钢结构钢梁连接节点计算
多高层房屋钢结构的节点连接设计
接节点设计,在整个设计工作中应将其视为一个非常
重要的组成部分。节点设计是否恰当,将直接影响到
结构承载力的可靠性和安全性。因此节点设计至关重
要,应予以足够的重视。但是,在多、高层房屋钢结
构中,连接节点很多 ( 如国家标准图 01SG5所1编9 制 的诸多节点也只是高层钢结构房屋中一般性的常用节
点 ),今天只能检其最主要的、如与梁柱刚性连接的
多高层房屋钢结构的节点连接 设计
多高层房屋钢结构的节点连接设计
主要内容
1 讲述多、高层房屋钢结构梁柱刚性连接节
点 设 计及 其 相关 的 国家 标 准图 01SG519
的构造详图(上午)。
2 介绍国家标准图03SG519-1与04SG519-2 节
点连接设计的技术条件、图集的内容及其
使用方法(下午)。
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多高层房屋钢结构的节点连接设计
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1 第一种设计方法
(即按组合内力来设计的方法)
采用该法的理论根据是,认为在多遇地震作用下,
结构处于弹性阶段,连接设计只要根据组合内力,并
根据梁的应力强度比 R1(即梁的地震组合弯矩设计值
乘以梁的承载力抗震调整系数 0.75 后,在梁截面中产
生的弯曲应力与梁的钢材强度设计值之比)来进行设
比)只用到了 0.7S 5(0.9S)0.8 。3
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多高层房屋钢结构的节点连接设计
18
3)如果在梁端仍不采用加强的作法,而是在梁端采
用栓焊连接的另一种常规作法(即梁腹板与柱之间采
用只传递剪力的螺栓连接,梁翼缘与柱之间采用只传
递弯矩的全熔透坡口对接焊)由于焊缝的抗弯承载力
最多只能作到梁截面抗弯承载力设计值的 85% ,此 时就必须要改用一个能承受 900.8 0 510k6N m 0的 梁截面,但此时由于梁截面只需用 75k0N m的弯矩 值来设计,梁的承载力更加富裕而不能充分利用,其
钢结构的计算方法
钢结构计算(我的计算方法,仅供参考)1、先算预埋件:以套计算以吨位计算:长度×该规格的理论重量2、钢柱:柱底板、节点板、牛腿并入钢柱,高强螺栓以套计算,理论重量×长度×榀数翼缘板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高)*翼缘板宽度*翼缘板的理论重量腹板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高)*(此腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板的理论重量3、钢梁:节点并入钢梁,高强螺栓以套计算4、檩条:C型:理论重量×(单根总长度+两端各加0.4)×根数Z型:理论重量×(各轴线段搭接+搭接长度)×根数檩托板计算,并入钢梁,普通螺栓以套计算具体详见节点图5、隅撑:长度=(钢梁的高度h+檩条的高度之和)×√2,理论重量×长度×个数包含节点板普通螺栓以套计算6、系杆:轴线间长度×理论重量,包含节点板普通螺栓以套计算7、拉条:直拉条=(檩条间距+两端各加50mm)×该规格的理论重量斜拉条=√(檩条间距的平方+水平距离的平方)×该规格的理论重量撑杆=檩条间距×该规格的理论重量普通螺母以套计算,一根拉条有两个螺母8、水平支撑:斜长=(开间长度a2+进深长度b2)的算数平方根,重量=长度×该规格的理论重量包含节点板普通螺栓以套计算9、柱间支撑:(同水平支撑)10、圆钢理论重量=0.00617*d2钢板理论重量=7.85*t角钢理论重量(kg/m)=0.00795* t*(2 b-t)或者可以查五金手册〕圆管理论重量(kg/m)=0.02466*壁厚*(钢管直径-壁厚)槽钢理论重量(kg/m) =(h+2b- 2t)*t*0.00785〕。
钢结构工程量计算方法及规则【最新版】
钢结构工程量计算方法及规则钢结构油漆面积是按照钢材实际展开面积计算序号钢材类别截面面积计算公式代号说明1、圆钢、圆盘条、钢丝F=0.785 4d2 d-外径2、方钢F=a2 a-边宽3、圆角方钢F=a2-0.858 4r2 a-边宽,r-圆角半径4、六角钢F=0.866a2=2.598s2 a-对边距离s-边宽5、八角钢F=0.828 4a2=4.828 4s26、等边角钢F=d(2b-d)+0.214 6(r2-2r)钢结构工程量计算方法及规则金属结构工程(一)钢屋架、钢网架(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。
(2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。
(3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。
(4)计量单位为t。
(二)钢托架,钢桁架(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。
不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。
(2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。
(3)计量单位为t。
