钢结构课件3

合集下载

钢结构3(对接焊缝)g

钢结构3(对接焊缝)g


35 页
纵向焊接应力
X

36 页
横向焊接应力
厚度方向的焊接应力
X

二、焊接应力对结构工作性能的影响
1、对结构静力强度的影响 : 焊接应力不影响结构强度。 2、对结构刚度的影响 : 构件上的焊接应力会降低结构的刚度。
37 页
3、对低温冷脆的影响 焊接残余应力对低温冷脆的影响经常是决定性的, 必须引起足够的重视。在厚板和具有严重缺陷的焊缝中, 以及在交叉焊缝的情况下,产生了阻碍塑性变形的三轴 拉应力,使裂纹容易发生和发展。
4、对疲劳强度的影响 焊接残余应力对结构的疲劳强度有明显不利影响。
X

三、焊接残余变形(welding residual deformations)
成因:
38 页
在焊接过程中,由于不均匀的加热,在焊接区 局部产生了热塑性压缩变形,当冷却时焊接区要在 纵向和横向收缩,势必导致构件产生局部鼓曲、弯 曲、歪曲和扭转 等。
X

17 页
X

18 页
X

19 页

工字梁(或牛腿)与钢柱翼缘角焊缝的连接 的另一种计算方法是:假设腹板焊缝只承受剪力; 翼缘焊缝承担全部弯矩,并将弯矩M化为一对水平 力H=M/h。 翼缘焊缝的强度计算式为: 腹板焊缝的强度计算式为:
X

例题:3.4
20 页
X

21 页
X

22 页
X

X

13 页

角钢肢背上的角焊缝计算长度可按 (式3.17)计算,角钢端部的正面角焊缝 的长度已知,可按下式计算其焊脚尺寸:
X

钢结构全套PPT教学课件

钢结构全套PPT教学课件

防腐防火处理效果评价
厚度检测
使用涂层测厚仪检测防腐防火 涂层的厚度,确保满足设计要 求。
耐腐蚀性测试
通过盐雾试验、湿热试验等模 拟环境测试方法,评估防腐处 理效果。
外观检查
观察防腐防火处理后的钢结构 表面是否平整、无气泡、无裂 纹等缺陷。
附着力测试
采用划格法或拉开法等测试方 法,检测防腐防火涂层与钢结 构基材的附着力。
结构分析与计算方法
结构分析方法
弹性力学方法、塑性力学方法、有限 元方法等。
计算内容
计算软件
SAP2000、ANSYS、ABAQUS等通 用有限元软件,以及专用钢结构分析 软件如Midas/Gen、3D3S等。
内力分析、变形计算、稳定性验算、 疲劳分析等。
构造措施与节点设计
01
02
03
构造措施
保证结构整体性和稳定性 的措施,如设置支撑、加 强刚度等。
认真阅读图纸,了解钢结构的构 造、节点形式和安装要求,掌握 相关技术标准和验收规范。
制定施工方案
根据工程特点和现场条件,制定 切实可行的施工方案,包括安装 顺序、吊装方法、安全措施等。
材料和设备准备
按照图纸要求,准备好所需的钢 材、连接件、紧固件等材料,以 及吊装设备、焊接设备、测量工 具等。
现场拼装和吊装技术
前景展望
随着城市化进程的加快和建筑业的持续发展,钢结构将在未来建筑领域中发挥更 加重要的作用。同时,随着新材料和新技术的不断涌现,钢结构的应用范围将进 一步扩大,市场前景广阔。
02 钢结构设计原理 与方法
设计基本原则与规范要求
设计基本原则
确保结构安全、适用、经济、美观;符合现行国家规范和行 业标准;考虑施工便利性和可持续性。

施工方向《钢结构》课件课题3钢屋架施工图识读

施工方向《钢结构》课件课题3钢屋架施工图识读

采用两种比例绘制,屋架 轴线一般用1∶20~1∶30 的比例尺,杆件截面和节 点尺寸采用1∶10~1∶15 的比例尺。
屋架正面图和侧 面图中用各种符 号将各杆件的编 号、肢尖、肢背 焊缝厚度和长度 表示出来。
轴线至肢背的距离,节点中心至腹杆等杆件 近端的距离,节点中心至节点板上、下、左、 右的距离,焊缝尺寸也应注明。
课题3 钢屋架施工图识读
01
03
02
A
屋架几何尺寸及图
D
侧面图、零件图
E 材料表及文字说明
屋架 立面

