钢筋结构设计规范标准
钢结构设计规范
钢结构作为新型建筑材料近年来在建筑领域的应用越来越广泛,与钢筋混凝土结构、砖混结构相比,它属于绿色节能环保型材料,符合循环经济特征和可持续发展要求,轻质高强,抗震性能好,便于产业化推广,现场施工环境好、速度快,建筑空间布局灵活,使用面积大且综合性价比高。
钢结构设计常用规范包括:确定结构的安全等级(γ0)、结构的使用寿命(γL)、抗震设防类别(确定结构抗震等级及地震作用效应调整、抗震构造措施的依据),是所有钢结构设计都必须使用的规范。
具体的可以参见具体的规范内容,下面给大家一一列举。
钢结构设计依据标准1、通用标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)《构筑物建筑抗震设计规范》GB50191-2012《建筑设计防火规范》GB50016-2014《建筑结构荷载规范》GB50009-2012《钢结构设计规范》GB50017-2003《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002《钢结构防火涂料通用技术条件》GB14907-2002《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-20012、高层高耸钢结构标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JCJ99-2015《高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程》CECS230-2008《高耸结构设计规范》GB50135-20063、空间钢结构标准《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010注:代替《网壳结构技术规程》JGJ61-2003和《网架结构设计与施工规程》JGJ7-1991《膜结构技术规程》CECS158-20044、轻型钢结构标准《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015《门式刚架轻型房屋钢构件》JG144-2002《轻型钢结构住宅技术规程》JGJ209-2010《波纹腹板钢结构技术规程》CECS291-2011《拱形波纹钢盖结构技术规程》CECS167-20045、组合结构标准《钢管混凝土结构设计与施工规范》(CECS28-2012)《矩形钢管混凝土结构设计规程》(CECS159-2004)《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)《钢管混凝土叠合柱结构技术规程》(CECS188-2005)《钢骨混凝土结构设计规程》(YB9082-2006)《组合楼板设计与施工规范》(CECS273-2010)《空心钢管混凝土结构技术规程》(CECS254-2009)6、组合结构标准《钢结构加固技术规范》(CECS77-1996)《索膜结构技术规程》(CECS158-2004)《塔桅钢结构施工及验收规程》(CECS78-1996)《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-1992)《钢结构住宅建筑设计技术规程》(JGJ209-2010)《建筑拱形钢结构技术规程》(JGJ/T249-2011)《预应力钢结构技术规程》(CECS212-2006)7、钢结构连接标准《建筑钢结构焊接与验收规程》(JGJ81-2002)《钢结构焊接规范》GB50661-2011《钢结构施工规范》GB50755-2012《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-2011《钢的弧焊接头缺陷质量分级指南》GB/T19418-2003《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》(GB/T985.1-2008)《埋弧焊的推荐坡口》(GB/T985.2-2008)安徽宏俊钢结构有限公司是一家集钢结构加工制作、设计和施工安装于一体的综合性企业,具有国家钢结构专业承包贰级资质。
钢筋混凝土梁结构设计规范
钢筋混凝土梁结构设计规范一、概述本技术规程适用于钢筋混凝土梁结构的设计,包括荷载计算、受力分析、配筋设计、构造形式选择等方面,旨在确保结构的安全、经济、美观。
二、荷载计算1.荷载种类根据设计要求和使用环境,确定荷载种类,包括永久荷载、可变荷载、风荷载、地震荷载等。
2.荷载计算方法按照国家有关规定和标准进行荷载计算,计算方法包括静荷载分析、动荷载分析、有限元分析等,选择合适的方法进行计算。
3.荷载标准值根据荷载计算结果,确定荷载标准值,包括荷载作用点的受力大小、受力方向等,确保结构的安全性。
三、受力分析1.力学模型根据结构形式和荷载特点,建立合适的力学模型,包括受力分析模型、结构变形模型等。
2.受力分析方法应用静力学和动力学的原理,采用解析方法或数值模拟方法进行受力分析,确定结构内力和位移等参数。
3.变形控制根据受力分析结果,确定变形控制策略,包括刚度设计、位移限值、钢筋配筋等,确保结构的稳定性和完整性。
四、配筋设计1.弯矩计算根据受力分析结果,计算结构的弯矩大小和分布,确定结构的截面形状和尺寸。
2.钢筋计算根据弯矩大小和截面形状,计算钢筋的配筋率和配筋数量,确定钢筋的直径和间距等参数。
3.钢筋布置根据钢筋计算结果和构造形式,确定钢筋的布置方式和位置,确保钢筋的充分利用和受力均匀。
五、构造形式选择1.梁的截面形式根据荷载特点和使用要求,选择合适的梁截面形式,包括矩形截面、T 形截面、I形截面等。
2.梁的支承方式根据结构的支承条件和受力特点,选择合适的梁支承方式,包括简支梁、连续梁、悬挑梁等。