(三)钢柱、钢梁(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。
不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。
不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。
具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。
计量单位为t。
(2)依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。
(3)钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。
(4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。
(四)压型钢板楼板,墙板压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0.3m2以内孔洞面积不扣除。
计量单位为m2。
压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。
0.3m2以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。
计量单位为m2。
压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土,混凝土和钢筋按混凝土及钢筋混凝土中的有关规定计算。
钢结构梁柱节点连接设计方法
浅谈钢结构梁柱节点连接设计方法摘要:随着社会的发展与进步,重视钢结构梁柱节点连接设计方法对于现实生活具有重要的意义。
本文主要介绍钢结构梁柱节点连接设计方法的有关内容。
关键词:钢结构;节点连接;设计方法;梁柱节点;中图分类号:tu391文献标识码: a 文章编号:引言钢结构连接节点设计是钢结构整个设计工作中的一个重要的环节,连接节点的设计是否安全, 对保证钢结构的整体性和可靠度、对制造安装的质量和进度和对整个建设周期和成本都有着直接的影响。
一、钢结构梁柱节点的基本特征在钢结构设计时,对于钢结构的连接形式在计算模型中的确定是钢结构计算、设计必须首先解决的问题,其次要明确传力途径,然后才能将整个结构受力模型简化出来用软件进行分析计算。
按照传力特征不同,节点分刚接、铰接和半刚性连接。
( 1) 铰接连接节点,具有很大的柔性。
钢梁仅在腹板处采用高强螺栓连接,上、下翼缘无需进行现场焊接。
采用铰接时构造简单,使现场安装程序大为简化,现场作业量大大减小,现场安装可以不受天气及季节的影响,钢结构的安装速度大大提高。
但是,铰接连接刚度和耗能性能差,对于结构抗风、抗震不利。
( 2) 刚性连接节点,具有较高的强度和刚度。
其特点是受力性能好,但构造复杂,施工难度大。
设计中梁柱节点一般是做刚接,这是由于梁柱节点承受的荷载一般较大而且还要抵御风荷载和水平地震引起的位移。
( 3) 半刚性连接节点,刚度和强度介于铰接和刚接之间。
我国《钢结构设计规范》中没有给出半刚性连接的具体计算和设计方案,而且节点转动刚度很难确定。
这样的节点形式在工程设计中一般很少采用。
结构设计中习惯的做法是把连接当成理想刚接或者铰接,这样做能够使计算大大简化,得到的计算结果必然与实际存在偏差。
目前,主要通过采用调整系数来减少这种偏差。
二、梁柱节点的设计钢框架中梁与柱的连接起着在两种构件之间传递弯矩和剪力的作用, 是钢框架的主要组成部分, 它的性能直接关系到结构的整体反应。
钢梁与钢柱刚性连接计算(JGJ99-2015应用系列)
钢材抗剪强度设计值: fbv = 170 ⋅ N ⋅ mm− 2
钢材屈服强度:
fyb = 335 ⋅ N ⋅ mm− 2
梁截面特性
tbf
全截面惯性矩:
Ibx = 1.017 × 109 ⋅ mm4
腹板截面惯性矩:
Ibwx = 1.756 × 108 ⋅ mm4
hbw
hb
翼缘截面惯性矩:
Ibfx = 8.413 × 108 ⋅ mm4
hbw := hb − 2tbf = 560 ⋅ mm
钢梁材质:
按JGJ99 − 2015表4.2.1和GB50017 − 2003表3.4.3取值。
梁材料参数程序 钢材抗拉强度设计值: 钢材极限抗拉强度: 端面承压强度设计值:
fsb = 295 ⋅ N ⋅ mm− 2 fub = 470 ⋅ N ⋅ mm− 2 fce = 400 ⋅ N ⋅ mm− 2
接触面抗滑移系数: 传力摩擦面数:
μ = 0.4 nf = 2
高强螺栓预拉力
P = 155 ⋅ kN
螺栓材料抗拉强度最小值: fubt = 1040 ⋅ N ⋅ mm− 2
螺栓极限抗拉强度:
fpbu := fpbt = 500 ⋅ MPa
单个螺栓的抗剪承载力: Nvbp := 0.9nf ⋅ μ ⋅ P = 111.6 ⋅ kN
每排螺栓数: nv := 7 螺栓排数:
nh := 3
螺栓中心距和边距:
s := 70mm
a := 50mm
c := 50mm
螺栓边距 := "满足GB50017-2003中8.3.4条要求" if min(a , c) ≥ 2d0 "不满足GB50017-2003中8.3.4条要求,增加边距或减小螺栓直径" otherwise
钢梁铰接节点计算
