钢结构建筑抗震规定ANSI-AISC-341-05-

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美国ANSI-AISC SSPEC-2002《钢结构建筑抗震设计规定》1

美国ANSI-AISC SSPEC-2002《钢结构建筑抗震设计规定》1

2.参考规定、规范及标准(略)
3.抗震设计一般要求
设 计 承载力 要 求和 其 他抗 震 规定 , 如建 筑 物 抗 震 设 计 类 别、 建 筑 使 用 功 能 组 别、建筑物建设场地的地震区划和对建筑物的高度及不规则性的限制等,将在各相 关的现行建筑规范[1]~[5]中叙述。
在1997 NEHRP规范[1](FEMA ,1997a)中,要求首先根据建筑物的使用功能 将其分为三个建筑使用功能组别(Seismic Use Groupபைடு நூலகம்。其中,第3组别为建筑物 包括重要建筑设施,第2、1组别为建筑物包括在地震时将产生较低的公共灾害的建
括考虑结构体系的超静定特点的建筑则是强制性的。
钢结构建筑抗震规定介绍(一)
1
6/23/2003
冶 金工 业部 建筑 研究 总院
在ASCE 7(ASCE,2000)[2]中,根据建筑物的使用功能将其分为四种建筑用 途组别(Occupancy Group),如第4组别为包括有基本设施的建筑。然后按建筑用 途组别、建设场地的地震度等级来确定建筑物抗震性能类别(Seismic Performance Category),A 、B和C类一般适 用于建造在低至中等地震度地区的建筑物,该 规范 的抗震规定对A 、B、C三类建筑是非强制性的,但对建造在高 地震度地区的D和 E类 建筑则需强制执行。
关键词 LRFD 规范 地震荷载抗力体系 放大地震荷载 结构超强系数
1.适用范围
本规定条款适用于建筑物地震荷载抗力体系中的钢结构构件及连接节点的设计 和施工。各条款适用于现行建筑规范中分类为建筑物抗震设计类别D( 或等效于D 类) 和高于D类的建筑物的抗震设计。
本规定条款应结合AISC的钢结构建筑《荷载和抗力分项系数设计规范》(LRFD 规范)共同使用。地震荷载抗力体系中的所有构件和连接节点均应满足LRFD 规范所 规定的设计承载力要求,并应符合LRFD规范附加条款的要求。

中文版美国钢结构建筑设计规范(ANSI-AISC-360-05_)

中文版美国钢结构建筑设计规范(ANSI-AISC-360-05_)

ANSI/AISC 360-05美国国家标准钢结构建筑设计规范2005年3月9日发布本规范取代下列规范:1999年12月27日颁布的《钢结构建筑设计规范:荷载和抗力系数设计法》(LRFD)、1989年6月1日颁布的《钢结构建筑设计规范:容许应力设计法和塑性设计法》、其中包括1989年6月1日颁布的附录1《单角钢杆件的容许应力法设计规范》、2000年11月10日颁布的《单角钢杆件的荷载和抗力系数设计法设计规范》、2000年11月10日颁布的《管截面杆件的荷载和抗力系数设计法设计规范》、以及代替上述规范的所有从前使用的相关版本。

本规范由美国钢结构协会委员会(AISC)及其理事会批准发布实施。

本规范由美国钢结构协会规范委员会(AISC)审定,由美国钢结构协会董事会出版发行。

美国钢结构学会One East Wacker Drive,Suite 700芝加哥,伊利诺斯州60601-1802版权©2005美国钢结构学会拥有版权保留所有权利。

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本规范中所涉及到的相关信息,基本上是根据公认的工程原理和原则进行编制的,并且只提供一般通用性的相关信息内容。

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美国ANSI/AISC SSPEC-2002《钢结构建筑抗震设计规定》介绍(4)

美国ANSI/AISC SSPEC-2002《钢结构建筑抗震设计规定》介绍(4)

美国ANSI/A ISC SSPEC-2002《钢结构建筑抗震设计规定》介绍(4)李志明(中冶集团建筑研究总院 北京 100088)摘 要 2002年1月31日,美国钢结构协会(AISC)和AISC规范委员会正式批准发布《钢结构建筑抗震设计规定》。

本文为《钢结构建筑抗震设计规定》介绍(3)之续篇,对“规定”中“钢结构建筑”部分的第13~16章节,包括特殊中心支撑抗弯框架(SCBF)、普通中心支撑抗弯框架(OCBF)和偏心支撑抗弯框架(EBF)方面的有关内容进行了介绍并作了必要的说明。

关键词 特殊中心支撑抗弯框架(SCBF) 普通中心支撑抗弯框架(OCBF) 偏心支撑抗弯框架(EBF)INTR OD UCTION T O“SEISMIC PR OVISIONS FOR STRUCTURALSTEE L BUI LDING S”(ANSI/AISC SSPEC-2002)(4)Li Zhiming(Central Research Institute of Building and Construction,MCC Group Beijing 100088)ABSTRACT “Seismic Provision for Structural Steel Buildings”(ANSI/AISC SSPEC-2002)was approved by AISC committe on s pecifications and issue by the AISC Broad of Directors dated January31,20021This paper introduces mainly the key contents of sections13to16in Part1,includin g Special Concentrically Braced Frames(SCBF),Ordinary Concentrically Braced Frames(OCBF)and Eccentrically Braced Frames(EBF)of the Provisions,where the relevant contents are explained1The other sections will be introduced later1KE Y WOR DS special concentrically braced frames(SCBF) ordinary concentrically braced frames(OCBF) eccentrically braced frames(EBF)13 特殊中心支撑抗弯框架(SCBF)1311 适用范围特殊中心支撑抗弯框架(SCBF)应能承受在设计地震动(Design Earthquake)作用下所产生的显著的弹塑性变形。