3.梁的施工方法根据施工条件和工艺要求,选择合适的梁施工方法,包括浇筑、预制、拼装等。
六、结构安全评估1.结构稳定性评估根据设计要求和荷载计算结果,进行结构稳定性评估,包括弯曲稳定性、剪切稳定性、压强稳定性等,确保结构的稳定性。
2.结构耐久性评估根据使用环境和材料特点,进行结构耐久性评估,包括钢筋锈蚀、混凝土龟裂、结构疲劳等,确保结构的耐久性。
钢筋混凝土结构设计规范
钢筋混凝土结构设计规范
钢筋混凝土结构设计规范是指对钢筋混凝土结构进行设计时应遵循的一系列规定和要求。
下面是钢筋混凝土结构设计规范的一些主要内容:
1. 结构荷载:规范中给出了不同类型建筑物所要考虑的荷载类型和计算方法,包括自重、活载、风载、地震作用等。
设计时需要根据建筑的用途和地理位置合理确定荷载。
2. 材料性能:规范对钢筋、混凝土和其他构件材料的性能和使用要求进行了规定。
例如,钢筋的抗拉强度、弹性模量和规格要求,混凝土强度等级和配合比的要求等。
3. 结构设计:规范中规定了不同结构构件的规格、布置和计算方法。
例如,钢筋混凝土梁的受弯承载力计算、柱的受压承载力计算等。
同时,还规定了预应力混凝土结构的设计要求。
4. 连接件和节点设计:规范中给出了钢筋混凝土结构中连接件(如螺栓、焊接)和节点的设计要求,包括受力计算、强度设计和抗震设计等。
5. 抗震设计:规范中详细说明了钢筋混凝土结构的抗震设计要求。
包括选取设计地震动参数、结构抗震性能要求、抗震构造形式、抗震设计原则等。
6. 施工和质量控制:规范中提出了钢筋混凝土结构施工过程中的要求,包括混凝土浇注、钢筋连接、构件尺寸偏差控制等。
同时,还规定了质量控制要求和检验方法。
钢筋混凝土结构设计规范是根据建筑结构力学和工程实践经验制定的,其目的是保证结构的安全性、耐久性和施工质量。
设计人员在设计过程中需要全面了解和运用规范的要求,确保结构的设计符合规范的要求,并能满足实际工程的功能和使用要求。
钢筋混凝土结构设计规范
钢筋混凝土结构设计规范范本1:一、前言钢筋混凝土结构设计规范是建筑工程设计的重要依据,对于确保结构的安全性和可靠性具有重要意义。
本文档旨在规范钢筋混凝土结构的设计过程,包括设计原则、设计方法、设计要求等内容。
二、术语和定义1. 术语1:定义12. 术语2:定义2...三、结构设计基本原则1. 承载力设计原则1.1 强度设计原则1.2 稳定性设计原则1.3 疲劳设计原则2. 构造性连续性设计原则2.1 平面连续设计原则 2.2 空间连续设计原则 ...四、结构设计荷载1. 常规荷载1.1 死荷载1.2 活荷载1.3 风荷载1.4 地震作用2. 特殊荷载2.1 液体荷载2.2 材料自重2.3 ......五、结构设计方法1. 构件设计方法1.1 梁设计方法1.2 柱设计方法1.3 框架设计方法2. 高层建筑结构设计方法 2.1 承载力设计方法 2.2 稳定性设计方法 2.3 疲劳设计方法...六、结构设计要求1. 材料要求1.1 混凝土材料要求 1.2 钢筋材料要求1.3 预应力材料要求2. 施工要求2.1 混凝土施工要求 2.2 钢筋施工要求2.3 ......七、结构部件设计1. 梁设计1.1 梁截面尺寸设计 1.2 纵向钢筋设计 1.3 截面受剪设计1.4 ...2. 柱设计2.1 柱截面尺寸设计 2.2 柱纵向钢筋设计 2.3 截面受压设计 2.4 ......八、结构施工及验收1. 施工工艺要求1.1 混凝土浇筑1.2 砼养护1.3 钢筋焊接1.4 ...2. 结构验收标准2.1 混凝土结构验收标准2.2 钢筋混凝土验收标准2.3 ......附件:结构设计示意图、构造明细图、荷载计算表格等。
法律名词及注释:1. 术语1:解释12. 术语2:解释2...范本2:一、前言钢筋混凝土结构设计规范是建筑工程设计的重要依据,对于确保结构的安全性和可靠性具有重要意义。
本文档旨在规范钢筋混凝土结构的设计过程,包括设计原则、设计方法、设计要求等内容。
钢筋混凝土结构设计规范
钢筋混凝土结构设计规范首先,钢筋混凝土结构设计规范的内容主要包括结构设计的基本原则、荷载计算、材料选用、构件设计、施工和验收等方面。
其中,结构设计的基本原则包括结构的安全性、稳定性、经济性和美观性。
荷载计算则是根据建筑结构所承受的各种外部荷载(如风荷载、地震荷载、自重荷载等)进行计算,以确定结构的尺寸和材料的选用。
材料选用主要涉及混凝土、钢筋和其他辅助材料的选用标准。
构件设计则包括梁、柱、板、墙等构件的尺寸、配筋和连接方式等设计要求。
施工和验收则是指对设计图纸的执行、施工工艺的控制和结构的质量验收等方面的规范。
其次,钢筋混凝土结构设计规范的重要性不言而喻。
首先,它是保障建筑结构安全的重要手段。
通过遵守规范,可以有效地预防建筑结构发生倒塌、开裂等安全事故。
其次,规范的遵守有利于提高建筑结构的稳定性和耐久性。
合理的结构设计和材料选用可以延长建筑结构的使用寿命,减少维修和加固的成本。
此外,规范的遵守还有利于促进建筑结构的合理化设计和施工,提高建筑结构的经济性和美观性。
最后,钢筋混凝土结构设计规范应遵守的原则主要包括科学性、严谨性和实用性。
科学性是指规范应基于科学理论和实践经验,确保其设计方法和要求符合工程实际。
严谨性是指规范应严格遵循逻辑思维和数学推导的原则,确保其设计计算和要求的准确性和可靠性。
实用性是指规范应考虑到施工和验收的实际情况,确保其设计要求和施工工艺的可行性和操作性。
综上所述,《钢筋混凝土结构设计规范》是保障建筑结构安全、稳定和耐久的重要依据,其内容涵盖了结构设计的基本原则、荷载计算、材料选用、构件设计、施工和验收等方面。
规范的遵守对于提高建筑结构的安全性、稳定性和经济性具有重要意义。
因此,在进行钢筋混凝土结构的设计、施工和验收时,必须严格遵守相应的规范要求,确保建筑结构的质量和安全。
钢筋混凝土结构设计规范
钢筋混凝土结构设计规范钢筋混凝土结构设计规范是在设计过程中,为了保证工程质量和安全性,制定的一系列规范和标准。