零件详 图
屋架几何尺寸 及内力图
上弦平面 图
侧 面 图
下弦平 面图
材料表
1 屋架几何尺寸及内力图
梯形屋架L≥24m, 三角形L≥15m,应予 起拱f=L/500。
文字说明:
思考: 1、图中杆件6和杆件7的焊 脚尺寸是多少?肢背和肢尖 处的焊缝长度分别是多少? 2、图中杆件6和7的型号如 何确定?
⑦ ⑥




3
材料表
材料表中将所有杆件和零件的 编号、规格尺寸、数量、长度、 重量和整榀屋架的重量等信息 列出,供施工人员查阅。
4
文字说明
钢屋架施工说明中将钢材 的钢号,焊条型号,加工 精度和质量要求,图中未 注明的焊缝和螺栓孔的尺 寸,以及防锈处理的要求 等,各种图中无法直接表 达清楚的信息说明清楚。
图左边的数字为该钢屋架 的杆件长度,单位mm。
图右边的数字为该钢屋架 各杆件的内力,正值代表 拉力,负值代表压力。
2
屋架详图
思考:
1、图中杆件的焊缝厚度 如何确定?
2、图中节点板的形状和 尺寸是多少?
屋架和各构件的主 要几何尺寸; 各零件 的型号和尺寸。

钢结构培训PPT课件

钢结构培训PPT课件
可变荷载
楼面活荷载、屋面活荷载、雪荷载、风荷载等
荷载取值及组合规则
偶然荷载
地震作用、爆炸力、撞击力等
基本组合
考虑永久荷载和可变荷载的标准值组合
荷载取值及组合规则
频遇组合
考虑永久荷载和可变荷载的频遇值组 合
准永久组合
考虑永久荷载和可变荷载的准永久值 组合
内力分析和截面设计
要点一
弹性力学方法
基于弹性力学理论,采用有限元、有限差分等方法进行分 析
铆钉连接
利用铆钉将两个或多个构件连接在一 起,常用于轻型钢结构中。
销轴连接
通过销轴和孔的连接方式实现构件的 连接,具有较好的拆卸性。
卡扣连接
利用卡扣和卡槽的配合实现快速连接, 常用于临时性或可拆卸的钢结构中。
植筋连接
在混凝土中植入钢筋或钢板,实现与 钢结构的连接,常用于钢-混凝土组 合结构中。
04 结构设计与计算方法
针对核心筒结构的特点,选用高强度、低合金钢 材,通过精细化加工和焊接技术,确保结构的承 载力和稳定性。
施工技术与难点
核心筒施工涉及大量高空作业和精密定位技术, 需要采用先进的施工设备和工艺,确保施工质量 和安全。
案例二:大跨度桥梁中悬索桥结构剖析
悬索桥结构特点
悬索桥是一种以缆索为主要承重构件的桥梁结构,具有跨 度大、造型美观、适应性强等优点。
钢结构优势与局限性
工业化程度高
钢结构构件可以工厂化生产,质量稳 定,安装方便,缩短了施工周期。
节能环保
钢材可回收利用,符合绿色建筑和可 持续发展的要求。
钢结构优势与局限性
01
02
03
耐腐蚀性差
钢材易锈蚀,需要采取防 护措施。
耐火性差