美国ANSI_AISCSSPEC_2002_钢结构建筑抗震设计规定_介绍_2_

美国ANSI_AISCSSPEC_2002_钢结构建筑抗震设计规定_介绍_2_
Li Zhiming
(Central Research Institute of Building and Construction ,MCC Group Beijing 100088)
8 构 件 811 适用范围
812 局部屈曲
地震荷载抗力体系中的所有构件应符合 “L RFD 规范” 第二章 ( Chapter B) 表 B5. 1 中 λ p 限值的规定 , 并满足本节表
国际科技交流
美国 AN SI/ A ISC SSP EC - 2002 《钢结构建筑抗震设计规定》 介绍 ( 2)
李志明
( 中冶集团建筑研究总院 北京 100088)
INTROD UCTION TO“SEISMIC PROVISIONS FOR STRUCTURAL STEEL BUILD INGS” ( ANSI/ AISC SSPEC - 2002 ) ( 2 )
R y Fy 是柱材料的屈取强度期望值 , A f 是相连柱中较小者的
桩中拉力应通过剪力键 、 插入桩帽部分的焊接钢筋或栓 钉等方法传至桩帽 。从桩帽底部算起 ,在至少 1 倍截面高的 桩长范围内不能有附着物和焊缝及焊点 。
9 特殊抗弯框架( SMF) 911 适用范围
特殊抗弯框架 ( SMF) 应能承受在设计地震动 ( Design
当不考虑放大地震荷载 , 柱的 Pu/ (ΦPn ) ( 式中 , Pu 为
) 值大于 柱承载力 ; Pn 为柱轴向强度标准值 ;Φ 为抗力系数 。 ) ) 014 时 ,其承载力应符合本节第 1 和第 2 条的规定 。
1) 在不考虑任何外加弯矩作用的情况下 ,可按有关现行 建筑规范中包括放大地震荷载的荷载组合来确定柱的轴向
913 梁柱连接的节点域 ( 梁腹板与柱腹板平行)

美国钢结构建筑设计规范(ANSI-AISC-360-05)

美国钢结构建筑设计规范(ANSI-AISC-360-05)