下面介绍钢筋混凝土结构设计规范的主要内容。
一、设计原则和基本要求1.1 设计应满足强度、刚度和稳定性等基本要求。
1.2 设计应符合国家的规定和相关标准。
1.3 设计应考虑结构的使用寿命和抗震性能等。
1.4 设计应考虑施工和维护的便利性。
二、材料的选择和使用2.1 混凝土应选择符合标准要求的材料,包括水泥、骨料、外加剂等。
2.2 钢筋应选择符合标准要求的材料,包括钢筋的种类、规格和强度等。
2.3 施工中应严格控制材料的质量,防止材料的混合、运输和储存等过程中的损坏。
三、结构的布置和构造3.1 结构的布置应满足设计要求,包括荷载、空间利用和施工要求等。
3.2 结构的构造应满足受力要求,包括梁、柱、板和墙等的尺寸、配筋和连接方式等。
3.3 结构的节点应满足受力、刚度和变形要求,包括节点的布置、加固和连接等。
四、荷载和作用的计算4.1 荷载应按照国家的规定和相关标准进行计算,包括常规荷载和特殊荷载等。
4.2 荷载的作用应按照弹性和非弹性的原则进行计算,包括静荷载和动荷载等。
4.3 荷载的计算应考虑不同构件和结构系统的相互影响和相互作用。
五、设计的计算和分析5.1 结构的计算和分析应采用符合规范要求的方法和工具,包括理论计算和试验分析等。
5.2 结构的计算和分析应考虑受力、刚度和变形等的相互影响和相互作用。
5.3 结构的计算和分析应考虑荷载的变化和结构的安全性等。
六、施工的要求和检验6.1 施工过程中应按照设计要求和规范要求进行施工,包括浇筑、养护和验收等。
6.2 施工过程中应进行施工质量的检验,包括试验和检测等。
6.3 施工过程中应及时处理发现的问题和缺陷,保证施工质量和结构的安全性。
总结起来,钢筋混凝土结构设计规范是保证工程质量和安全性的重要依据,它规定了设计原则和基本要求、材料的选择和使用、结构的布置和构造、荷载和作用的计算、设计的计算和分析、施工的要求和检验等内容。
钢筋混凝土构造体设计规范
钢筋混凝土构造体设计规范一、前言钢筋混凝土结构是建筑工程中最常见的结构形式之一,其设计规范的制定对于保证工程质量、提高工程安全性具有非常重要的意义。
本文将针对钢筋混凝土结构的设计规范进行详细的阐述,包括设计基础、结构计算、施工和验收等方面。
二、设计基础1.设计标准钢筋混凝土结构设计应符合《建筑结构设计规范》(GB 50009-2012)、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)等相关标准的规定。
2.设计荷载设计荷载应根据建筑物的用途、结构类型和地理位置等因素进行确定,包括常规荷载、地震荷载、风荷载等。
其中,地震荷载的确定应符合《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)的规定。
3.结构类型钢筋混凝土结构可分为框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构等。
设计时应根据建筑物的用途、结构高度、地震烈度等因素进行选择。
4.结构布局结构布局应根据建筑物的用途、功能、空间布局等因素进行合理布置,同时应考虑结构的均衡性、刚度、变形等因素。
5.基础设计基础设计应根据地质条件、建筑物荷载、土壤承载力等因素进行确定,其中,基础的强度、稳定性、变形等指标应符合相关标准的规定。
三、结构计算1.构件受力计算构件的受力计算应根据静力学原理进行,其中,应力分析、变形分析等指标应符合相关标准的规定。
2.结构整体稳定性计算结构整体稳定性计算应根据结构的形式、高度、刚度等因素进行,其中,应考虑地震、风等荷载的影响,确保结构在荷载作用下的整体稳定性。
3.设计验算设计验算是确定结构承载能力的重要步骤,验算结果应符合相关标准的规定。
其中,承载力验算应考虑构件的强度、稳定性等因素,而变形验算则应考虑结构的变形情况。
四、施工1.施工准备施工前应进行充分的准备工作,包括施工方案、施工材料、施工机具等的准备,以确保施工的顺利进行。
2.施工质量控制施工质量控制是保证工程质量的关键环节,应对施工过程中的各项指标进行监控,确保施工的质量符合相关标准的要求。
钢筋设计规范
钢筋设计规范
引言
本文档旨在介绍钢筋设计规范的基本原则和指导建议。
钢筋设
计是在建筑结构中使用钢筋的过程,其目的是提供结构的强度和稳
定性,确保建筑物的安全性。
设计原则
以下是钢筋设计的基本原则:
1. 结构安全:钢筋设计必须满足建筑结构的安全要求,包括抗
震能力和负荷承受能力。
2. 材料选择:在进行钢筋设计时,应选择合适的钢筋材料,以
确保结构的耐久性和可靠性。
3. 构件设计:钢筋构件的尺寸和形状应根据结构的荷载来确定,以确保结构的稳定性和强度。
4. 承载能力:钢筋设计应保证结构在各种工作条件下的承载能力,包括静态和动态荷载。
5. 施工可行性:钢筋设计应考虑到施工的可行性和效率,以便在实际施工中顺利完成。
设计指南
以下是钢筋设计的一些建议和指导:
1. 预留伸缩缝:在设计中应考虑建筑结构的伸缩缝,以应对热胀冷缩和地震等因素可能引起的结构变形。
2. 适当的钢筋配筋:根据结构的受力情况和荷载要求,进行合理的钢筋配筋设计,以提供足够的强度和刚度。
3. 混凝土保护层:在进行钢筋设计时,应确保混凝土具有足够的保护层,以防止钢筋腐蚀。
4. 检测和质量控制:在施工过程中,应进行钢筋的检测和质量控制,以确保钢筋的质量符合设计要求。
结论
钢筋设计规范是确保建筑结构安全可靠的重要指导文件。
通过遵循设计原则和指导建议,可以有效地进行钢筋设计,提供结构的强度和稳定性,保证建筑物的安全性。
钢筋混凝土结构设计规范
钢筋混凝土结构设计规范
钢筋混凝土结构设计规范是指在设计和施工钢筋混凝土结构时需要
遵守的一系列规定和标准,旨在保证结构的安全性、稳定性和耐久性。
以下是一些常见的钢筋混凝土结构设计规范:
1. 《建筑结构荷载规范》:规定了建筑结构的设计荷载标准,包括
永久荷载、活荷载、风荷载、地震荷载等。
2. 《混凝土结构设计规范》:规定了混凝土结构的设计原则和计算
方法,包括强度设计、变形设计、抗震设计等。
具体包括《普通混
凝土结构设计规范》和《预应力混凝土结构设计规范》等。
3. 《钢筋混凝土结构施工及验收规范》:规定了钢筋混凝土结构的
施工要求和验收标准,包括材料的选用和质量要求、施工工艺和施
工质量控制等。
4. 《建筑抗震设计规范》:规定了建筑结构的抗震性能要求和设计
方法,包括抗震设防烈度、水平抗震性能限值、结构抗震分类等。
5. 《建筑防火设计规范》:规定了建筑结构的防火要求和设计方法,包括防火分区、防火间距、防火结构材料要求等。
6. 《建筑结构验收规范》:规定了建筑结构验收的程序和标准,包括结构的安全性验收、材料的合格验收、施工质量验收等。
以上是一些常见的钢筋混凝土结构设计规范,具体要根据国家或地区的相关规范进行设计和施工。
设计师在进行结构设计时应仔细研究并遵守相应的规范,以确保结构的安全性和稳定性。
钢筋结构设计规范标准[详]
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。
钢筋结构设计规范[1]
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。
第1.0.2条本规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》)。
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。
第2.0.2条下列情况的承重结构不宜采用3号沸腾钢:一、焊接结构:重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,冬季计算温度等于或低于-20℃时的轻、中级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,以及冬季计算温度等于或低于-30℃时的其它承重结构。
二、非焊接结构:冬季计算温度等于或低于-20℃时的重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构。
注:冬季计算温度应按国家现行《采暖通风和空气调节设计规》中规定的冬季空气调节室外计算温度确定,对采暖房屋的结构可按该规定值提高10℃采用。
钢筋混凝土剪力墙结构设计规范
钢筋混凝土剪力墙结构设计规范钢筋混凝土剪力墙作为一种重要的结构形式,在现代建筑设计中得到了广泛应用。
在设计过程中,需要遵循相关的设计规范,保证结构的安全性、可靠性和经济性。
本文将详细阐述钢筋混凝土剪力墙结构设计规范的相关内容。
1、概述钢筋混凝土剪力墙是指由钢筋混凝土墙体担当整个结构受力的建筑结构,在地震、风力等自然灾害以及结构振动等非自然灾害作用下,能够提供足够的水平刚度和承载力,保证结构的安全性和稳定性。
剪力墙在设计中重要的几个参数包括剪力墙的位置、剪力墙的尺寸、剪力墙的厚度等。
2、国内外规范对剪力墙的要求(1)国内规范GB50011《建筑抗震设计规范》和GB50010《混凝土结构设计规范》是国内建筑结构设计中的两个重要规范。
GB50011主要规定了建筑物在地震荷载作用下的安全要求、设计准则、荷载计算等标准。
GB50010则规范了混凝土结构的设计、施工、验收标准。
对于剪力墙,GB50011提出了以下要求:1)剪力墙应布置在建筑的正立面或侧立面上。
2)剪力墙的高度应不高于层高的4倍,宽度应尽量大而不宜小于900mm。
3)剪力墙的厚度和配筋应符合受力要求,同时应符合相关设计规范的要求。
4)不同设计地区,剪力墙的配筋、尺寸等规定可能会有所不同,需要根据实际情况进行调整。
(2)国外规范美国地震》等规范。
这些规范主要提出了剪力墙设计和施工的一些要求,如:剪力墙应在建筑物主体的正立面或侧立面上进行布置,并应符合相关的软硬程度指标;剪力墙的长度、宽度等应符合建筑的实际情况,并应根据设计地区的地震等级、建筑高度等因素进行调整。
3、剪力墙的设计步骤(1)确定剪力墙布置位置剪力墙应布置在建筑的正立面或侧立面上。
在确定剪力墙的布置位置时,需考虑建筑布局、结构特点、荷载传递路径等因素,确定最佳的剪力墙布置位置。
(2)确定剪力墙高度剪力墙的高度应不高于层高的4倍。
高度过大容易造成墙体厚度较大,增加造价和建筑面积。
(3)确定剪力墙宽度剪力墙的宽度应尽量大而不宜小于900mm。
钢筋混凝土结构设计的规范要求
钢筋混凝土结构设计的规范要求钢筋混凝土(reinforced concrete,简称RC)是一种广泛应用于建筑和结构工程中的材料,其结构设计必须符合一系列的规范要求,以确保其安全可靠性。
本文将介绍一些关于钢筋混凝土结构设计的规范要求,并探讨其在工程实践中的应用。
1.材料选择钢筋混凝土结构设计的第一步是选择合适的材料。
根据国家和地区的规范,一般采用符合强度等级和质量要求的混凝土和钢筋。
2.结构设计基本原则钢筋混凝土结构设计需要遵循一些基本原则,包括负荷条件的合理分配、强度和刚度的满足、变形控制等。
设计师需要根据具体的工程要求和实际情况,灵活运用这些原则。
3.构件尺寸设计构件尺寸设计是钢筋混凝土结构设计的重要步骤。
构件的尺寸应满足结构强度和刚度的要求,并考虑施工和维护的便利性。
常用的设计方法包括经验公式法、受拉受压平衡法等。
4.受力分析与计算钢筋混凝土结构设计需要进行受力分析与计算,以确定各个构件的受力状态。
在计算过程中,应根据设计要求考虑各种荷载,如自重、活载、风载、地震力等,并结合结构整体的平衡条件,合理确定节点和构件的受力。
5.钢筋计算与布置钢筋是钢筋混凝土结构的主要增强材料,其计算和布置需要严格按照规范要求进行。
