钢结构设计——平面格构檩条
平面格构檩条的上弦采用小角钢或槽钢,下弦用小角钢或圆钢,腹杆用圆钢组成。这种檩条受力明确,用料省。
下弦为抛物式檩条,中间节间必须设置斜杆,以防止檩条上弦在不对称荷载作用下产生过大的局部拱曲。
平面格构檩条侧向刚度较差,必须设置拉条以减少侧向弯矩。
振远钢结构工程有限公司设计领域包括框
工业厂房钢结构设计
钢结构设计——平面格构檩条
平面格构檩条的上弦采用小角钢或槽钢,下弦用小角钢或圆钢,腹杆用圆钢组成。这种檩条受力明确,用料省。
下弦为抛物式檩条,中间节间必须设置斜杆,以防止檩条上弦在不对称荷载作用下产生过大的局部拱曲。
平面格构檩条侧向刚度较差,必须设置拉条以减少侧向弯矩。
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钢梁拼接处用内力设计一般就能满足设计要求,为什么还要采用等强设计?从概念上讲,拼接位置是构件的连续位置,如果按照内力进行拼接位置节点设计势必造成该位置承载力比连续部位要弱,该位置成为薄弱部位,在强风强震,及其他偶然情况下都很可能破坏,造成连续倒塌等安全隐患,所以该位置按等强设计是十分必要的。这里说的概念设计是从抵抗不利情况出发的,我们在设计时考虑的作用一般为多遇作用,也就是小震情况,而我们要通过概念设计以及相关构造保证在设防(中震)以及罕遇作用甚至是极罕遇下的结构安全,此时结构中很多构件出现塑性,在此情况,如果拼接节点是先于构件破坏的,那么整个结构成为机构,后果不堪设想。采用PKPM结构系列软件进行设计,还采用了YJK软件进行了对比分析。从规范角度来说,抗规8.2.8等条文也提到了等强连接设计以及强节点弱构件的相关验算,足见节点的重要性。

一个八层住宅模型,为何靠近顶部若干楼层的剪力墙也会出现偏拉?该模型中出现偏拉的组合为参与组合,墙体的轴拉力来源也是来自作用,进一步分析,该模型设防裂度7度,场地土类别四类,特征周期达到了0.65s,结构刚度较大,结构周期在0.8s以下,周期折减系数此时为0.75,此时周期影响系数落在0.1s-Tg之间,作用较大,顶部以上各层作用产生的轴力与恒活荷载作用产生的轴压力相差不大,再加上考虑的双向,作用产生的轴力进一步加大,此时在一些短墙肢就出现了偏心受拉的情况,由于靠近顶层的墙体组合轴拉力较小,多数偏拉墙肢为大偏拉。对σmax引进安全系数,即可得到设计用的疲劳应力容许值〔σmax〕=f(R)把应力限制在〔σmax〕以内,这就是应力比准则。

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