钢结构设计3-檩条设计.ppt

钢结构设计3-檩条设计.ppt
1.5.1 檁条的截面形式
截面 形式
实腹式 格构式
热轧型钢 H型钢 冷弯薄壁型钢 下撑式
平面桁架式 空腹式
实腹式檁条的截面形式
热轧型钢
H型钢
这两种檁条适用于荷 载较大的屋面。
冷弯薄壁型钢 适用于压型钢板的轻型屋面
实腹式冷弯薄壁型钢截面在工程中的应用很普遍。
其中,卷边槽钢(亦称C形钢)檩条适用于屋面坡度
Y1 Y q qy
qy q cos
当屋面坡度: θ
α
i>1/3
X1 qx q sin
X
α≈θ
X
檁条近似为沿x X1
主轴方向单向受
弯。
α
qx θ Y Y1
当α=θ时
q = qy qx = 0
θ为Z 型檁条两个主轴的夹角;α为屋面坡度。
当跨中设置一道拉条时檁条的计算简图及内力
qy
简支梁的跨中弯矩对X轴:
M xmax
Vx max
无拉条
1 8
qx
l
2
0.5qxl
1 8
q
y
l
2
0.5qyl
跨中有一道 拉条
拉条处负弯矩 拉条与支312座qx间l 2 正弯矩
1 64
q
x
l
2
0.625 qxl
1 8
q
y
l
2
0.5qyl
三分点处各有 一道拉条
拉条处负弯矩
1 90
q
x
l
2
拉条与支座间正弯矩
1 360
q
x
l
2
0.367 qxl
1.2×永久荷载+1.4×施工检修集中荷载换算

钢结构ppt课件

钢结构ppt课件
2024/1/28
案例二
某大跨度钢桥,针对风荷载和 温度荷载引起的稳定性问题, 通过增设横向支撑和采用先进 的施工技术,确保了桥梁的安 全运营。
案例三
某工业厂房钢结构屋盖,通过 改进节点设计和加强关键部位 的局部稳定措施,成功解决了 屋盖在雪荷载作用下的失稳问 题。
20
05
制作、安装与验收规范
2024/1/28
选用耐候钢和高耐蚀性涂层
针对钢结构易受腐蚀的特点,应优先选用耐候钢作为主体 材料,同时采用高耐蚀性的涂层进行表面保护,如热镀锌 、喷涂防腐漆等。
控制环境湿度和腐蚀性介质
通过合理的建筑设计,控制室内湿度和腐蚀性介质的含量 ,如设置除湿设备、避免潮湿环境等,以降低钢结构腐蚀 的风险。
定期检查和修复
建立定期检查制度,对钢结构进行定期的外观检查和涂层 厚度测量,及时发现并修复腐蚀问题,确保钢结构的安全 性和稳定性。
大跨度空间钢结构
大跨度空间钢结构在体育馆、展览馆 、机场航站楼等公共设施中的应用日 益增多,其独特的美学效果和空间感 受备受青睐。
海洋工程钢结构
随着海洋资源的开发和海洋工程建设 的推进,海洋工程钢结构的应用前景 看好,如海上风力发电、海洋石油平 台等。
2024/1/28
31
创新思维在钢结构领域应用
3
钢结构定义及分类
定义
钢结构是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑 结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的 钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,并采用硅烷化 、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。
按用途分
建筑钢结构、桥梁钢结构、海洋钢结构、塔桅钢 结构等。
2024/1/28
按结构形式分
轻型钢结构、高层钢结构、大跨度钢结构、钢和 混凝土组合结构等。

钢结构课件3连接2

钢结构课件3连接2
N1Ty Tx1 2 xi
图3.64 螺栓群偏心受剪(b)
(2)当y >3x时, xi=0
N1Ty 0
Ty1 2 yi
N1Tx
图3.64
螺栓群偏心受剪(e)
4
选定数目n,按规定排列螺栓
普 通 螺 栓 群 偏 心 受 剪 的 计 算 流 程
将偏心力向形心简化得 到V和T
找出受力最大的螺栓 1
f t —螺栓抗拉强度设计值;
Ae—螺栓的有效面积。
净直径
b
有效 平均 最大 直径 直径 直径
图3.68
螺栓杆直径
10
2、普通螺栓群轴心受拉
N b Nt Nt n
(a)
N n b Nt
n
—螺栓数目。
(b) 图3.69 螺栓群承受轴心拉力
11
3、普通螺栓群弯矩受拉
假设:螺栓受力与到旋转中心距离成正比
b c
图3.74
螺栓群受剪力和拉力联合作用
21
[例3.10]设图3.72为短横梁与柱翼缘的连接,剪力V=250kN, e=120mm,螺栓为C级,梁端竖板下有承托。钢材为Q235B,手 工焊,焊条E43型,试按考虑承托传递全部剪力V以及不承受剪 力V两种情况设计此连接。
图3.75
例3.109图
22