根据构件的跨度、受力状况和使用要求,设计师应合理选择钢筋直径、间距和层数,并确保其抗弯、抗剪、抗压等力学性能满足设计要求。
6.连接与施工要求钢筋混凝土结构的连接和施工要求对于结构的安全与可靠性至关重要。
构件的连接应满足规范的要求,采用适当的连接方式和构造措施。
同时,在施工过程中,应严格按照设计要求进行施工,确保钢筋与混凝土的良好粘结和一致性。
7.监理与验收钢筋混凝土结构的监理与验收是确保工程质量的重要环节。
监理人员应对施工过程进行全程监测和记录,并严格按照规范要求进行验收。
对于不符合规范要求的结构,必须采取相应的整改措施。
总结:钢筋混凝土结构设计的规范要求十分重要,它涵盖了材料选择、结构设计基本原则、构件尺寸设计、受力分析与计算、钢筋计算与布置、连接与施工要求以及监理与验收等方面。
钢筋混凝土构造设计规范
钢筋混凝土构造设计规范一、前言钢筋混凝土结构是现代建筑中广泛使用的一种结构形式。
为了保证钢筋混凝土结构的安全性和可靠性,国家制定了《钢筋混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),该规范对钢筋混凝土结构的设计、施工、验收等方面做了详细的规定,本文将对该规范进行全面的解读。
二、基本要求1.设计基本要求钢筋混凝土结构的设计应符合以下基本要求:(1)满足力学平衡和稳定的基本要求;(2)满足使用功能和经济合理性的要求;(3)满足建筑节能、环保和耐久性的要求。
2.材料基本要求钢筋混凝土结构的材料应符合以下基本要求:(1)混凝土强度等级应符合设计要求;(2)钢筋应符合国家标准的要求;(3)预应力钢筋应符合国家标准的要求;(4)砖、石、砂、石膏等非金属材料应符合国家标准的要求。
3.荷载基本要求钢筋混凝土结构的荷载应符合以下基本要求:(1)荷载应根据建筑物的使用要求和设计要求确定;(2)荷载应考虑建筑物的使用环境和地理条件;(3)荷载应根据可靠性要求进行选择和组合。
三、结构设计1.结构形式钢筋混凝土结构的结构形式应根据建筑物的使用要求和设计要求确定,一般分为梁柱结构、框架结构、板壳结构、索杆结构等。
2.荷载计算钢筋混凝土结构的荷载计算应根据荷载特点和工程实际情况进行,包括常见的自重、活载、风载、地震作用等。
3.结构分析钢筋混凝土结构的结构分析应根据荷载计算结果进行,包括常见的静力分析、动力分析、稳定性分析等。
4.截面设计钢筋混凝土结构的截面设计应根据结构分析结果进行,包括常见的抗弯承载力设计、剪力承载力设计、轴心受压承载力设计等。
5.构件设计钢筋混凝土结构的构件设计应根据结构分析和截面设计结果进行,包括常见的梁、柱、板、墙等构件的设计。
四、施工要求1.混凝土施工混凝土施工应符合以下基本要求:(1)混凝土应按设计要求配制;(2)混凝土应在规定时间内浇筑完毕;(3)混凝土应在规定时间内养护。
2.钢筋安装钢筋安装应符合以下基本要求:(1)钢筋应符合设计要求和施工图要求;(2)钢筋应按规定间距和间隔安装;(3)钢筋的连接应符合规范要求。
钢筋混凝土结构设计规范
钢筋混凝土结构设计规范钢筋混凝土结构设计规范是指对钢筋混凝土结构进行设计和施工的一系列规范和规则。
下面将介绍一些常用的钢筋混凝土结构设计规范。
(一)《建筑结构混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)是我国建筑工程中常用的设计规范之一,对钢筋混凝土结构的材料、构件、荷载、设计计算等方面进行了详细的规定。
(二)《混凝土结构设计细则》(JGJ3-2010)是对GB50010-2010的进一步细化和补充,详细规定了混凝土结构设计中的一些技术要求和设计方法。
(三)《普通建筑结构设计规范》(GB50009-2012)是对一般性建筑结构的设计规范,其中对钢筋混凝土结构的设计也有相关规定,可以作为设计参考。
(四)《钢筋混凝土结构施工及验收规范》(GB50204-2015)是我国钢筋混凝土结构施工和验收的规范,规定了混凝土浇筑、钢筋焊接、构造件安装、验收等方面的要求。
(五)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)是我国对建筑结构抗震设计的规范,其中涉及了钢筋混凝土结构的抗震设计要求和方法。
钢筋混凝土结构设计规范的主要内容包括以下几个方面:1. 结构设计基本原则:包括安全性、经济性、美观性和适用性等基本原则,在设计中要综合考虑这些方面的因素。
2. 材料的选择和使用:包括混凝土、钢筋、预应力钢筋等材料的规格、强度等要求,以及材料的使用方法和要求。
3. 荷载的计算和作用:包括常规荷载、重要荷载、特殊荷载等的计算方法和作用规定,要保证结构在各种荷载作用下的安全性。
4. 结构的受力分析和计算:包括结构的静力分析、动力分析等,通过力学原理计算结构的内力、变形等参数,进行结构的设计。
5. 结构构件的尺寸和配筋要求:包括构件截面尺寸、受拉区配筋、受压区配筋等要求,以及构件的布置尺寸、锚固长度等要求。
6. 结构施工过程的要求:包括混凝土的浇筑、模板的安装、钢筋的焊接、构件的拼装等要求,保证结构的施工质量。
7. 结构验收的要求:包括建筑结构验收的程序、内容等要求,结构是否符合设计规范的要求。
钢筋最新国标标准规范
钢筋最新国标标准规范钢筋作为建筑结构中的关键材料,其质量直接影响到建筑物的安全性和耐久性。
中国国家标准化管理委员会(SAC)不断更新钢筋的国家标准,以确保其符合现代建筑的要求。
以下是最新的钢筋国家标准规范的概述:一、适用范围本规范适用于建筑、桥梁、隧道等工程中使用的热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、冷轧带肋钢筋等。
二、分类钢筋根据生产工艺和性能特点分为以下几类:1. HRB系列:热轧带肋钢筋,具有较高的强度和良好的延性。
2. HPB系列:热轧光圆钢筋,适用于一般建筑结构。
3. CRB系列:冷轧带肋钢筋,具有较高的强度和良好的焊接性能。