设计条件与外力:1.设计外力:梁端剪力设计值: V=1459.08KN(0.75×腹板抗剪承载力)2.设计参数:1)构件尺寸钢梁,主梁型号: 次梁,钢梁型号: 主梁高: H g =800mm 200mm 腹板厚: T gw =14mm 14mm 次梁高: H=800mm 200mm 腹板厚: T w =14mm14mm2)材质钢梁,加劲板,盖板:Q345 允许拉应力: f=310MP a 允许剪应力: f v =180MPa 屈服强度: f y =345MP a 极限抗拉强度:f u =470MP a3)螺栓螺栓公称直径:M27螺栓性能等级:10.9级摩擦系数: μ=0.45290KN 螺栓抗拉强度:f ub =1040MP a 459cm 2 直径 : d=27mm 2mm孔径 :d 0=d+c 0=29mm翼缘厚: T f =预拉力: P= 有效截面积:A e = 间隙 : c 0=钢梁,次梁与主梁及钢骨混凝土梁或墙柱铰接连接计算H800x200x14x14H800x200x14x14 宽: B g = 翼缘厚: T gf =宽: B=117.45KN 234.9KN 受力边边距: b=60mm ≥58mm OK 非受力边边距:b 1=45mm ≥43.5mm OK 孔距: s=90mm ≥87mmOK腹板螺栓排数: n=7 腹板螺栓列数: m=2 腹板螺栓总数: n×m =144)盖板尺寸盖板至钢梁上下翼缘底边距离:56mm 盖板至钢梁上下翼56mm 盖板最小宽度:365mm 盖板宽度:365mm OK 盖板最小高度:660mm 盖板高度:660mm OK 盖板最大高度:660mmOK盖板厚度:20mm OK 60mmOK 43.75mmOK5)主梁加劲板加劲板尺寸:宽度=93mm 高度=772mm 厚度同次梁腹板t w =14mm采用双面角焊缝焊条:E50 焊缝强度: f fw =200MP a 取焊角尺寸 h f =10mm≥ 5.6mm OK ≤16.8mmOK3.构件内力设计值梁端剪力设计值: V=1459.08KN4.设计计算:1)螺栓抗剪验算:1104.22kN0.9759焊角尺寸满足要求摩擦面数目: n f =单个螺栓上所承受的剪力:N v =V/(n×m)= 螺栓承载力设计值折减系数α=(排)(列)(根)取用盖板尺寸:实际受力边边距b:实际非受力边边距b 1: 单个螺栓抗剪承载力(单剪): N v1=0.9×μ×P= 单个螺栓抗剪承载力(双剪): N v2 =2N v1==114.62kNOK772mm 692mm150.61MP a<200MP aOK3)盖板计算:盖板断面净面积:9720mm 2盖板剪应力:75.0556MP a <180MP aOK采用等面积计算:次梁,钢梁腹板开洞后净面积:8372mm 2OK焊缝长度: Lf =H g -2×T gf =计算长度: Lw =Lf -2×h f -60=剪应力: τfv =V/(2×0.7×h f ×Lw )=单个螺栓的抗剪承载力设计值为:2)主梁加劲肋的连接焊缝计算:。
钢梁的长度计算规则
钢梁的长度计算规则钢梁是工业和建筑领域中常用的一种结构材料。
在钢结构设计中,精确计算钢梁长度是至关重要的。
在本文中,我们将介绍如何计算钢梁长度的规则和方法。
1. 钢梁长度的定义在结构设计中,钢梁长度指的是两个支撑节点之间的距离。
这个距离可以通过测量支撑节点之间的距离来确定,或通过计算公式来确定。
2. 计算钢梁长度的公式钢梁长度的计算公式通常是根据菲涅尔动态光学原理得出的。
菲涅尔动态光学原理是指在光线经过钢材时,由于光的折射和反射作用,使得圆锥形光束发生了扭曲。
这种扭曲是由钢材的物理特性和光线的特性共同决定的。
根据这个原理,我们可以得出计算钢梁长度的公式:L = (n+1/2)λ/√σ其中,L表示钢梁的长度,n表示菲涅尔圆纹的数量,λ表示波长,σ表示材料的弹性模量。
这个公式可以帮助工程师精确地计算钢梁的长度,以确保在实际施工中能够达到预期的效果。
3. 钢梁长度计算的注意事项在计算钢梁长度时,需要注意以下几点:(1)弹性模量:弹性模量的值取决于钢材的材质和厚度,不同的钢材和不同的厚度具有不同的弹性模量。
(2)波长:波长指的是钢材中的光线波长,通常使用红光波长。
(3)支撑节点:计算钢梁长度时,需要测量支撑节点之间的距离,确保计算结果准确。
(4)精度:在计算钢梁长度时,需要使用高精度的测量仪器和计算工具,确保结果的准确性。
4. 总结钢梁长度的计算是结构设计中至关重要的一环。
在进行钢结构设计时,需要仔细考虑材料的物理特性、计算公式和测量仪器等因素,以确保计算出的钢梁长度是准确的。
通过本文的介绍,我们相信您已经对钢梁长度计算的规则和方法有了更好的了解。
钢结构工程量计算规则
钢结构工程量计算规则钢结构工程量计算规则为了建立和健全公司预(结)算管理体系,统一钢结构工程量计算标准,规范预(结)算管理行为,有效控制项目实施运营成本,确保实现项目利益最大化,特制订本规则。
本规则适用于公司本级和各事业部对外商务报价、计划利润的测算、工程竣工决算、项目经理(或分包单位)承包费用和公司内部加工制作费用的结算管理。
一、工程量计算原则(一)、商务报价工程量的计算原则1、商务报价按招(投)标方案图或招标施工图计算工程量。
2、按招(投)标方案图报价的项目,如工程量由公司设计院负责提供的,则公司设计院在提供工程量时须注明设计使用软件、设计依据及荷载、适用规范、建筑物基本尺寸、构件型号规格等,手工计算部分工程量须提供详细的计算稿,计算稿须经计算人员和审核人员签名确认后方可提供。
如工程量由商务技术部门负责编制的,则由商务技术部门按照招(投)标方案图计算好工程量,并保存好工程量计算稿。
3、按招(投)标施工图报价的项目,由商务技术部门负责,按照招(投)标施工图计算工程量,并保存好工程量计算稿。