关于钢结构建筑设计规范的条文说明(本条文说明不是《钢结构建筑设计规范》(ANSI/AISC 360-05)的一部分,而只是为该规范使用人员提供相关信息。

)序言本设计规范旨在提供完善的标准设计之用。

本条文说明是为该规范使用人员提供规范条文的编制背景、文献出处等信息帮助,以进一步加深使用人员对规范条文的基础来源、公式推导和使用限制的了解。

本设计规范和条文说明旨在供具有杰出工程能力的专业设计员使用。

术语表本条文说明使用的下列术语不包含在设计规范的词汇表中。

在本条文说明文本中首次出现的术语使用了斜体。

准线图。

用于决定某些柱体计算长度系数K的列线图解。

双轴弯曲。

某一构件在两垂直轴同时弯曲。

脆性断裂。

在没有或是只有轻微柔性变形的情况下突然断裂。

柱体弧线。

表达砥柱强度和直径长度比之间关系的弧线。

临界负荷。

根据理论稳定性分析,一根笔直的构件在压力下可能弯曲,也可能保持笔直状态时的负荷;或者一根梁在压力下可能弯曲,平截面发生扭曲或者其平截面状态时的负荷。

循环负荷。

重复地使用可以让结构体变得脆弱的额外负荷。

位移残损索引。

用于测量由内部位移引起的潜性损坏的参变量。

有效惯性矩。

构件横截面的惯性矩在该横截面发生部分逆性化的情况下(通常是在内应力和外加应力共同作用下),仍然保持其弹性。

同理,基于局部歪曲构件的有效宽度的惯性矩。

同理,用于设计部分组合构件的惯性矩。

有效劲度。

通过构件横截面有效惯性矩计算而得的构件劲度。

疲劳界限。

不计载荷循环次数,不发生疲劳断裂的压力范围。

一阶逆性分析。

基于刚逆性行为假设的结构分析,而未变形结构体的平衡条件便是基于此分析而归纳出来的——换言之,平衡是在结构体和压力等于或是低于屈服应力条件下实现的。

柔性连接。

连接中,允许构件末端简支梁的一部分发生旋转,而非全部。

挠曲。

受压构件同时发生弯曲和扭转而没有横截面变形的弯曲状态。

非弹性作用。

移除促生作用力后,材料变形仍然不消退的现象。

非弹性强度。

当材料充分达到屈服应力时,结构体或是构件所具有的强度。

钢结构设计中的抗震性能要求

钢结构设计中的抗震性能要求

钢结构设计中的抗震性能要求钢结构作为目前广泛应用于建筑领域的一种结构形式,其抗震性能成为设计中的重要考虑因素。

本文将从结构设计、材料使用、强度要求和稳定性等方面探讨钢结构设计中的抗震性能要求。

一、结构设计要求在钢结构设计中,抗震性能的要求首先要考虑结构的整体刚度和强度。

刚度越大,结构在地震作用下的变形越小,从而减小结构的震害概率。

因此,设计中需要通过增加结构的刚度、提高抗震设防烈度等措施来加强抗震性能。

二、材料使用要求钢结构的抗震性能与所选用的材料密切相关。

高强度钢材常常被运用于抗震设计中,因其具有更高的屈服强度和抗拉强度。

此外,焊接材料的选择也是影响抗震性能的一个重要因素。

焊接材料的强度和可延展性要与基材相匹配,以确保焊接部位不会成为整体抗震能力的短板。

三、强度要求抗震性能的要求与结构所承受的地震力大小相关。

设计中需要根据地震烈度和建筑分类等因素确定相应的设计地震力,并根据地震作用下结构的受力情况推导出各层次的抗震设防要求。

四、稳定性要求在钢结构设计中,稳定性是一个重要的考虑因素。

在地震作用下,结构如果发生屈曲破坏,将极大地危害人员安全。

因此,设计中需要考虑结构的稳定性,采取措施防止其出现整体破坏。

除此之外,设计中还应考虑结构的抗侧扭和抗倾覆能力。

抗侧扭能力要求结构能够抵抗由地震引起的扭矩作用,而抗倾覆能力要求结构能够保持垂直状态,不发生倾覆。

在钢结构的抗震性能评估中,通常采用弹塑性分析方法。

这种分析方法可以更加准确地预测结构在地震作用下的变形和受力情况。

通过钢结构的弹-塑性性能分析,设计师可以对结构进行合理的抗震设计,并提出相应的改进方案。

最后值得一提的是,抗震性能的要求也需要与其他设计要求相协调。

例如,结构的美观性、可靠性和可维护性等都是考虑因素。

因此,在设计中需要找到各种要求的平衡点,以保证结构的安全性和功能性。

综上所述,钢结构设计中的抗震性能要求是设计中不可忽视的重要方面。

结构设计、材料使用、强度要求和稳定性等因素都需要充分考虑,并与其他设计要求相协调,以确保结构的抗震能力达到预期目标。

中美抗震设计规范地震作用主要参数比较和转换

中美抗震设计规范地震作用主要参数比较和转换

中美抗震设计规范地震作用主要参数比较和转换严奉婷张炎(武汉锅炉股份有限公司湖北武汉 430205)摘要:本文从概念上分析了中国、美国抗震设计规范的不同,提出关于影响地震作用的部分因素(阻尼比,场地类别,周期,设计地震动参数等)在中美规范中的转换,为今后国际项目抗震设计提供参考。

关键词:抗震设计;设计地震动参数;场地类别;转换;比较COMPARISON AND CONVERSION OF MAIN PARAMETERS BETWEEN CHINESE CODES ANDUSA CODES IN CALCULATING SEISMIC LOADSYan Fengting Zhang Yan(Wuhan Boiler Company Limited, Wuhan, Hubei, 430205)Abstract This paper presents a conceptive comparison of the seismic code among the seismic design codes of China and USA. It presents the conversion of main parameters (damping, site classification, period, parameters of ground motion etc.) in calculating seismic loads.Hope to provide a little help for the seismic design in the future.Keywords:seismic design; parameters of ground motion; site classification;conversion; comparison由于电力市场的国际化,对于需要走向国际市场的国内锅炉行业来说,各个地区会根据不同规范提出相应的地质条件,如何转换为设计规范的相应地质条件成了十分实际的问题。

钢结构结构抗震设计一般规定PPT.

钢结构结构抗震设计一般规定PPT.
A
13 43 39
11 36
11 43 37
10 32
10 43 33
9 30
9 43 33
9 30
6 35 ° ~10 r=10~15 r=35 B
详图A
r=20 6 35° ~10 h≈6长度等于 翼缘总宽度
详图B
图6-9 框架梁与柱的现场连接
R
c
a
图6-10 骨形连接
构件中心交点在 消能梁段内部 消能梁段 以外的梁 加劲肋 构件中心交点在 消能梁段内部 消能梁段 以外的梁 加劲肋
钢框架-支撑体系可分为中心支撑类型和偏心支撑类型。
带有偏心支撑的框架-支撑结构,具备中心支撑体系侧向刚 度大、具有多道抗震防线的优点,还适当减小了支撑构件的 轴向力,进而减小了支撑失稳的可能性。 钢框架-抗震墙板结构,使用带竖缝剪力墙板或带水平缝剪 力墙板、内藏支撑混凝土墙板、钢抗震墙板等,提供需要 的侧向刚度。
(a) D形偏心支撑;(b) K形偏心支;(c) V形偏心支撑;(d) 人字支撑
偏心支撑框架的设计原则是强柱、强支撑和弱消能梁段,即在 大震时消能梁段屈服形成塑性铰,且具有稳定的滞回性能,即 使消能梁段进入应变硬化阶段,支撑斜杆、柱和其余梁段仍保 持弹性。
6.2.4 多层和高层钢结构房屋中楼盖的形式 我国《建筑抗震设计规范》建议钢结构的楼盖宜采用压型钢板现 浇钢筋混凝土组合楼板或非组合楼板。
6.1.2 钢结构房屋的抗震性能 钢框架结构构造简单、传力明确,侧移刚度沿高度分布均匀, 结构整体侧向变形为剪切型(多层)或弯剪型(高层),抗侧移 能力主要取决于框架梁、柱的抗弯能力。
重力荷载及P-δ效应对结构的抗震能力和结构的延性有较大 影响,当层数较多时,控制结构性能的设计参数不再是构件 的抗弯能力,而是结构的抗侧移刚度和延性。因此,从经济 角度看,这种结构体系适合于建造20层以下的中低层房屋。

