等。
这是和钢结构自身的特点相一致的。
(二)结构选型与结构布置此处仅简单介绍。
详请参考相关专业书籍。
由于结构选型涉及广泛, 做结构选型及布置应该在经验丰富的工程师指导下进行。
在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是“概念设计”,它在结构选型与布置阶段尤其重要。
对一些难以作出精确理性分析或规范未规定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部措施。
运用概念设计可以在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择。
所得结构方案往往易于手算、概念清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。
同时,它也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。
(无论结构软件如何强大,扎实的结构概念和力学分析,及可靠的手算能力,才是过硬的素质。
)钢结构通常有框架、平面(木行)架、网架(壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构型式。
其理论与技术大都成熟。
亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设计方法,比如网壳的稳定等。
结构选型时,应考虑它们不同的特点。
在轻钢工业厂房中,当有较大悬挂荷载或移动荷载,就可考虑放弃门式刚架而采用网架。
屋面上雪压大的地区,屋面曲线应有利于积雪滑落(切线50度内需考虑雪载),如亚东水泥厂石灰石仓棚采用三心圆网壳。
总雪载释放近一半。
降雨量大的地区相似考虑。
建筑允许时,在框架中布置支撑会比简单的节点刚接的框架有更好的经济性。
而屋面覆盖跨度较大的建筑中,可选择构件受拉为主的悬索或索膜结构体系。
高层钢结构设计中,常采用钢混凝土组合结构,在地震烈度高或很不规则的高层中,不应单纯为了经济去选择不利抗震的核心筒加外框的形式。
宜选择周边巨型src 柱,核心为支撑框架的结构体系。
我国半数以上的此类高层为前者。
对抗震不利。
(把受力单元尽可能的向结构外围布置,是充分利用材料性能的关键,就像中空的竹子一样,所以外强内弱很重要。
)结构的布置要根据体系特征,荷载分布情况及性质等综合考虑。
一般的说要刚度均匀。
力学模型清晰。
尽可能限制大荷载或移动荷载的影响范围,使其以最直接的线路传递到基础。
柱间抗侧支撑的分布应均匀。
其形心要尽量靠近侧向力(风震)的作用线。
否则应考虑结构的扭转。
结构的抗侧应有多道防线。
比如有支撑框架结构,柱子至少应能单独承受1/4的总水平力。
框架结构的楼层平面次梁的布置,有时可以调整其荷载传递方向以满足不同的要求。
通常为了减小截面沿短向布置次梁,但是这会使主梁截面加大,减少了楼层净高,顶层边柱也有时会吃不消,此时把次梁支撑在较短的主梁上可以牺牲次梁保住主梁和柱子。
(三)预估截面结构布置结束后,需对构件截面作初步估算。
主要是梁柱和支撑等的断面形状与尺寸的假定。
钢梁可选择槽钢、轧制或焊接卜型钢截面等。
根据荷载与支座情况,其截面高度通常在跨度的1/20〜1/50之间选择。
翼缘宽度根据梁间侧向支撑的间距按 l/b 限值确定时,可回避钢梁的整体稳定的复杂计算,这种方法很受欢迎。
确定了截面高度和翼缘宽度后,其板件厚度可按规范中局部稳定的构造规定预估。
柱截面按长细比预估。
通常50〈入〈150,简单选择值在100附近。
根据轴心受压、双向受弯或单向受弯的不同,可选择钢管或h型钢截面等。
初学者需注意,对应不同的结构,规范中对截面的构造要求有很大的不同。
如钢结构所特有的组成构件的板件的局部稳定问题。
在普钢规范和轻钢规范中的限值有很大的区别。
除此之外,构件截面形式的选择没有固定的要求,结构工程师应该根据构件的受力情况,合理的选择安全经济美观的截面。
(四)结构分析目前钢结构实际设计中,结构分析通常为线弹性分析,条件允许时考虑p 一△,p—5。
新近的一些有限元软件可以部分考虑几何非线性及钢材的弹塑性能。
这为更精确的分析结构提供了条件。
并不是所有的结构都需要使用软件:典型结构可查力学手册之类的工具书直接获得内力和变形。
简单结构通过手算进行分析。
复杂结构才需要建模运行程序并做详细的结构分析。
(五)工程判定要正确使用结构软件,还应对其输出结果的做“工程判定”。
比如,评估各向周期、总剪力、变形特征等。
根据“工程判定”选择修改模型重新分析,还是修正计算结果。
不同的软件会有不同的适用条件。
初学者应充分明了。
此外,工程设计中的计算和精确的力学计算本身常有一定距离, 为了获得实用的设计方法,有时会用误差较大的假定, 但对这种误差, 会通过"适用条件、概念及构造"的方式来保证结构的安全。