4、投标项目中标后,由商务技术部门负责将投标文件[包括招(投)标方案图或施工图、工程量计算稿、综合单价测算表及计算稿等资料]整理成册后,存档备查。
5、投标项目中标后,招(投)标方案图或施工图必须由营销部门负责送项目发包单位或招标单位进行书面确认后,方可移交商务技术部门存档。
6、中标项目的招(投)标方案图或施工图,如项目发包单位(或招标单位)在招标结束后要求退还的,则由营销部门负责将招(投)标方案图或施工图复印后,送项目发包单位(或招标单位)书面确认后,移交商务技术部门存档。
7、工程变更或设计变更联系单的工程量计算原则,参照商务报价工程量计算原则执行。
(二)、项目竣工决算(或进度结算)工程量的计算原则1、营销部门在签订工程施工承包[或构(配)件及材料供应]合同时,须明确项目竣工决算(或进度结算)工程量的计算标准及规则。
钢结构梁柱连接节点构造详解
钢结构梁柱连接节点构造详解梁与柱的连接1.1 梁与柱刚性连接的构造,形式有三种。
(1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接,即全焊接节点;(2)梁翼缘与柱全熔透焊接,梁腹板与柱螺栓连接,即栓焊混合节点;(3)梁翼缘、腹板与柱均为螺栓连接,即全栓接节点;上图为三种梁柱刚性连接节点1.2 梁与柱刚性连接的构造(1)工字形梁与工字形柱或箱形柱刚性连接的细部构造:上图为梁与柱刚性连接细部构造(2)工字形柱和箱形柱通过带悬臂梁段与框架梁连接时,构造措施有两种:a、悬臂梁与梁栓焊混合节点;b、悬臂梁与梁全栓接节点。
上图为柱带悬臂梁段与梁连接梁与柱刚性连接时,按抗震设防的结构,柱在梁翼缘上下各500mm的节点范围内,柱翼缘与柱腹板间或箱形柱壁板间的组合焊缝,应采用全熔透坡口焊缝。
1.3 改进梁与柱刚性连接抗震性能的构造措施对于有抗震性能要求的梁柱刚性连接,在遭遇罕见强烈地震时,应在构造上保证钢梁破坏先于节点破坏,保证梁柱节点的安全,即强柱弱梁、强节点弱构件的设计原则。
(1)骨形连接骨形连接是通过削弱钢梁来保护梁柱节点。
这种骨形连接在日本比较流行。
上图为骨形连接(2)楔形盖板连接在不降低梁的强度和刚度的前提下,通过梁端翼缘加焊楔形盖板,增强梁柱节点上图为几种常见的梁端翼缘加焊楔形盖板做法(3)外连式加劲板连接对于箱型或圆形截面柱与梁刚性连接,除了采用骨形连接、楔形盖板之外,还可采用外连式加劲板连接,节点强度明显大于钢梁强度。
1.4 工字形截面柱在弱轴与主梁刚性连接当工字形截面柱在弱轴方向与主梁刚性连接时,应在主梁翼缘对应位置设置柱水平加劲肋,在梁高范围内设置柱的竖向连接板,其厚度应分别与梁翼缘和腹板厚度相同。
柱水平加劲肋与柱翼缘和腹板均为全熔透坡口焊缝,竖向连接板与柱腹板连接为角焊缝。
主梁与柱的现场连接如图所示。
上图为工字形柱弱轴与主梁刚性连接1.5 梁柱节点域的加强工字形由上下水平加劲肋和柱翼缘所包围的柱腹板简称为节点域。
钢结构计算规则
5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。
”6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
”7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。
8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
六、金属结构工程(一)钢屋架、钢网架(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。
(2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。
(3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。
(4)计量单位为t。
(二)钢托架,钢桁架(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。
不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。
(2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。
(3)计量单位为t。
(三)钢柱、钢梁(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。
不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。
不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。
具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。
计量单位为t。
(2)依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。
(3)钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。
(4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。
(四)压型钢板楼板,墙板压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0.3m2以内孔洞面积不扣除。
计量单位为m2。
