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钢结构抗震设计方面
设计反应谱问题
地震记录仪构造使得很多大于3秒的强震被削弱,因此计算的反应谱不真实,而人为调整的谱曲线来钢结构安全性的抗震设计,可靠性需进一步验证
弹塑性地震反应计算问题
目前我国没有高层钢结构弹塑性地震反应计算程序,空间弹塑性地震反应分析。1.4.3、钢一砼结构高跨设计问题
我国是一个多地震,国际上没有这方面的研究,需要解决抗震设计原则、设计指标和设计方法。
钢结构节点和支撑构造方面
节点设计
钢结构设计中重要的内容是连接节点的设计,应该在结构分析前对节点的形式进行充分思考和确定。必须避免终设计的节点与结构分析模型中使用的形式不完全一致的情况。此外,节点设计还必须考虑安装螺栓、现场焊接等的施工空间及构件吊装顺序。
焊接
焊缝的尺寸及形式应严格遵守规范选用的焊条应与金属材质相适应。焊接设计不得大焊缝。焊缝与被连接构件重心应尽量接近。
梁腹板
栓孔处腹板的净截面抗剪性能应进行验算。承压型高强螺栓连接还需验算孔壁局部承压。
拼接
柱应通过小悬臂与梁拼接,梁拼接大部分采用翼缘焊接腹板拼接,也可采用全截面螺栓连接。拼接设计时,腹板要考虑弯矩。
厚度
用外加劲肋和内隔板进行梁与钢管混凝土柱的刚性连接,但钢管壁板与隔板或环板的厚度应相互匹配。
施工过程中结构的位形控制是,大的技术难题之一这直接关系到竣 工时的结构位形能否要求。以及悬挑段能否顺利,近几年来,多数钢结构建筑具有独特的造型。给施工安装带来许多难点。深刻理解这些钢结构的组成,利用施工资源和企业的专有技术,因地制宜地设计出适宜的、,推陈出新的安装方案。正是施工技术追求的高,钢结构作为-种承重结构体系。具有塑性韧性好、抗震性能优越、工业装配化程度高、施工工期短、综合经济效益显著、结构体系灵活、造型美观等诸多优点被广泛地。应用于工业厂房城市轨道(地铁)车辆段库房、大型商场超市等大跨度或超大跨度的各类建筑中。
以断定其变形体的空间方位以及内部形状随时刻的改变特征,形监测主要是通过丈量仪器对基准数据的文量。变形体在空间三维几许形状 上的改变情况进行监测,常见的丈量仪器有水准仪、仪、激光测距仪、全站仪。和拍摄丈量设备等,这些惯例的地上丈量方法技能比较老练,通用性好。精度也能满意惯例监测需求,可以监测变形体的变形信息和趋势,这些仪器检测虽可是缺点也十分明显,如野外作业工作大易受施工作业面搅扰且不能满意动态、接连、长途监测的要求,随着电子技能、激光技能、空间,技能和长途通讯技能的开展,以GPS、激光三维扫描仪、丈量智能机器人等为代表的现代仪器。
自重轻。便于运输和安装,适于跨度大,高度高。承载重的结构。2、钢材韧性。塑性好,材质均匀。结构可靠性高,适于承受冲击和动力荷载,具有良好的抗震性能,钢材内部组织结构均匀,近于各向同性匀质体,钢结构的实际工作性能比较符合计算理论,所以钢结构可靠性高,3、钢结构制造安装机械化程度高,钢结构构件便于在工厂制造、工地拼装,工厂机械化制造钢结构构件成品精度高、生产效率高、工地拼装速度快、工期短。钢结构是工业化程度高的一种结构。4、钢结构密封性能好,由于焊接结构可以做到完全密封。可以作成气密性。水密性均很好的高压容器。大型油池。eaCJUuZEL