钢结构设计中,“适用条件、概念及构造”是比定量计算更重要的内容。
工程师们不应该过分信任与依赖结构软件。
美国一位学者曾警告说:“误用计算机造成结构破坏而引起灾难只是一个时间的问题。
”注重概念设计和工程判定是避免这种工程灾难的方法。
(六)构件设计构件的设计首先是材料的选择。
比较常用的是q235(类似a3)和q345(类似16mn)。
通常主结构使用单一钢种以便于工程管理。
经济考虑,也可以选择不同强度钢材的组合截面。
当强度起控制作用时,可选择q345;稳定控制时,宜使q235。
构件设计中,现行规范使用的是弹塑性的方法来验算截面。
这和结构内力计算的弹性方法并不匹配。
当前的结构软件,都提供截面验算的后处理功能。
由于程序技术的进步, 一些软件可以将验算时不通过的构件,从给定的截面库里选择加大一级。
并自动重新分析验算,直至通过,如sap2000等。
这是常说的截面优化设计功能之一。
它减少了结构师的很多工作量。
但是,初学者至少应注意两点:1、软件在做构件(主要是柱)的截面验算时,计算长度系数的取定有时会不符合规范的规定。
目前所有的程序都不能完全解决这个问题。
所以,尤其对于节点连接情况复杂或变截面的构件,结构师应该逐个检查。
2、当上面第(三)条中预估的截面不满足时,加大截面应该分两种情况区别对待。
(1)强度不满足,通常加大组成截面的板件厚度,其中,抗弯不满足加大翼缘厚度,抗剪不满足加大腹板厚度。
(2)变形超限,通常不应加大板件厚度,而应考虑加大截面的高度,否则,会很不经济。
使用软件的前述自动加大截面的优化设计功能,很难考虑上述强度与刚度的区分,实际上,常常并不合适。
(七)节点设计连接节点的设计是钢结构设计中重要的内容之一。
在结构分析前,就应该对节点的形式有充分思考与确定。
常常出现的一种情况是,最终设计的节点与结构分析模型中使用的形式不完全一致,这必须避免。
按传力特性不同,节点分刚接,铰接和半刚接。
初学者宜选择可以简单定量分析的前两者。
常用的参考书[2]有丰富的推荐的节点做法及计算公式。
连接的不同对结构影响甚大。
比如,有的刚接节点虽然承受弯矩没有问题,但会产生较大转动, 不符合结构分析中的假定。
会导致实际工程变形大于计算数据等的不利结果。
连接节点有等强设计和实际受力设计两种常用的方法, 初学者可偏安全选用前者。
设计手册中通常有焊缝及螺栓连接的表格等供设计者查用,比较方便。
也可以使用结构软件的后处理部分来自动完成。
具体设计主要包括以下内容:1、焊接: 对焊接焊缝的尺寸及形式等,规范有强制规定,应严格遵守。
焊条的选用应和被连接金属材质适应。
e43对应q235,e50对应q345。
q235与q345连接时,应该选择低强度的e43,而不是©50。
焊接设计中不得任意加大焊缝。
焊缝的重心应尽量与被连接构件重心接近。
其他详细内容可查规范关于焊缝构造方面的规定。
2、栓接:铆接形式,在建筑工程中,现已很少采用。
普通螺栓抗剪性能差,可在次要结构部位使用。
高强螺栓,使用日益广泛。
常用8.8s和10.9s 两个强度等级。
根据受力特点分承压型和摩擦型。
两者计算方法不同。
高强螺栓最小规格m12。
常用m16〜m30。
超大规格的螺栓性能不稳定,设计中应慎重使用。
自攻螺丝用于板材与薄壁型钢间的次要连接。
国外在低层墙板式住宅中,也常用于主结构的连接。
3、连接板:可简单取其厚度为梁腹板厚度加4mm。
然后验算净截面抗剪等。
4、梁腹板: 应验算栓孔处腹板的净截面抗剪。
承压型高强螺栓连接还需验算孔壁局部承压。
5、节点设计必须考虑安装螺栓、现场焊接等的施工空间及构件吊装顺序等。
构件运到现场无法安装是初学者长犯的错误。
此外,还应尽可能使工人能方便的进行现场定位与临时固定。
6、节点设计还应考虑制造厂的工艺水平。
比如钢管连接节点的相贯线的切口需要数控机床等设备才能完成。
(八)图纸编制钢结构设计出图分设计图和施工详图两阶段,设计图为设计单位提供,施工详图通常由钢结构制造公司根据设计图编制,有时也会由设计单位代为编制。
由于近年钢结构项目增多和设计院钢结构工程师缺乏的矛盾,有设计能力的钢结构公司参与设计图编制的情况也很普遍。
1、设计图: 是提供制造厂编制施工详图的依据。
深度及内容应完整但不冗余。
在设计图中,对于设计依据、荷载资料(包括地震作用)、技术数据、材料选用及材质要求、设计要求(包括制造和安装、焊缝质量检验的等级、涂装及运输等)、结构布置、构件截面选用以及结构的主要节点构造等均应表示清楚,以利于施工详图的顺利编制,并能正确体现设计的意图。
主要材料应列表表示。
2、施工详图:又称加工图或放样图等。
深度须能满足车间直接制造加工。
不完全相同的另构件单元须单独绘制表达,并应附有详尽的材料表。
设计图及施工详图的内容表达方法及出图深度的控制,目前比较混乱,各个设计单位之间及其与钢结构公司之间不尽相同。
初学者可参考他人的优秀设计并参考相关的工具书,并依据规范规定编制。