压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。
0.3m2以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。
钢结构的计算方法
钢结构的计算方法文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]钢结构计算(我的计算方法,仅供参考)1、先算预埋件:以套计算以吨位计算:长度×该规格的理论重量2、钢柱:柱底板、节点板、牛腿并入钢柱,高强螺栓以套计算,理论重量×长度×榀数翼缘板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高)*翼缘板宽度*翼缘板的理论重量腹板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高)*(此腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板的理论重量3、钢梁:节点并入钢梁,高强螺栓以套计算4、檩条:C型:理论重量×(单根总长度+两端各加0.4)×根数Z型:理论重量×(各轴线段搭接+搭接长度)×根数檩托板计算,并入钢梁,普通螺栓以套计算具体详见节点图5、隅撑:长度=(钢梁的高度h+檩条的高度之和)×√2,理论重量×长度×个数包含节点板普通螺栓以套计算6、系杆:轴线间长度×理论重量,包含节点板普通螺栓以套计算7、拉条:直拉条=(檩条间距+两端各加50mm)×该规格的理论重量斜拉条=√(檩条间距的平方+水平距离的平方)×该规格的理论重量撑杆=檩条间距×该规格的理论重量普通螺母以套计算,一根拉条有两个螺母8、水平支撑:斜长=(开间长度a2+进深长度b2)的算数平方根,重量=长度×该规格的理论重量包含节点板普通螺栓以套计算9、柱间支撑:(同水平支撑)10、圆钢理论重量=0.00617*d2钢板理论重量=7.85*t角钢理论重量(kg/m)=0.00795* t*(2 b-t)或者可以查五金手册〕圆管理论重量(kg/m)=0.02466*壁厚*(钢管直径-壁厚)槽钢理论重量(kg/m) =(h+2b- 2t)*t*0.00785〕。
钢梁拼接节点(Mathcad)计算书
N/mm2
mm2 N
NvbH = 3.252 × 105 N
nFP := 0
个
nwP := 11
个
dFb := 0
mm
梁腹板高强度螺栓孔径 梁腹板扣除高强度螺栓后的净截面面积
Anwb := twb ⋅ hwb − nwP ⋅ twb ⋅ dwb
梁截面中和轴至腹板的高强度螺栓孔中心距离
3.计算腹板和翼缘所需的高强度螺栓数目
3.1 梁扣除高强度螺栓后的净截面惯性矩
∑ Inb
:=
I0b
−
2
⋅
nFP
⋅ dFb ⋅ 12
tFb3
−
2⋅
nFP ⋅
dFb
⋅
tFb ⋅
⎛ ⎜
Hb
⎝
− 2
tFb
⎞2 ⎟
⎠
−
⎡⎢⎛⎜ ⎣⎝
1 12
⋅
twb
⋅
dwb3⎞⎟⎠
+
twb
⋅
dwb
⋅
y2
Inb = 4.888 × 1010
mm4
3.2 梁扣除高强度螺栓后的净截面模量
2.设计条件
2.1 钢梁截面
H 1750x600x600x30x45x45 梁高
翼缘宽度
Hb := 1750
mm
bFb := 600
mm
翼缘厚度 腹板厚度 腹板高度
tFb := 45
mm
twb := 30
Байду номын сангаасmm
hwb := Hb − tFb − twb hwb = 1.675 × 103 mm
毛截面惯性矩
I0b
:=
1 12
钢结构预算注意事项及计算规则
钢结构预算注意事项及计算规则钢结构预算注意事项及计算规则在进行钢结构预算时,需要注意以下几点:1.必须区分材料,不同种类的钢材价格不同,应分开计算,不宜把量裹一起。
2.定额所用钢材必须与定额中材料一致,含量也要一致,不一致时应进行调整。
3.所有钢结构构件都必须刷防火涂料,小型构件也不能漏算。
4.钢结构节点必须明确其连接方式,以便施工工艺不漏算。
造价中影响钢结构的因素在进行钢结构造价估算时,主要受以下因素影响:1.设计的保守程度。
2.市场材料价格。
3.施工队伍的水平,直接影响制作、运输、安装的损耗及速度。
4.与消防部门的沟通,防火涂料是一笔不小的费用。
钢结构工程量计算规则以下是钢结构工程量计算规则:1.预埋件部分,预埋锚栓按规格、长度分别计算,以规格分类按套数计算报价,内部结算以吨位计算。
2.钢柱预埋件工程量并入钢柱工程量中,门框柱等预埋件单列。
3.钢柱的柱脚板及加劲板的工程量并入钢柱工程量中,门框柱等预埋件单列。
4.钢柱(等截面)的翼缘板和腹板的工程量计算方法为:翼缘板宽度乘以翼缘板的理论重量,腹板的理论重量为腹板截面高度乘以该规格的理论重量。
5.钢柱(变截面)的翼缘板计算方法与等截面柱翼缘板计算方法相同。
2、工程中有吊车梁,钢柱顶标高减去柱底板板柱上焊牛腿(H型钢)的高度,再减去柱脚板厚度和顶部节点板厚度,得到腹板的最大截面高度。
腹板的重量计算方法与钢梁相同,工程量并入钢柱的计量中。
3、钢柱(等截面)的总重量计算公式为:钢柱实际高度乘以该型号的理论重量乘以根数乘以榀数(参照钢架量布置图)。
其中,理论重量计算方法为:翼缘板宽度乘以翼缘板的理论重量乘以2,再加上腹板截面高度减去两块翼缘板厚度的差乘以腹板的理论重量。
钢板的理论重量为7.85乘以板厚。
1、钢梁(屋面有坡度)的计量规则为:翼缘板的重量为梁实际长度减去端头节点板厚度后乘以翼缘板宽度再乘以翼缘板的理论重量;腹板的重量为梁实际长度减去端头节点板厚度后乘以腹板截面高度减去两块翼缘板厚度的差再乘以腹板的理论重量。