钢结构房屋抗震设计规定

钢结构房屋抗震设计规定

一、多层和高层钢结构房屋-2
3. 高层钢结构体系和最大适用高度
3.1 结构体系
3.2 适用的最大高度(米)











结构体系 6、7度 8度 9度
框架
110 90 50
框架-支撑 220 200 140 (剪力墙板)
筒体(框筒、 300 200 180 筒中筒、桁架 筒、束筒)和
巨型框架
中国建筑标准设计研究所
抗震规范审查组建议参照混凝土结构的规定采用 双重标准,将8.2.3条2款改为“框架部分按计算
得到的地震剪力应乘以调整系数,达到不小于结 构底部总地震剪力的25%和框架部分地震剪力最 大值1.8倍二者的较小者”。混凝土结构对双重抗 侧力体系的规定,相应为不小于地震剪力的20% 和框架部分地震剪力最大值的1.5倍,鉴于钢结构 要求25%,故规定不大于地震剪力的1.8倍。美国 设计单位的做法,是在进行内力分析后,进行二次 分析,此时忽略抗侧力构件,只考虑框架,检验它是 否能承受25%的底部设计剪力。据悉这样计算时, 符合上述要求并不困难。
中国建筑标准设计研究所
本介绍对于行业标准《高层民用建筑钢 结构技术规程》中已有规定而这次变更不 大的内容只作一般介绍,着重说明这次修 订中的新内容。 多层工业建筑钢结构的抗震设计另有规 定,列入本章附录,这里不拟作介绍。
2、材料 对抗震钢结构钢材的基本要求是:⑴强屈 比大于1.2; ⑵有明显的屈服台阶;⑶伸长率 大于20%(标距50mm); ⑷有良好可焊性。 《高钢规程》规定50mm以上的钢板要满 足上述标准的要求,本规范考虑我国钢材的 实际情况,将50mm以上改为40mm以上。

钢结构房屋抗震设计规定

钢结构房屋抗震设计规定

第十三讲钢结构房屋抗震设计规定蔡益燕一、多层和高层钢结构房屋1.前言我国89年版抗震规范,除单层钢结构厂房外,没有其它钢结构内容。

我国过去钢材产量有限,钢结构在工程中应用很少。

随着钢材产量的增加,国家要求积极发展钢结构,新规范除保留单层钢结构房屋外,还增加了第八章“多层与高层钢结构房屋”,使钢结构抗震设计的内容大大充实,以适应钢结构发展的需要。

我国《钢结构设计规范》GBJ17不包含抗震内容。

因此,地震区的房屋钢结构设计,除应符合钢结构设计规范外,还应符合抗震规范的有关规定。

与行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》(以下简称《高钢规程》)相比,新的抗震规范第八章对高层钢结构的设计与施工作出了不少新规定。

今后,凡是《高钢规程》中与抗震规范不一致之处,应按抗震规范的规定执行,且不应比其低。

但抗震规范中未列入而《高钢规程》中已列入的,在该规程修订前仍可执行。

本章在适用的高层钢结构体系中未列入钢框架-混凝土剪力墙(核心筒),是考虑到对这种体系的性能尚未进行系统研究。

1994年的美国北岭(Northridge)地震和1995年的日本阪神地震是两次震害特别严重的地震,尤其是钢结构焊接刚架连接的破坏十分严重。

美国该地区的钢框架房屋破坏达100多幢,日本破坏的也不少,震后两国都进行了大量研究,对破坏原因进行了分析,采取了相应措施,制订了新标准。

由于美、日是钢结构应用最多的国家,它们的新标准引起了各国钢结构设计、施工和研究人员的关注,在这次我国抗震规范修订中也有若干反映。

本介绍对于行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》中已有规定而这次变更不大的内容只作一般介绍,着重说明这次修订中的新内容。

多层工业建筑钢结构的抗震设计另有规定,列入本章附录,这里不拟作介绍。

2.材料对抗震钢结构钢材的基本要求, 是参考AISC钢结构房屋抗震规定提出的。

这些要求是:⑴强屈比大于1.2; ⑵有明显的屈服台阶;⑶伸长率大于20%(标距50mm); ⑷有良好可焊性。

美国钢结构建筑设计规范(ANSI-AISC-360-05)

美国钢结构建筑设计规范(ANSI-AISC-360-05)