三、规格与尺寸钢筋的直径、长度和形状应符合GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》和GB/T 13788-2017《钢筋混凝土用冷轧带肋钢筋》的规定。
四、力学性能要求1. 屈服强度:钢筋的屈服强度应满足设计要求。
2. 抗拉强度:钢筋的抗拉强度应不低于屈服强度的1.25倍。
3. 伸长率:钢筋在拉伸过程中的伸长率应符合标准要求,以保证其在受力过程中的延性。
五、化学成分钢筋的化学成分应符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》和GB/T1449.2-2007《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》的规定。
六、生产工艺钢筋的生产应采用先进的生产工艺,确保产品性能的稳定性和一致性。
七、检验与验收1. 钢筋的生产应按照GB/T 2101-2017《钢筋混凝土用钢筋检验规则》进行检验。
2. 钢筋的验收应按照GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》进行。
八、储存与运输钢筋在储存和运输过程中应避免潮湿、污染和机械损伤。
九、环保要求钢筋的生产应符合国家的环保标准,减少对环境的影响。
十、结语钢筋作为建筑结构的重要组成部分,其质量直接关系到人民的生命财产安全。
因此,严格遵守钢筋的最新国家标准规范,是确保工程安全和质量的关键。
请注意,上述内容仅为概述,具体标准应参照最新的国家标准文件。
钢筋混凝土框架结构设计规范
钢筋混凝土框架结构设计规范一、前言钢筋混凝土框架结构是目前建筑领域中被广泛采用的一种结构形式,其设计规范将直接影响到建筑的安全性和经济性。
本规范旨在规范钢筋混凝土框架结构的设计,确保建筑结构的安全、可靠、经济。
二、术语和定义1. 钢筋混凝土框架结构:由柱、梁、楼板、墙等构件组成的钢筋混凝土结构体系。
2. 框架结构:由柱、梁、楼板等构件组成的结构体系。
3. 预应力:施加于结构构件上的预先拉伸的钢筋或钢缆的力。
4. 荷载:建筑结构所受的荷载,包括重力荷载、风荷载、地震荷载等。
5. 重力荷载:建筑结构所受的自重、使用荷载、雪荷载等。
6. 风荷载:建筑结构所受的风力作用产生的荷载。
7. 地震荷载:建筑结构所受的地震力作用产生的荷载。
8. 受力构件:建筑结构中承受荷载的构件,包括柱、梁、板、墙等。
9. 稳定构件:建筑结构中承受荷载并且需要考虑稳定性的构件,包括墙、柱等。
三、设计荷载1. 重力荷载:按照国家规范《建筑结构荷载规范》的要求确定。
2. 风荷载:按照国家规范《建筑抗风设计规范》的要求确定。
3. 地震荷载:按照国家规范《建筑抗震设计规范》的要求确定。
四、设计原则1. 安全性原则:建筑结构的安全性是设计的首要原则,必须保证建筑结构在设计荷载作用下不产生破坏。
2. 经济性原则:在满足安全性的前提下,应尽量降低建筑结构的造价。
3. 美观性原则:建筑结构应符合建筑的美学要求。
4. 实用性原则:建筑结构应符合建筑的实际使用需求。
五、设计要求1. 建筑结构应满足国家规范的要求。
2. 建筑结构应满足强度、稳定性、耐久性、刚度、振动、隔声等方面的要求。
3. 建筑结构应满足建筑的使用要求,包括空间布局、通风、采光等。
4. 建筑结构应考虑施工方便、节约材料、降低成本等要求。
六、设计方法1. 框架结构的设计应采用弹性设计方法。
2. 框架结构应考虑受力构件和稳定构件的相互作用。
3. 框架结构应考虑荷载的组合作用。
4. 框架结构的受力构件和稳定构件应满足相应的强度要求。
钢筋混凝土结构设计规范
钢筋混凝土结构设计规范引言钢筋混凝土是一种广泛应用于建筑和土木工程中的结构材料,其优点包括高强度、耐久性、可塑性以及较好的耐火性能。
为了确保钢筋混凝土结构在设计和施工过程中安全可靠,并且满足设计寿命要求,各国纷纷制定了相关的结构设计规范。
本文将介绍一些常见的钢筋混凝土结构设计规范的要求和注意事项。
设计载荷在进行钢筋混凝土结构设计时,首先需要确定设计载荷。
设计载荷包括以下几个方面:1. 死载荷死载荷是指结构自重和固定在结构上的其他组件的重量。
在钢筋混凝土结构设计中,死载荷应根据相关规范的要求进行计算,并考虑不同构件的自重。
2. 活载荷活载荷是指结构中受人和物品的动态荷载,包括人员、家具、设备等。
活载荷应根据建筑用途和规模进行合理评估和计算。
3. 风载荷风载荷是指风对结构施加的荷载。
在设计钢筋混凝土结构时,应考虑不同风区的风压和结构的抗风能力,以确保结构的稳定性和安全性。
4. 雪载荷雪载荷是指雪对结构施加的荷载。
在设计钢筋混凝土结构时,应考虑不同地区的设计雪压和结构的承载能力,以确保结构在雪灾情况下的安全性。
结构设计在确定设计载荷后,需要根据相关规范进行结构设计。
以下是一些常见的设计要求和注意事项:1. 强度设计强度设计是钢筋混凝土结构设计的核心内容。
在进行强度设计时,需要确定构件的截面尺寸、钢筋配筋和混凝土等级。
同时,还需要考虑结构的受力性能和极限承载力,以确保结构在正常使用和极限状态下的安全可靠性。
2. 构造设计构造设计是指结构构件的布置、连接和支撑等设计。
在进行构造设计时,需要考虑结构的刚度、变形和稳定性等因素。
合理的构造设计可以提高结构的整体性能和抗震能力。
3. 防水设计钢筋混凝土结构在使用过程中需要具备一定的防水性能。
防水设计包括结构表面的防水处理和排水系统的设计。
合理的防水设计可以减少结构受水损坏的风险,延长结构的使用寿命。
4. 抗震设计抗震设计是钢筋混凝土结构设计中非常重要的一部分。
在进行抗震设计时,需要根据地震烈度、结构的重要性等级和设计寿命要求确定相应的抗震设防烈度参数。
钢筋混凝土结构设计规范
5
范进行施工,确保柱的强度、刚度 和稳定性满足要求