需要的螺栓有效面积:
51.1 103 Ae 300.6mm2 303.4mm2 170
20
3.7.3 普通螺栓受剪力和拉力的联合作用
N t NV 1 b b N N t V
承压承载力
2
2
NV N
V NV n
单个螺栓的抗拉承载力设计值

钢结构设计原理 第2版课件第3章

钢结构设计原理 第2版课件第3章

lw
;
N A
he
N
lw
;
T A
T ry J
;
T A
T
rx J
由剪力V引起的应力均匀分布,A点处应力垂直于焊缝长度方
向,属于正面角焊缝受力性质,可计算出:
V A
he
V
lw
;
N A
he
N
lw
;
T A
பைடு நூலகம்
T ry J
;
T A
T
rx J
由轴力N引起的应力在A点处平行于焊缝长度方向,属侧面
气体保护焊:
是利用惰性气体或 CO2气体作为保护介 质,在电弧周围形成 保护层,使被融化的 金属不与空气接触, 而形成的火焰来熔化 焊条,形成焊缝。
电弧加热集中,熔化 深度大,焊接速度快, 焊缝强度高,塑性好, 其效率是手工电弧焊 的3~4倍。
可以手工操作或自动 操作。
3.1.2 焊缝连接型式
lw —两焊件间角焊缝计算长度总和。每条焊缝取实际长度
减去 2h f 。
f
w f
—角焊缝的强度设计值,参见附表1-2。
圆钢与平板、圆钢与圆钢之间的焊缝的有效厚度:
圆钢与平板: he 0.7hf
圆钢与圆钢: he 0.1d1 2d2 a
式中:
d1、d2 —大、小圆钢直径。
a —焊缝表面至两个圆钢公切线距离。
按被连接构件的相对位置分:平接;T 形连接;搭接;角接;
按焊缝本身构造分:对接焊缝;角焊缝 按施焊位置分:俯焊(平焊)、立焊、
横焊和仰焊;
1. 焊缝连接形式
对接连接(用盖板的对接)、搭接连接、T形连接、 角部连接
对接焊缝
角焊缝

钢结构课件完整版

钢结构课件完整版

防腐涂料选择及涂装技术要求
防腐涂料种类
根据钢结构所处环境和耐腐蚀要求, 选择合适的防腐涂料,如环氧类、醇 酸类、氯化橡胶类等。
01
02
表面处理
清除钢结构表面的油污、锈蚀等杂质 ,达到涂装要求。
03
涂料配套
根据防腐涂料性能和使用要求,选择 合适的底漆、中间漆和面漆。
涂装施工
按照涂料厂家提供的涂装工艺要求进 行施工,注意涂装间隔时间和涂层厚 度。
综合考虑选用钢材。
对于重要结构或关键部位,应 选用质量稳定、性能可靠的优
质钢材。
在满足设计要求的前提下,尽 量选用价格合理、来源广泛的
普通钢材。
注意所选钢材的规格、型号、 质量等级等技术要求,确保符 合设计文件和施工规范的规定

03
钢结构连接方法与技 术
焊接连接方法及工艺要点
焊接方法
包括电弧焊、气焊、激光 焊等多种焊接方法,其中 电弧焊应用最为广泛。
焊接质量检查与验收标准
焊接材料的质量控制
选用符合设计要求的焊接材料,并进行外观 和质量检验。
焊缝外观检查
检查焊缝外观质量,包括焊缝成形、余高、 咬边等缺陷。
焊接工艺评定
根据焊接工艺评定报告确定焊接工艺参数。
无损检测
采用射线、超声波等无损检测方法对焊缝进 行内部质量检查。
06
钢结构防腐防火措施 与维护保养
焊接材料
焊条、焊丝等焊接材料的 选择应根据母材的化学成 分、力学性能以及焊接工 艺要求进行。
焊接工艺要点
包括焊接接头设计、焊接 参数选择、预热和后热处 理、焊接检验等内容,确 保焊接质量和安全性。
螺栓连接类型、特点及适用范围
螺栓连接类型