关于钢结构建筑设计规范的条文说明(本条文说明不是《钢结构建筑设计规范》(ANSI/AISC 360-05)的一部分,而只是为该规范使用人员提供相关信息。

)序言本设计规范旨在提供完善的标准设计之用。

本条文说明是为该规范使用人员提供规范条文的编制背景、文献出处等信息帮助,以进一步加深使用人员对规范条文的基础来源、公式推导和使用限制的了解。

本设计规范和条文说明旨在供具有杰出工程能力的专业设计员使用。

术语表本条文说明使用的下列术语不包含在设计规范的词汇表中。

在本条文说明文本中首次出现的术语使用了斜体。

准线图。

用于决定某些柱体计算长度系数K的列线图解。

双轴弯曲。

某一构件在两垂直轴同时弯曲。

脆性断裂。

在没有或是只有轻微柔性变形的情况下突然断裂。

柱体弧线。

表达砥柱强度和直径长度比之间关系的弧线。

临界负荷。

根据理论稳定性分析,一根笔直的构件在压力下可能弯曲,也可能保持笔直状态时的负荷;或者一根梁在压力下可能弯曲,平截面发生扭曲或者其平截面状态时的负荷。

循环负荷。

重复地使用可以让结构体变得脆弱的额外负荷。

位移残损索引。

用于测量由内部位移引起的潜性损坏的参变量。

有效惯性矩。

构件横截面的惯性矩在该横截面发生部分逆性化的情况下(通常是在内应力和外加应力共同作用下),仍然保持其弹性。

同理,基于局部歪曲构件的有效宽度的惯性矩。

同理,用于设计部分组合构件的惯性矩。

有效劲度。

通过构件横截面有效惯性矩计算而得的构件劲度。

疲劳界限。

不计载荷循环次数,不发生疲劳断裂的压力范围。

一阶逆性分析。

基于刚逆性行为假设的结构分析,而未变形结构体的平衡条件便是基于此分析而归纳出来的——换言之,平衡是在结构体和压力等于或是低于屈服应力条件下实现的。

柔性连接。

连接中,允许构件末端简支梁的一部分发生旋转,而非全部。

挠曲。

受压构件同时发生弯曲和扭转而没有横截面变形的弯曲状态。

非弹性作用。

移除促生作用力后,材料变形仍然不消退的现象。

非弹性强度。

当材料充分达到屈服应力时,结构体或是构件所具有的强度。

(简介)钢结构建筑设计规范(ANSI-AISC-360-05)要点

(简介)钢结构建筑设计规范(ANSI-AISC-360-05)要点

ANSI/AISC 360-05美国国家标准钢结构建筑设计规范2005年3月9日发布本规范取代下列规范:1999年12月27日颁布的《钢结构建筑设计规范:荷载和抗力系数设计法》(LRFD)、1989年6月1日颁布的《钢结构建筑设计规范:容许应力设计法和塑性设计法》、其中包括1989年6月1日颁布的附录1《单角钢杆件的容许应力法设计规范》、2000年11月10日颁布的《单角钢杆件的荷载和抗力系数设计法设计规范》、2000年11月10日颁布的《管截面杆件的荷载和抗力系数设计法设计规范》、以及代替上述规范的所有从前使用的相关版本。

本规范由美国钢结构协会委员会(AISC)及其理事会批准发布实施。

本规范由美国钢结构协会规范委员会(AISC)审定,由美国钢结构协会董事会出版发行。

美国钢结构学会One East Wacker Drive,Suite 700芝加哥,伊利诺斯州60601-1802版权©2005美国钢结构学会拥有版权保留所有权利。

没有出版人的书面允许,不得对本书或本书的任何部分以任何形式进行复制。

本规范中所涉及到的相关信息,基本上是根据公认的工程原理和原则进行编制的,并且只提供一般通用性的相关信息内容。

虽然已经提供了这些精确的信息,但是,这些信息,在未经许可的专业工程师、设计人员或建筑工程师对其精确性、适用性和应用范围进行专业审查和验证的情况下,不得任意使用或应用于特定的具体项目中。

本规范中所包含的相关材料,并非对美国钢结构协会的部分内容进行展示或担保,或者,对其中所涉及的相关人员进行展示或担保,并且这些相关信息在适用于任何一般性的或特定的项目时,不得侵害任何相关专利权益。

任何人在侵权使用这些相关信息时,必须承担由此引起的所有相关责任。

必须注意到:在使用其它机构制订的规范和标准时,以及参照相关标准制订的其它规范和标准时,可以随时对本规范的相关内容进行修订或修改并且随后印刷发行。

本协会对未参照这些标准信息材料,以及未按照标准规定在初次出版发行时不承担由此引起的任何责任。

(阅读)TJ型屈曲约束支撑设计手册2009版

(阅读)TJ型屈曲约束支撑设计手册2009版

刊 首 语TJ型屈曲约束支撑= “小震经济、中震不坏、大震易修”结构抗震设防的三原则:“小震不坏、中震可修、大震不倒”。

采用TJ型屈曲约束支撑设防后,可以使建筑结构抗震性能更上一层楼,全面实现:z小震经济TJ型屈曲约束支撑由于没有受压稳定问题,其在风载与小震下构件承载能力比普通支撑提高3-10倍,支撑构件越长其承载能力提高越多。

相同条件下与普通支撑相比,其截面可大大减小,所以结构的抗侧刚度变柔,周期就相应加大。

2ηα0.45α00.1g T5g T6根据上图的反应谱曲线可以看出,结构周期加长,其地震反应就减小,周期由中心支撑方案1点增加到屈曲约束支撑方案2点,地震反应加速度有很大的减低;采用屈曲约束支撑方案后各阶周期都有增加,所以各阶振型的地震反应都减小,减小幅度一般为10-25%。

如果结构由地震工况控制,地震作用减小后,所有构件截面都可以减小,一般可降低结构整体造价10-30%。

z中震不坏TJ型屈曲约束支撑具有明确的屈服承载力,在中震下率先屈服耗能,可起到结构“保险丝”的作用,保护梁柱等重要的主体结构在中震下不屈服。

此外,对于一般的中震情况,屈曲约束支撑产生的塑性变形并不大,经过检查后大部分可以继续使用。

z大震易修TJ型屈曲约束支撑在弹塑性阶段工作时,变形能力强、滞回性能好,就如同一个性能优良的耗能阻尼器,比同类结构抵御大震的能力更强,使结构真正做到了大震安全。

大震后对于发生较大屈服的TJ型屈曲约束支撑也可以方便地更换,不影响建筑使用。

而传统的梁端塑性铰耗能破坏,损坏部分的梁拆除时,需要大面积临时支撑楼板或拆除楼板,极大地影响建筑使用。

产品部分应用实例:钢框架支撑结构:上海世博中心为中国2010年世博会四大永久场馆之一,总建筑面积约14万平方米,其中地上建筑面积10万平方米,地下室建筑面积4.2万平方米,地上建筑由两个单体组成,西侧为会展区,东侧为会议区。