钢构件与混凝土主体铰接节点计算的几个问题
钢构件与混凝土主体铰接节点计算的几个问题1、铰接引起偏心弯矩《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-2015)8.3.9条规定:梁与柱铰接时,与梁腹板相连的高强螺栓,除应承受梁端剪力外,尚应承受偏心弯矩的作用,偏心弯矩M=V·e.当采用现浇钢筋混凝土楼板将主梁和次梁连成整体时,可不计算偏心弯矩的影响.这条规定是参考了日本《钢结构标准连接》SCSS-H97.将偏心弯矩转化为螺栓的剪力,可参考本篇第3节的公式.偏心弯矩对螺栓承载力的影响,比想象中要大.2、高强螺栓铰接连接的嵌固效应《钢骨混凝土结构设计规程》(YB9082-2006)7.3.5条规定:当钢骨混凝土梁中的钢骨或钢梁与钢筋混凝土墙采用铰接连接方式、且钢梁不承受拉力时,预埋件的内力及其栓钉或锚固筋的设计应按下列方法进行:1)预埋件上作用的弯矩和剪力设计值按下列公式计算规范条文说明,公式中的系数1.2和1.1,是根据强连接弱构件的原则给出的.注意此处的e1和上图《高钢规》规定的e不同,前者包含埋板厚度.2)预埋件受拉区栓钉或锚固筋应符合下列要求:公式右侧括号中的部分,其实为受拉锚筋合力的计算力臂3)预埋件受压区栓钉或锚固筋应符合下列要求:其中:e1,钢梁与预埋件连接板连接螺栓群的实际偏心距,即螺栓群中心到预埋件边缘的水平距离;e2,钢梁与预埋件连接板连接螺栓群嵌固弯矩的折算偏心距;Isb,钢梁与预埋件连接板的连接螺栓群对其中心的惯性矩;Rs,单个连接螺栓的受剪承载力,按连接螺栓的标准强度确定;ns,高强螺栓群的螺栓数;ymax,距螺栓群中心最远的连接螺栓到螺栓群中心的竖向距离;Ta,单个锚固筋抗拉承载力;Nav,单个锚固筋的抗剪承载力;d0,预埋件受拉区锚固筋面积形心至预埋件受压边缘的距离;Bb,预埋件底板的宽度;nt,预埋件受拉区锚固筋的数量;nc,预埋件受压区锚固筋的数量;3、扭转对螺栓(锚筋)承载力的影响扭矩对螺栓群的作用,最终可以分解为正交方向的两个剪力:其中:扭矩作用下受力最大的螺栓(锚筋)在X轴、Y 轴上的剪力分量;ri,r1,任意i螺栓(锚筋)至形心点的距离,受力最大螺栓(锚筋)至形心点的距离.4、高强螺栓(锚筋)承载力复核1)《钢规》12.5.2条:当高强螺栓摩擦型连接同时承受摩擦面间的剪力和螺栓杆轴方向的外拉力时,其承载力应按下式计算:2)《钢规》12.4.1条:高强螺栓孔型分为三种,对应不同的孔型系数.3)锚筋的承载力复核可参考《混规》9.7.2条.5、混凝土主体对节点的影响单独计算钢结构时,在计算模型中,支座往往被定义为理想的固结或铰接,这样导致:1)支座节点反力偏大;2)跨中应力比偏小,偏不安全.真实情况是,混凝土构件的刚度是有限的,在荷载作用下,也会发生一定的变形,对支座约束有一定释放作用.结构计算时,应评估混凝土主体对钢结构的影响.钢结构安装后,对混凝土主体施加反力,在长期荷载(包括温度荷载)作用下,混凝土会发生收缩徐变,支座刚度降低.6、计算说明以下述节点支座为例,进行计算说明:e1=0.15m,Isb=0.0496m2,ymax=0.1m,Vss=190kN,Rs=20 9kN,ns=10,计算可得e2=0.54m,也就是说,嵌固效应引起的附加弯矩约为实际偏心引起附加弯矩的0.54/0.15=3.6倍.较大的附加弯矩会对埋件设计带来困难,嵌固效应是否如上述计算这般显著呢?我在朋友圈表达了对此问题的困惑.某专家回复如下:2006年我在RBS参与了华润的顾问项目,CCDI H总团队是设计方,讨论过这个问题.当时RBS原计划委托NJG教授(当年还未评院士)团队做实验的,由于甲方邀请FXX教授参与专家论证会拍板不需验算,国外也找不到需计算的依据,N 教授团队参与少量工作后暂停了实验.。
钢梁与钢柱刚性连接计算(JGJ99-2015应用系列)(修改版)
柱材料参数程序
钢材抗拉强度设计值: 钢材极限抗拉强度: 钢材弹性模量:
fsc = 305 ⋅ N ⋅ mm− 2
钢材抗剪强度设计值:
fuc = 470 ⋅ N ⋅ mm− 2
钢材屈服强度:
Es = 2.06 × 105 ⋅ N ⋅ mm− 2
fvc = 175 ⋅ N ⋅ mm− 2 fyc = 345 ⋅ N ⋅ mm− 2
全截面塑性模量: Wbp = 3.841 × 106 ⋅ mm3
3.螺栓参数(按GB50017 − 2003中7.2.2条规定取值计算):
采用摩擦性高强螺栓连接,接触面处理方法:
螺栓等级:
抗剪传力方式:
螺栓预拉力P与螺栓直径的参数程序
螺栓孔直径:
d0 = 22 ⋅ mm
螺栓材料抗剪强度设计值: fpbv = 310 ⋅ N ⋅ mm− 2
螺栓边距 = "满足GB50017-2003中8.3.4条要求" 螺栓中心距 := "满足GB50017-2003中8.3.4条要求" if s ≥ 3d0 ∧ s ≤ 8d0
as s sa
as s sa
MV
VM
Hale Waihona Puke R35c s s c 15
15 c s s c
梁与柱连接节点 25 6 19 10
35°
R10~15
ω2=50
25 25
15 R20 10
35°
ω1=35 tf 29 6 2
tf 62
15 3.抗震设防烈度:
6 19
二、截面及螺栓参数:
1.柱截面参数
柱类型:
hc := 450mm bc := 450mm
浅谈钢结构梁柱节点连接设计方法
( ) 铰接连接节点 ,具 有很 大的柔 性。钢梁 仅在腹 板 1 处采用高强 螺栓 连接 ,上 、下翼缘无 需进 行现 场焊 接。采