钢结构ppt课件.ppt

钢结构ppt课件.ppt

二、钢结构的应用
1、重型结构及大跨度建筑结构。
二、钢结构的应用
2、多层、高层及超高层建筑结构。
二、钢结构的应用
3、塔桅等高耸结构。
二、钢结构的应用
4、钢-混凝土组合结构。
第二节 钢结构的设计方法
经济、安全、适用、耐久
颠覆 强度破坏
承载能力极 限状态 疲劳破坏
丧失稳定
极限状态设计法
变为可变体系
n
5、普通螺栓群偏心受剪承载力计算
Ni
N iF
F n
(NiTx )2
(NiF
NiTy )2
Nb v,min
NiT
T ri ri2
NiTx
T yi xi2 yi2
NiTy
T xi xi2 yi2
例题3、一厚度为12mm的钢板与H型钢柱的翼缘板(厚14mm) 通过8个C级普通螺栓连接,钢板均为Q345,螺栓直径为20mm, 孔径为21.5mm,F=200KN,e=100mm,螺栓水平间距为 120mm,竖向间距为80mm,验算螺栓强度。
3、按受力特点分:对接焊缝、角焊缝
三、高强度螺栓连接(摩擦型、承压型)
四、对接焊缝的计算
1、轴向受力的对接焊缝
N lwt
f
t
w或f
w c
2、对接焊缝承受弯矩和剪力共同作用
1、 max
Mymax Ix
ft
w或f
w c
2、
max
VSx I xt
f
w v
3、 2 3 2 1.1 ftw
第三节 角焊缝连接设计
一、角焊缝形式
侧面角焊缝 斜角焊缝
正面角焊缝
直角角焊缝
二、角焊缝截面形状
  1. 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. 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. 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)。

第四节 紧固件连接工程一、概述紧固件连接工程包括钢结构制作和安装中普通螺栓、扭剪型高强螺栓、高强度大六角螺栓、钢网架螺栓球节点用高强螺栓以及射钉、自攻钉、拉铆钉等连接工程 。

高强螺栓性能等级 一般为 8.8s, 9.8s, 10.9s 12.9s 。

□ .□│ └──────数字表示螺栓材料的屈强比└────────数字表示螺栓成品抗拉强度的最低限值(单位为100N/㎜2)M 螺栓规格(即直径)×螺栓的公称长度(㎜) 二、表面硬度试验《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001规定对建筑结构安全等级为一级,跨度40m 及以上的螺栓球节点钢网架结构,其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验,对8.8级的高强度螺栓其硬度应为HRC21-29;10.9级高强度螺栓其硬度应为HRC32-36,试验采用洛氏硬度(如前所述)试验。

检查数量为按规格抽查8只,检验方法:硬度计。

三、扭剪型高强螺栓连接副预拉力复验 1、抽样复验用的扭剪型高强螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应抽取8套连接副进行复验。

2、试验设备连接副预拉力可采用经计量检定、校准合格的轴力计进行测试。

试验用的电测轴力计油压轴力计电阻应变仪、扭矩扳手等计量器具,应在试验前进行标定,其误差不得超过2%。

3、试验步骤(1)将螺栓直接插入轴力计。

(2)初拧应采用手动扭矩扳手或专用定扭电动扳手;初拧值应为预拉力标准值的50%。

(3)终拧应采用专用电动扳手,至尾部梅花头拧掉,读出预拉力值。

注意:每套连接副只应做一次试验、不得重复使用。

在紧固中垫圈发生转动时应更换连接副,重新试验。

8-8 强度螺栓紧固预拉力和标准偏差(kN )四、大六角高强螺栓连接副扭矩系数复验 1、抽样复验用大六角高强螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应抽取8套连接副进行复验。

2、试验设备采用轴力计进行测试。

试验用的电测轴力计油压轴力计电阻应变仪、扭矩扳手等计螺栓直径(mm )16 20 22 24 紧固件预拉力的平均值 99~120 154~186 191~231 222~270 标准偏差10.115.719.522.7量器具,应在试验前进行标定,其误差不得超过2%。