墙的设计与构造
墙的类型:承重墙、非承重墙、隔墙等
墙的厚度:根据墙体的承重和隔声要求确定
墙的构造:包括墙体材料、墙体与基础的连接、墙体与梁柱的连接等 墙的抗震设计:考虑墙体的抗剪、抗弯和抗拉强度,以及墙体与梁柱的连接 方式等
钢筋混凝土结构的分 析和计算方法
添加副标题
钢筋混凝土结构设计规范
汇报人:
目录
CONTENTS
01 钢筋混凝土结构的 设计原理 钢筋混凝土结构构
03 件的设计与构造要 求 钢筋混凝土结构的
05 抗震设计和构造措 施
钢筋混凝土结构材
02 料的选择与性能要 求
04 钢筋混凝土结构的 分析和计算方法 钢筋混凝土结构的
06 工程实例和应用领 域
连接件:连接件是钢 筋混凝土结构的连接 构件,起到连接钢筋 和混凝土的作用。
钢筋混凝土结构的设计流程
确定结构尺寸:长度、宽 度、高度等
确定结构配筋:钢筋数量、 位置、直径等
确定结构荷载:恒载、活 载、风载等
审核结构设计:是否符 合规范、是否满足要求
等
提交设计成果:提交设计 图纸、计算书等
确定结构类型:框架、剪 力墙、筒体等
梁的设计与构造
01
02
03
04
05
06
柱的设计与构造
0 柱的类型:矩形柱、圆形柱、异形
1 柱等
0
柱的截面尺寸:根据受力情况、建
筑高度、施工条件等因素确定
2
0 柱的配筋:根据计算结果和规范要
3
求确定钢筋的种类、数量、位置和 锚固长度
0
柱的连接:采用焊接、机械连接或
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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。
第2.0.2条下列情况的承重结构不宜采用3号沸腾钢:一、焊接结构:重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,冬季计算温度等于或低于-20℃时的轻、中级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,以及冬季计算温度等于或低于-30℃时的其它承重结构。
二、非焊接结构:冬季计算温度等于或低于-20℃时的重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构。
注明:冬季计算温度应按国家现行《采暖通风和空气调节设计规范》中规定的冬季空气调节室外计算温度确定,对采暖房屋内的结构可按该规定值提高10℃采用。
第2.0.3条承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度(或屈服点)和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。
承重结构的钢材,必要时尚应具有冷弯试验的合格保证。
对于重级工作制和吊车起重量等于或大于50t的中级工作制焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。
但当冬季计算温度等于或低于-20℃时,对于3号钢尚应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对于16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq 钢尚应具有-40℃冲击韧性的合格保证。
对于重级工作制的非焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,必要时亦应具有冲击韧性的合格保证。
第2.0.4条钢铸件应采用现行标准《一般工程用铸造碳钢》中规定的ZG200-400、ZG230-450、ZG270-500或ZG310-570号钢。
第2.0.5条钢结构的连接材料应符合下列要求:一、手工焊接采用的焊条,应符合现行标准《碳钢焊条》或《低合金钢焊条》的规定。
选择的焊条型号应与主体金属强度相适应。
对重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,宜采用低氢型焊条。
二、自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂,应与主体金属强度相适应。
焊丝应符合现行标准《焊接用钢丝》的规定。
三、普通螺栓可采用现行标准《普通碳素结构钢技术条件》中规定的3号钢制成。
四、高强度螺栓应符合现行标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈型式尺寸与技术条件》或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副型式尺寸与技术条件》的规定。
五、铆钉应采用现行标准《普通碳素钢铆螺用热轧圆钢技术条件》中规定的ML2或ML3号钢制成。
六、锚栓可采用现行标准《普通碳素结构钢技术条件》中规定的3号钢或《低合金结构钢技术条件》中规定的16Mn钢制成。
第三章基本设计规定第一节设计原则第3.1.1条本规范除疲劳计算外,采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用分项系数的设计表达式进行计算。
第3.1.2条结构的极限状态系指结构或构件能满足设计规定的某一功能要求的临界状态,超过这一状态结构或构件便不再能满足设计要求。
承重结构应按下列承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计:一、承载能力极限状态为结构或构件达到最大承载能力或达到不适于继续承载的变形时的极限状态;二、正常使用极限状态为结构或构件达到正常使用的某项规定限值时的极限状态。
第3.1.3条设计钢结构时,应根据结构破坏可能产生的后果,采用不同的安全等级。