会展区南北长约90米,东西长约162米,地下1层,地上7层,屋面高度约39米。

美国钢结构桥梁设计规范(ANSI-AISC-360-05)

美国钢结构桥梁设计规范(ANSI-AISC-360-05)

美国钢结构桥梁设计规范(ANSI-AISC-
360-05)
该文档旨在为美国的钢结构桥梁设计提供指导和规范。

在美国,桥梁的设计必须遵循一系列的规定和标准,以确保其安全性和可靠性。

概述
本文档基于美国国家标准协会(ANSI)发布的“美国钢结构桥
梁设计规范(ANSI-AISC-360-05)”。

该规范提供了详细的设计准则,包括荷载计算、结构分析、材料规范、构件设计等方面内容。

设计准则
1. 荷载计算:根据桥梁所承受的不同荷载类型(如车辆荷载、
风荷载等),进行准确的荷载计算。

该规范提供了相应的荷载系数
和计算方法。

2. 结构分析:进行静力和动力分析,以评估桥梁在不同荷载情
况下的响应和变形。

该规范提供了结构分析的方法和要求。

3. 材料规范:规定了适用于钢结构桥梁的材料要求,包括钢材
的强度、可塑性和耐久性等方面。

4. 构件设计:根据荷载计算和结构分析的结果,进行桥梁各构
件的设计。

该规范提供了构件设计的准则和建议。

安全性和可靠性
该规范的设计准则旨在确保桥梁的安全性和可靠性。

通过合理
的荷载计算、强度评估和结构分析,可以预测和控制桥梁在使用过
程中可能发生的变形、破坏和失效情况,从而保证桥梁的安全使用。

结论
美国钢结构桥梁设计规范(ANSI-AISC-360-05)是美国桥梁设计
的重要参考依据。

它提供了全面的设计准则,确保桥梁的结构安全
和可靠性。

设计人员应严格按照该规范进行设计,以确保桥梁的功能和性能符合要求。

AISC 标准常识及认证过程要求

AISC 标准常识及认证过程要求

AISC简述A I S C 是一家总部设在美国芝加哥的非营利性质的技术协会和贸易组织机构,其最初建立于1921年,为钢结构在建筑和其他领域的应用服务。

中文名美国钢结构设计协会外文名AISC-American Institute of Steel Construction inc . (美国钢结构设计协会)最初时间1921隶属美国钢结构设计协会应用标准AISC标准AISC的宗旨: 是成为在钢结构相关领域,如规范和编码、研发、教育、技术支持、质量认证、标准化、市场开发上的首选。

AISC为钢结构工业提供及时可靠的技术信息和服务已经成为一项传统,其认证标准称为AISC标准。

AISC(American Instituet of Steel Construction),即为美国钢结构协会的简称是承制美国钢结构产品必备的质量体系认证。

此证是针对制造工厂而不是针对产品。

证书包括钢结构从合同签订到最终产品交货的所有职能。

一、钢结构制造证书分为:1、据制造者分类为:建筑钢结构标准(STD):Standard for Steel Buiding Structures一般钢桥梁(SBR):Simple Steel Bridge Structures复杂钢桥梁(CBR):Major Steel Bridge桥梁与高速公路金属部件制造的标准(B-CMP)2、根据油漆分类面漆、中漆、底漆3、根据安装工分类:钢构安装承包商的认证(CSE)先进并且合格的钢铁安装承包商(CBR)二、常用标准AISC 341 结构钢建筑的防震规定ANSI/AISC341 结构钢建筑物的规范三、AISC的认证各单位职责:AISC 根据相关标准对钢材企业和金属材料建筑及安装行业进行质量认证,活的AISI认证的企业,除了经过严格的初次评估,还要经历以后严格的年度审查总经理(或管理者代表):1.公司的质量方针;2.公司每年质量目标制定与贯彻情况;3.质量合格率统计是如何得来及如何改进?市场部:1.合同是通过什么方式签订?如何评审?2.哪些人参加评审?评审内容及记录。

美国结构设计规范简介

美国结构设计规范简介

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2. 整体稳定设计要求(继续)
整体稳定设计: 1. 需要选择合适的结构体系: 有支撑框架(Braced-Frame)和剪力墙系统; 刚接框架(Moment Frame); 重力框架(Gravity Framing)系统(即摇摆柱,其侧向 稳定需要以上两种系统提供); 组合系统。 2.需要选择合适的结构分析方法: 有效长度系数法(Effective Length Method); 直接分析法(Direct Analysis Method); 一阶弹性分析(First-order Analysis Method)

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4. 节点设计概述
螺栓设计的其他考虑: 1.构造要求: 螺栓开孔,间距(min 2 2/3 d,3d preferred),边距等要求

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4. 节点设计概述
螺栓设计的其他考虑: 2.荷载偏心设计考虑: 二种方法:

瞬心法(塑性法)
弹性设计法
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4.2 焊缝连接设计
焊缝类型: 熔透焊(CJP) 半熔透焊(PJP) 角焊缝(fillet weld) 焊缝计算的几个问题: 焊缝强度:焊条FEXX =70 ksi (相当于E55型焊条,适用于A572) 设计强度为0.6 FEXX , f = 0.75 (LRFD)
Extended End-Plate Moment Connection
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常见的连接形式:
栓焊连接
Flush End-Plate Moment Connection
43
常见的连接形式:

铰接连接:
端板连接
双角钢连接
刀板连接
44
三、抗震相关内容简介
地震反应修正系数 (Seismic response modification coefficient) R >3

美国ANSI_AISCSSPEC_2002_钢结构建筑抗震设计规定_介绍_3_

美国ANSI_AISCSSPEC_2002_钢结构建筑抗震设计规定_介绍_3_

美国ANSI/A ISC SSPEC-2002《钢结构建筑抗震设计规定》介绍(3)李志明(中冶集团建筑研究总院 北京 100088)摘 要 根据美国钢结构协会2002年1月31日批准发布的《钢结构建筑抗震设计规定》,介绍了该规定“钢结构建筑”部分的第10、第11、第12章节,包括中等抗弯框架(IMF)、普通抗弯框架(OMF)、特殊桁架式抗弯框架(STMF)等方面的有关内容并作了必要的说明。

关键词 中等抗弯框架(IMF) 普通抗弯框架(OMF) 特殊桁架式抗弯框架(STMF) 特殊桁架区段INTR OD UCTION T O“SEISMIC PR OVISIONS FOR STRUCTURAL STEE L BUI LDING S”(ANSI/AISC SSPEC-2002)(3)Li Zhiming(Central Research Institute of Building and Construction,MCC Group Beijing 100088)ABSTRACT According to“Seismic Provisions for Structural Steel Buildings”(ANSI/AISC SSPEC-2002)issued by American Institute of Steel Construction(AISC)on January31,2002,this paper introduces sections10,11and12of “Structural Steel Buildings”in the provisions,including the relevant contents of intermediate moment frame(IMF), ordinary moment frame(OMF)and special truss moment frame(STMF)etc;necessary explanations are also introduced1The contents of other sections are to be continued1KE Y WOR DS intermediate moment frame(IMF) ordinary moment frame(OMF) special truss moment frame (STMF)10 中等抗弯框架(IMF)1011 适用范围中等抗弯框架(IMF)应能承受在设计地震动(Design Earthquake)作用下所产生的有限的弹塑性变形。

多层和高层钢结构房屋抗震设计新规定

多层和高层钢结构房屋抗震设计新规定
框架斜杆轴力增大系数,一、二、三级分别取1.4,1.3和 1.2;2001规范,8度及以下≥1.4,9度≥ 1.5。
相连框架梁、框架柱内力增大系数,一、二、三级分别 取1.3、1.2和1.1。 2001规范,8度及以下≥1.5,9度≥ 1.6。
二、计算要点
8.2.3-7 钢结构转换构件下的钢框架柱,应乘以增大系 数1.5。其目的是对重要构件按性能化的要求设计。 水平转换构件的地震内力应按3.4.4-2(1)执行乘以增 大系数1.25~2.0。
6.依据抗震性能化设计的方法,当按提高一度的地 震内力进行构件抗震承载力(包括强度和稳定) 验算时,则可以按降低了的抗震等级检查该构件 的延性构造要求。
一、一般规定
8.1.4条 取消了2001规范中的前半句话。可按3.4.3 条执行。3.4.3条对混凝土结构和钢结构均有效。 8.1.5条 作了改动。主要是对超过50m,8、9度地 区的钢结构房屋,推荐耗能性能好的体系。同时对 单跨框架结构做出了限制。主要是参照混凝土结构 新增加的。 8.1.6条 1.把2001规范8.4.1条列入了第3款; 2.增加了一款对屈曲约束支撑布置的要求。作为一 种消能部件的设计方法根据本规范第12.3节设计; 3.屈曲约束支撑可分为承载型、耗能承载型和阻尼 器3种类型。
有设计单位反映,考虑不平衡力后,梁截面过大,所以 提出了构造措施。
二、计算要点
对承载型屈曲约束支撑(BRB)就不存在不平衡 力的问题。