3、试验步骤连接副扭矩系数的复验应将螺栓穿入轴力计,在测出螺栓预拉力P 的同时,应测定施加于螺母上的施拧扭矩值T 。

每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。

在紧固中垫圈发生转动时,应更换连接副,重新试验。

4、结果评定每组8套连接副扭矩系数的平均值应为0.110~0.150,标准偏差小于或等于0.010,扭剪型 高强度螺栓连接副当采用扭矩法施工时,其扭矩系数亦按本方法的规定确定。

进行连接副扭剪系数检验时,螺栓预拉力值应符合表8-9的规定。

表8-9 螺栓预拉力值范围(kN ) 螺栓规格M16M20M22M24M27M30预拉力值P10.9S 93~113 142~177 175~215 206~250 265~324 325~3908.8S 62~78 100~120 125~150 140~170 185~225 230~275五、螺栓实物最小拉力荷载试验普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验,这里所谓对其质量有疑义是指没有质量证明书(出厂合格证)等质量证明文件。

永久性普通螺栓紧固应牢固可靠,外露丝扣不应少于2扣。

检查数量为每一规格螺栓抽查8个。

进行试验时,承受拉力载荷的末旋合的螺纹长度应为6倍以上螺距;当试验拉力达到现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB 3098.1中规定的最小拉力载荷(As ·σb)时不得断裂。

当超过最小拉力载荷直至拉断时,断裂应发生在杆部或螺纹部分,而不应发生在螺头与杆部的交接处。

普通螺栓的材料性能等级一般为4.6s 或4.8s 。

六、高强螺栓连接副施工扭矩检验高强度螺栓连接副的施拧应分初拧和终拧。

表8-10 高强螺栓连接副施工预拉力标准值(kN ) 螺栓的性能等级螺栓公称直径(mm )M16 M20 M22 M24 M27 M308.8s 75 120 150 170 225 27510.9s 110 170 210 250 320 390外观检查:(1)高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣(2)高强度螺栓应自由穿人螺栓孔,高强度螺栓孔不应采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计同意,扩孔后的孔径不应超过1.2d(d 为螺栓直径) (3)螺栓球节点网架总拼成后,高强度螺栓与球节点应紧固连接,高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于1.0d(d 为螺栓直径),连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧情况。

检查时机:扭矩检验应在施拧lh 后,48h 内完成。

检验所用的扭矩扳手其扭矩精度误差应不大干3%。

(一)大六角高强螺栓扭矩检验 1、检查数量:按节点数抽查10%,且不应少于10个节点;每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个。

2、扭矩法检验在螺尾端头和螺母相对位置划线,将螺母退回60°左右,用扭矩扳手测定拧回至原来位置时的扭矩值。

该扭矩值与施工扭矩值的偏差在10%以内为合格。

3、转角法检验在螺尾端头和螺母相对位置画线,然后全部卸松螺母,在按规定的初拧扭矩和终拧角度重新拧紧螺栓,观察与原画线是否重合终拧转角偏差在10°以内为合格。

(二) 扭剪型高强螺栓扭矩检验 1、抽样要求扭剪型高强度螺栓连接副终拧后,除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外,未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%。

按节点数抽查10%,但不应少于10个节点,被抽查节点中梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副全数进行终拧扭矩检查。