用铰接时构造 简单 ,使 现场 安装 程序大 为简化 ,现场作 业
量 大 大 减 小 ,现 场 安 装 可 以 不 受 天 气 及 季 节 的影 响 ,钢 结
角 钢 与 梁 腹 板 采 用 角 焊 缝 连 接 ,钢 板 或 角 钢 与 柱 采 用 对 接
要明确传力途径 ,然后才 能将 整个结 构受 力模 型简化 出来
用 软 件 进 行 分 析 计 算 。 按 照 传 力 特 征 不 同 ,节 点 分 刚 接 、
铰接和半 刚性连接 。
焊缝连接。在施工 时应保 证对 接焊缝 的质 量 ,对接 焊缝必 须焊透 ,梁上 、盖板与柱 对接 焊缝 的质量 对梁 柱刚 性连接 的滞回性能有很大 的影 响。特 别是 焊缝 与柱翼 缘 的连接 面 应注意除油除漆 ,合 理安 排施工 顺序 。下 翼缘 的焊 接引 弧 板如果 留在构 件上应 将其 与柱焊 接 ,最好 跟梁 翼缘 也焊在
1 钢 结构 梁柱 节点 的基 本特 征
在 钢 结 构设 计 时 ,对 于 钢 结 构 的 连 接 形 式 在 计 算 模 型 中 的确 定 是 钢 结 构 计 算 、设 计 必 须 首 先 解 决 的 问 题 ,其 次
加工后与柱采用对 接焊缝 连接 ,盖板 与梁 的连接 采用 角焊 缝 ,梁腹板与柱 连接通 过钢板 或角 钢而 连在一 起 ,钢板 或
2 1 年 第 5期 01
第 3 7卷 总 第 13期 6
f , uJ ^ r zl f i迂材 以 B。 赢
2・1 0年1月 1 O 1 ・ 3
浅 谈 钢 结 构 梁 柱 节 点 连 接 设 计 方 法
钢结构工程量计算方法及规则
(一)钢屋架、钢网架(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。
(2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。
(3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。
(4)计量单位为 t。
(二)钢托架,钢桁架(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。
不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。
(2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。
(3)计量单位为 t。
(三)钢柱、钢梁(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。
不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。
不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。
具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。
计量单位为 t。
(2)依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。
(3)钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。
(4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。
(四)压型钢板楼板,墙板压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0 .3m2 以内孔洞面积不扣除。
计量单位为 m2。
压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。
0 .3m2 以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。
计量单位为 m2。
压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土,混凝土和钢筋按混凝土及钢筋混凝土中的有关规定计算。
(五)钢构件钢构件一般计算规则如下:(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。
如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包括柱、梁和连接杆件)、钢平台、钢走道、钢栏杆、钢漏斗、钢支架、零星钢构件等。
不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。
(2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。
计量单位为t。
(六)金属网按设计图示尺寸以面积计算,包括制作、运输、安装、油漆等。
屋面及防水工程(一)瓦、型材屋面按设计图示尺寸以斜面面积计算。
钢结构计算规则
六、金属结构工程(一)钢屋架、钢网架(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。
(2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算.(3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。
(4)计量单位为t。