一般工业与民用建筑钢结构的安全等级可取为二级,特殊建筑钢结构的安全等级可根据具体情况另行确定。
第3.1.4条按承载能力极限状态设计钢结构时,应考虑荷载效应的基本组合,必要时尚应考虑荷载效应的偶然组合。
按正常使用极限状态设计钢结构时,除钢与混凝土组合梁外,应只考虑荷载短期效应组合。
第3.1.5条计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时,应采用荷载设计值(荷载标准值乘以荷载分项系数);计算疲劳和正常使用极限状态的变形时,应采用荷载标准值。
第3.1.6条对于直接承受动力荷载的结构:在计算强度和稳定性时,动力荷载设计值应乘动力系数;在计算疲劳和变形时,动力荷载标准值不应乘动力系数。
计算吊车梁或吊车桁架及其制动结构的疲劳时,吊车荷载应按作用在跨间内起重量最大的一台吊车确定。
第3.1.7条设计钢结构时,荷载的标准值、荷载分项系数、荷载组合系数、动力荷载的动力系数以及按结构安全等级确定的重要性系数,应按《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87)的规定采用。
第3.1.8条计算重级工作制吊车梁(或吊车桁架)及其制动结构的强度和稳定性以及连接的强度时,吊车的横向水平荷载应乘以表3.1.8的增大系数。
第3.1.9条计算平炉、电炉、转炉车间或其它类似车间的工作平台结构时,由检修材料所产生的荷载,可乘以下列折减系数:主梁0.85柱(包括基础)0.75第二节设计指标第3.2.1条钢材的强度设计值(材料强度的标准值除以抗力分项系数),应根据钢材厚度或直径(对3号钢按表3.2.1-1的分组)按表3.2.1-2采用。
钢铸件的强度设计值应按表3.2.1-3第3.2.2条计算下列情况的结构构件或连接时,第3.2.1条规定的强度设计值应乘以相应的折减系数:一、单面连接的单角钢1.按轴心受力计算强度和连接0.85;2.按轴心受压计算稳定性二、施工条件较差的高空安装焊缝和铆钉连接0.90;三、沉头和半沉头铆钉连接0.80。
注:当几种情况同时存在时,其折减系数应连乘。
第3.2.3条钢材和钢铸件的物理性能指标应按表3.2.3 采用。
第三节结构变形的规定第3.3.1条计算钢结构变形时,可不考虑螺栓(或铆钉)孔引起的截面削弱。
第3.3.2条受弯构件的挠度不应超过表3.3.2中所列的容许值。
第3.3.3条多层框架结构在风荷载作用下的顶点水平位移与总高度之比值不宜大于1/500,层间相对位移与层高之比值不宜大于1/400。
注:对室内装修要求较高的民用建筑多层框架结构,层间相对位移与层高之比值宜适当减小。
无隔墙的多层框架结构,层间相对位移可不受限制。
第3.3.4条在设有重级工作制吊车的厂房中,跨间每侧吊车梁或吊车桁架的制动结构,由一台最大吊车横向水平荷载所产生的挠度不宜超过制动结构跨度的1/2200。
第3.3.5条设有重级工作制吊车的厂房柱和设有中、重级工作制吊车的露天栈桥柱,在吊车梁或吊车桁架的顶面标高处,由一台最大吊车水平荷载所产生的计算变形值,不应超过表3.3.5中所列的容许值。
第四章受弯构件的计算第一节强度第4.1.1条在主平面内受弯的实腹构件,其抗弯强度应按下列规定计算:一、承受静力荷载或间接承受动力荷载时,第4.1.3条当梁上翼缘受有沿腹板平面作用的集中荷载、且该荷载处又未设置支承加劲肋时,腹板计算高度上边缘的局部承压强度应按下式计算:第4.1.4条在组合梁的腹板计算高度边缘处,若同时受有较大的正应力、剪应力和局部压应力,或同时受有较大的正应力和剪应力(如连续梁支座处或梁的翼缘截面改变处等),其折算应力应按下式计算:式中σ、τ、σc——腹板计算高度边缘同一点上同时产生的正应力、剪应力和局部压应力,r和σc 应按公式(4.1.2)和公式(4.1.3-1|)计算,σ应按下式计算:第二节整体稳定第4.2.1条符合下列情况之一时,可不计算梁的整体稳定性:一、有铺板(各种钢筋混凝土板和钢板)密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相连、能阻止梁受压翼缘的侧向位移时。
二、工字形截面筒支梁受压翼缘的自由长度L1与其宽度B1之比不超过表4.2.1所规定的数值时。
②梁的支座处,应采取构造措施以防止梁端截面的扭转。
对跨中无侧向支承点的梁,L1 为其跨度;对跨中有侧向支承点的梁,L1为受压翼缘侧向支承点间的距离(梁的支座处视为有侧向支承)。
第4.2.2条除第4.2.1条所指情况外,在最大刚度主平面内受弯的构件,其整体稳定性应按下式计算:注:见第4.2.1条注②。
第4.2.3条除第4.2.1条所指情况外,在两个主平面受弯的工字形截面构件,其整体稳定性应按下式计算:注:见第4.2.1条注②。
第4.2.4条不符合第4.2.1条第一项情况的箱形截面简支梁,其截面尺寸(图4.2.4)应满足h/bo ≤6,且L1/bo 不应超过下列数值:符合上述规定的箱形截面简支梁,可不计算整体稳定性。
注:其它钢号的梁,其L1/bo 值不应大于95(235/fy)。
第4.2.5条用作减少梁受压翼缘自由长度的侧向支撑,其轴心力应根据侧向力F确定,梁的侧向力应按下式计算:第三节局部稳定第4.3.1条为保证组合梁腹板的局部稳定性,应按下列规定在腹板上配置加劲肋(图4.3.1):一、当ho /tw ≤80235/fy时,对有局部压应力(σc≠0)的梁,宜按构造配置横向加劲肋;但对无局部压应力(σc=0)的梁,可不配置加劲肋。
二、当80235/fy <ho /tw ≤170235/fy时,应配置横向加劲肋,并应按第4.3.2条的规定进行计算(对无局部压应力的梁,当ho /tw ≤100235/fy 时,可不计算)。
三、当ho /tw >170235/fy 时,应配置横向加劲肋和在受压区配置纵向加劲肋,必要时尚应在受压区配置短加劲肋,并均应按第4.3.2条的规定进行计算。