2、检验方法:观察尾部梅花头拧掉情况。

尾部梅花头被拧掉者视同其终拧扭矩达到合格质量标准;尾部梅花头未被拧掉者应按巨述扭矩法或转角法检验。

七、摩擦面抗滑移系数检验1、抗滑移系数试验取样及制备要求制造厂和安装单位应分别以钢结构制造批为单位进行抗滑移系数试验。

制造批可按分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t为一批,不足2000t的可视为一批。

选用两种及两种以上表面处理工艺时,每种处理工艺应单独检验。

每批三组试件。

抗滑移系数试验应采用双摩擦面的二栓拼接的拉力试件(如图8-46所示)。

试件钢板的厚度t1、t2应根据钢结构工程中有代表性的板材厚度来确定,同时应考虑在摩擦面滑移之前,试件钢板的净截面始终处于弹性状态;宽度b按表8-11取值。

2、试验过程(1)试验用的试验机误差应在1%以内。

(2)试验用的贴有电阻片的高强度螺栓、压力传感器和电阻应变仪应在试验前用试验机进行标定,其误差应在2%以内。

(3)试件组装顺序:①将冲钉打入试件孔定位,然后逐个换成装有压力传感器或贴有电阻片的高强度螺栓,或换成同批经预拉力复验的扭剪型高强度螺栓。

②紧固高强度螺栓应分初拧、终拧。

初拧应达到螺栓预拉力标准值的50%左右。

终拧后,螺栓预拉力应符合下列规定:a.对装有压力传感器或贴有电阻片的高强度螺栓,实测控制试件每个螺栓的预拉力值应在0.95P~1.05P(P为高强度螺栓设计预拉力值)之间。

b.不进行实测时,扭剪型高强度螺栓的预拉力可按同批复验预拉力的平均值取用。

(4)在试件侧面画出观察滑移的直线。

(5)将组装好的试件置于拉力试验机上,试件的轴线应与试验机夹具中心严格对中。

(6)加荷时,应先加10%的抗滑移设计荷载值,停1min后,再平稳加荷,加荷速度为3~5kN/s。

直拉至滑动破坏,测得滑移荷载Nv。

(7)在试验中当发生以下情况之一时,所对应的荷载可定为试件的滑移荷载:①试验机发生回针现象;②试件侧面画线发生错动;③X—Y记录仪上变形曲线发生突变;④试件突然发生“嘣”的响声。

3、数据处理抗滑移系数,应根据试验所测得的滑移荷载Nv和螺栓预拉力Pi的实测值计算(宜取小数点二位有效数字)。

八、网架节点试验检测对于建筑安全等级为一级,跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构,设计有要求时应进行节点试验。

焊接球应按设计指定的规格的球及匹配钢管焊接成试件,进行轴心拉、压承载力试验,其试验破坏荷载值大于或等于1.6倍设计承载力为合格。

螺栓球节点应按设计指定的规格的球最大螺栓孔螺纹进行抗拉强度保证荷载试验,当螺栓达到设计承载力时,螺孔、螺纹、封板仍完好无损为合格。

1、钢梁、桁架挠度的检测①将标杆或钢尺分别垂直立于构件两端和跨中,通过水准仪测出同一水准高度时标杆上的读数。

②将水准仪测得的两端和跨中数值相比较即可求得构件的挠度值:吊车梁和吊车桁架不应下挠;对于其他钢梁,挠度不应大于容许挠度。

2、钢网架挠度的检测(1)仪器设备及测点检验方法用钢尺、水准仪检测。

跨度24m及以下钢网架测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架测量下弦中央一点及各向下弦跨度四等分点。

(2)检测过程①将标杆或钢尺分别垂直立于网架各个测点,通过水准仪测出同一水准高度时标杆上的读数。

②根据网架两支座端点高差不同,构成一条倾斜的直线,即为基准线,网架上测得点标高与该直线点标高差值为网架轴线上点挠度值。

(3)结果评定《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001第12.3.4条规定:钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。

钢网架在使用过程中其挠度不大于规范规定的容许值,根据《网架结构施工与设计规程》JGJ 7-91中第2.0.17条,网架结构的容许挠度,用作屋盖为L2/250,用作楼层为L2/300,L2为网架的短向跨度。

第六节钢结构涂装工程涂层检查与验收:(1)表面涂装施工时和施工后,应对涂装过的工件进行保护,防止飞扬尘土和其它杂物。

(2)涂装后的处理检查,应该是涂层颜色一致,色泽鲜明光亮,不起皱皮,不起疙瘩。

构件表面不应误涂、漏涂,涂层不应脱皮和返锈,涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。

(3)涂装漆膜厚度的测定,用触点式漆膜测厚仪测定漆膜厚度。

一、防腐涂层厚度检测1、仪器设备防腐层厚度检测现在一般采用数字式覆层测厚仪,其工作原理为磁感应。

2、抽样要求按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。

3、检验方法:采用数字式覆层测厚仪检测防腐涂层的厚度,每个构件检测五处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。

4、结果评定涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。

当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150µm,室内应为125µm,其允许偏差为-25µm。

每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5µm。

相关文档
最新文档