二、计算要点
8.2.7条 本条和2001规范相同,没有改变。 本条中的N(轴向力)是由支撑斜杆在水平力作用 下的内力对梁的影响产生的,是水平分力,并且主 要由梁的翼缘承受。 支撑斜杆与消能梁段连接的承载力不得小于支撑的 承载力。
1.钢结构房屋的最大适用高度(m)
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本规定(ANSI/AISC 341-05)的内容分为两个部分:第一部分为钢结构建筑的设计和构造,并且以一种统一的格式书写,提出了LRFD《钢结构建筑设计规范:荷载和抗力系数设计法》和ASD《钢结构建筑设计规范:容许应力设计法》;第二部分为复合钢结构/钢筋混凝土结构的设计和构造,并且仅涉及了LRFD《钢结构建筑设计规范:荷载和抗力系数设计法》。另外,七个强制性附录,一个符号清单,以及术语表均为本规定(ANSI/AISC 341-05)的一部分。在整个本规定(ANSI/AISC 341-05)中,术语表中出现的术语在第一次出现在子章节之处一般均用斜体字印刷。还提供了带有背景信息的非强制性注释。
为所有的材料添加了Rt值,用于确定至断裂极限状态的连接敏感性。
放宽了螺栓接合中使用过大尺寸的孔的限制。
定义了一个新的术语,“需求挑剔焊接”,它具有额外的质量和韧度要求。对于每个系统,定义了被认为是需求挑剔的焊接。
美国钢结构学会
前言
本前言并不是“钢结构建筑抗震规定(ANSI/AISC 341-05)”的一部分,而是仅用于提供信息的目的而包括在内。
AISC“钢结构建筑设计规范(ANSI/AISC 360)”是用于普通的钢结构建筑的设计标准。因此,它还并不适宜包括在全范围内的结构设计实践中遇到的所有的特殊和独特的问题。本文,AISC“钢结构建筑抗震规定(ANSI/AISC 341-05)”加上“附录一(ANSI/AISC 341s1-05)”是一个单独的统一的标准(以下简称为本规定(ANSI/AISC 341-05)),该标准提出了这样一个主题:针对高强度地震应用的钢结构和复合钢结构/钢筋混凝土建筑系统的设计和建造。附录一包括了在已经完成了最初批准的内容之后,对本规定(ANSI/AISC 341-05)的第一部分,第14章节所做的修改。
芝加哥,伊利诺斯州60601-1802
版权©2005
美国钢结构学会拥有版权
保留所有权利。没有出版人的书面允许,不得对本书或本书的任何部分以任何形式进行复制。
AISC的徽标是AISC的注册商标,获得许可方可使用。
本规定(ANSI/AISC 341-05)中所涉及到的相关信息,基本上是根据公认的工程原理和原则进行编制的,并且只提供一般通用性的相关信息内容。虽然已经提供了这些精确的信息,但是,这些信息,在未经许可的专业工程师、设计人员或建筑工程师对其精确性、适用性和应用范围进行专业审查和验证的情况下,不得任意使用或应用于特定的具体项目中。本规定(ANSI/AISC 341-05)中所包含的相关材料,并非对美国钢结构协会的部分内容进行展示或担保,或者,对其中所涉及的相关人员进行展示或担保,并且这些相关信息在适用于任何一般性的或特定的项目时,不得侵害任何相关专利权益。任何人在侵权使用这些相关信息时,必须承担由此引起的所有相关责任。
本规定(ANSI/AISC 341-05)均经过修改以适应“建筑和其他构筑物的最小设计载荷(SEI/ASCE 7-05)”。尽管本规定(ANSI/AISC 341-05)采用SEI/ASCE 7-02的标准,但是它仍与SEI/ASCE 7-05的内容同时发展。预计ASCE将在2006年出版一个对SEI/ASCE 7-05的补充,该补充将参考ANSI/AISC 341和360的内容。在此条件下,我们推荐任何使用AISC标准的用户与SEI/ASCE 7-05一起使用它们,包括附录一。
钢结构建筑抗震规定,发布日期:2005年3月9日
以及附录一,发布日期:2005年11月16日
取代发布日期为
2பைடு நூலகம்02年5月21日的
《钢结构建筑抗震规定》
以及所有先前的版本
本规定(ANSI/AISC 341-05)由美国钢结构协会委员会(AISC)及其理事会批准发布实施。
美国钢结构学会
One East Wacker Drive,Suite 700
被包括的显著的技术修改如下:
澄清了所包括的结构的范围包括“类似建筑的非建筑构结构”。
澄清了所使用的R系数设计值大于3的所有钢建筑必须符合本规定(ANSI/AISC 341-05)的要求。
添加了新的要求,用以介绍预期的结构设计图纸和技术要求,施工图和安装图。
添加了在金属建筑行业中通常使用的新的ASTM材料的技术要求。
钢结构建筑抗震规定(ANSI-AISC-341-05-)
———————————————————————————————— 作者:
———————————————————————————————— 日期:
ANSI/AISC 341-05
ANSI/AISC 341s1-05
美国国家标准
钢结构建筑抗震规定
包括附录一
必须注意到:在使用其它机构制订的规范和标准时,以及参照相关标准制订的其它规范和标准时,可以随时对本规定(ANSI/AISC 341-05)的相关内容进行修订或修改并且随后印刷发行。本协会对未参照这些标准信息材料,以及未按照标准规定在初次出版发行时不承担由此引起的任何责任。
钢结构建筑抗震规定,2005年3月9日,包括附录一
于2002年5月21日批准的先前版本的AISC钢结构建筑抗震规定,包含了许多作为FEMA/SAC程序和有关钢建筑的地震设计的其他调查和开发的一部分而获得的进展。认识到在钢建筑的地震设计的知识基础中发生了快速而明显的变化,特别是力矩框架,AISC的规范委员会承诺负责对本规定(ANSI/AISC 341-05)进行及时的补充。此许诺的目的是保持规范尽可能最新。
这将使本规定(ANSI/AISC 341-05)通过引用而被包含到2006 IBC和2006 NFPA 5000的建筑规范中,每个建筑规范均使用SEI/ASCE 7-05作为其设计加载的基础。因为对本规定(ANSI/AISC 341-05)已经进行的更改的程度,由于包含的技术更改和统一的格式太大,它们将被完整地进行重新出版。最显著的修改是:最初开发和包含在2003 NEHRP规范中的两个系统,压曲限制支撑框架(BRBF)和特殊钢板剪力墙(SPSW)已经被添加到本规定(ANSI/AISC 341-05)中。还提供了一个对注释的主要更新。
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