(二)钢托架,钢桁架(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。
不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加.(2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。
(3)计量单位为t。
(三)钢柱、钢梁(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。
不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。
不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。
具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。
计量单位为t。
(2)依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。
(3)钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。
(4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。
(四)压型钢板楼板,墙板压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0.3m2以内孔洞面积不扣除.计量单位为m2。
压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。
0.3m2以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。
计量单位为m2.压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土,混凝土和钢筋按混凝土及钢筋混凝土中的有关规定计算。
(五)钢构件钢构件一般计算规则如下:(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。
如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包括柱、梁和连接杆件)、钢平台、钢走道、钢栏杆、钢漏斗、钢支架、零星钢构件等。
不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加.(2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算.计量单位为t。
(六)金属网按设计图示尺寸以面积计算,包括制作、运输、安装、油漆等。
七、屋面及防水工程(一)瓦、型材屋面按设计图示尺寸以斜面面积计算。
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螺栓强度
NbHFv 77
NbHWv 77
f bHu 104
9
焊缝强度信息 (kN/cm ) 焊缝序号 2 焊条型号 E43xx fu 37.5 fwc 20.5 fwt12 20.5 fwt3 17.5 fwv 12 fwf 16
0
l2
0
t3
26 20
b3
485
l3
480
300 FALSE
1445
0
0
0
20
485 FALSE
480
校 核 6
翼缘螺栓信息( mm ,mm )
螺栓序号 9 螺栓等级 10.9 螺栓钢号 Q235 螺栓直径 22 螺栓孔径 23.5 螺栓形式 单剪螺栓 接触形式 I类接触面 有效面积 303.4
2
7
推荐值 修订值 设计值
18 FALSE
2 TRUE
180 TRUE
80 TE
80 TRUE
校 核 5
拼接连接板的设计 ( mm ) 外侧翼缘拼接连接板 内侧翼缘拼接连接板 腹板拼接连接板
t1
推荐值 修订值 设计值 25 25
b1
300
l1
1445
t2
0
b2
翼缘摩擦型高强度螺栓型号
腹板摩擦型高强度螺栓型号 J10.9-M22-1-X1
J10.9-M22-1-X1 rb (mm) 22 Ab0 (cm2) 258 Wb0X(cm3) 6580 Ib0X (cm4) 263186
w ( kN/m ) 2012.4
i 0X (cm) 32
4
高强度螺栓联接接点设计 翼缘 螺栓数 18 螺孔行数 2 行距( mm ) 列距( mm ) 180 80 腹板 螺栓数 18 螺孔行数 6 行距( mm ) 列距( mm ) 80 80
H型梁钢结构构件联接计算
说明 1。等强度联接设计法验算梁与梁的联接接点 2。按简化设计法验算梁与梁的联接接点 3。按实用设计法验算梁与梁的联接接点 1 2 M 3
构件钢号 Q235 Hb (mm) 800
( V2.0 )
计算模式 拼接连接处的内力 24590
构件信息
1
kN-cm
V
210.6
kN
焊接H型钢 H800x300x16x22-22 Bb (mm) 300 tWb (mm) 16 tF b (mm) 22
腹板螺栓信息( mm ,mm2 )
螺栓序号 9 螺栓等级 10.9 螺栓钢号 Q235
2
螺栓直径 22
螺栓孔径 23.5
螺栓形式 单剪螺栓
接触形式 I类接触面
有效面积 303.4
8 钢材强度
型钢及螺栓钢材性能 (kN/cm ) 钢材序号 2 fu 37.5 fy 22.5
2
f 20.5
fv 12
fce 32