钢结构资料

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钢结构复习资料

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钢结构复习资料总章:先懂得各种构件和连接的可能破坏方式和工作性能,然后掌握设计规范规定的计算方法。

第一章1、钢结构的特点:①强度高,重量轻。

②质地均匀,各向同性,抗震能力好。

③施工质量好,且工期短。

④密封性好。

⑤用螺栓连接的钢结构,可装拆,适于移动性结构⑥抗震性好⑤用螺栓连接的钢结构,可拆装,适用于移动性结构。

钢结构的缺点:①耐腐蚀性差②耐热但不耐火③存在稳定性问题④会产生脆性破坏3、钢结构的应用:①重型工业厂房②高层房屋钢结构③大跨度结构④高耸结构⑤因运输条件不利或施工期要求尽量缩短或施工现场场地受到限制等原因采用钢结构⑥密封性要求较高的板壳结构⑦需经常拆装和移动的各类起重运输设备和钻探设备第二章钢材的力学性能指标:屈服强度f y,抗拉强度f u,伸长率δ,冷弯性能,冲击韧性1、结构钢的主要机械性能①强度:fy 强度设计标准值,设计依据;fu钢材的最大承载强度。

②塑性:钢材产生塑性变形而不发生脆性断裂的能力,便于内力重分布,吸收能量。

③冷弯性能:在冷加工过程中产生塑性变形时,对产生裂纹的敏感性,是判别钢材塑性及冶金质量的综合指标。

④韧性-冲击韧性:钢材在一定温度下塑变及断裂过程中吸收能量的能力,用于表征钢材承受动力荷载的能力(动力指标),按常温(20°)、零温(0°)、负温(-20°、-40°)区分。

⑤可焊性:表征钢材焊接后具备良好焊接接头性能的能力-不产生裂纹,焊缝影响区材性满足有关要求。

2、试验(1)拉伸试验:①弹性变形阶段σ与ε成正比,符合胡克定律,为一条直线,为比例极限。

②弹塑性变形阶段曲线开始偏离直线,到达屈服点后荷载不增加而变形持续加大,发生了塑性流动,曲线接近一水平线,屈服点fy。

③塑性变形阶段曲线接近一水平线④应变硬化阶段曲线继续上升,即在增加应力情况下应变持续加大,但斜率逐渐减小。

⑤颈缩阶段试件发生颈缩,曲线开始下降,直到试件被拉断,最高点抗拉强度fu。

钢结构全套资料

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钢结构全套资料钢结构全套资料一、引言本文档旨在提供一份最新最全面的钢结构资料,供参考使用。

钢结构广泛应用于建筑、桥梁、工业设施等领域,其优点包括高强度、轻质、施工速度快等。

为了帮助读者全面了解钢结构,本文档将从以下几个方面进行详细介绍。

二、钢结构的基础知识1. 钢结构的定义和分类2. 钢材的性质3. 钢结构的组成部件3.1 柱3.2 梁3.3 桁架3.4 钢板3.5 连接件4. 钢结构的施工工艺4.2 钢结构的制造工艺4.3 钢结构的安装工艺三、钢结构设计与计算1. 钢结构设计的基本原则2. 钢结构设计的规范和标准 2.1 国内钢结构设计规范2.2 国际钢结构设计规范3. 钢结构的静力计算方法4. 钢结构的动力计算方法5. 钢结构的抗震设计四、钢结构制造与加工1. 钢材的制造工艺1.1 炼钢工艺1.2 钢材的轧制工艺1.3 钢材的表面处理2. 钢结构制造工艺2.2 钢结构制造流程2.3 钢结构的质量控制五、钢结构安装与施工1. 钢结构安装前的准备工作 1.1 设计图纸的准备1.2 材料的准备1.3 施工人员的培训2. 钢结构的安装工序2.1 钢结构的吊装2.2 钢结构的连接2.3 钢结构的防腐处理2.4 钢结构的验收与保养六、钢结构在不同领域的应用1. 钢结构在建筑领域的应用 1.1 钢结构住宅建筑1.2 钢结构商业建筑1.3 钢结构工业建筑2. 钢结构在桥梁领域的应用2.1 钢桁梁桥2.2 斜拉桥2.3 悬索桥3. 钢结构在工业设施领域的应用3.1 钢结构厂房3.2 钢结构仓库3.3 钢结构体育馆七、附件本文档所涉及的附件如下:1. 钢结构设计图纸样本2. 钢结构制造工艺流程图3. 钢结构安装示意图4. 钢材材料牌号及参数表八、法律名词及注释本文档所涉及的法律名词及注释如下:1. 建筑法相关名词及注释2. 结构设计规范相关名词及注释3. 钢结构安装规范相关名词及注释。

钢结构复习资料(总)

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钢结构复习题一、填空题●结构有哪两种极限状态:承载能力极限状态,正常使用极限状态●工程结构必须具备哪些功能:安全性,使用性,耐久性,总称为结构的可靠性●疲劳破坏的三个阶段:裂纹的形成,裂纹的缓慢扩展,迅速断裂●钢材的选择:结构的重要性,荷载的性质,连接方法,工作环境,钢材厚度●焊缝连接形式:对接搭接T形连接角部连接●焊缝残余应力:纵向焊接残余应力,横向,厚度方向。

产生原因:焊接加热和冷却过程中不均匀收缩变形●梁的刚度用梁在标准荷载作用下的挠度来衡量●抗剪螺栓破坏形式:螺栓杆剪断,孔壁压坏,板被拉断,板端剪断,螺杆弯曲●承受动力荷载作用的钢结构,应选用塑性,冲击韧性好的钢材。

●冷作硬化会改变钢材的性能,将使钢材的屈服点提高,塑性和韧性降低。

●钢材五项机械性能指标是屈服强度、抗拉强度、冷弯性、伸长率、冲击韧性。

●钢材中氧的含量过多,将使钢材出现热脆现象。

●钢材含硫量过多,高温下会发生热脆,含磷量过多,低温下会发生冷脆。

●时效硬化(老化)会改变钢材的性能,将使钢材的强度提高,塑性韧性降低。

●钢材在250ºC度附近有抗拉强度、硬度提高伸长率降低现象,称之为蓝脆现象。

●钢材的冲击韧性值越大,表示钢材抵抗脆性断裂的能力越强。

●钢材牌号Q235-BF,其中235表示屈服强度 ,B表示质量等级B级 ,F表示沸腾钢。

●钢材的三脆是指热脆、冷脆、蓝脆。

●焊接结构选用焊条的原则是,计算焊缝金属强度宜与母材强度相适应。

●钢材中含有C、P、N、S、O、Cu、Si、Mn、V等元素,其中S P O N为有害的杂质元素。

●衡量钢材塑性性能的主要指标是伸长率。

●结构的可靠指标β越大,其失效概率越小。

●承重结构的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯性、硫磷极限含量的合格保证,对焊接结构尚应具有含碳量的合格保证;对于重级工作制和起重量对于或大于50 t中级工作制焊接吊车梁类似结构的钢材,应具有常温冲击韧性的保证。

●冷弯性能合格是鉴定钢材在弯曲状态下塑性变形能力和钢材质量的综合指标● 薄板的强度比厚板略 高 。

全套钢结构资料范本

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全套钢结构资料范本1.求钢结构资料全套样板轻型钢结构的施工一、轻型钢结构的制造轻型钢结构的制造工艺与普通钢结构并无很大的区别。

轻型钢结构的材料规格小,杆件细而薄,而且材料的调直、下料、弯曲成型、加工拼装、构件的翻身搬运容易,不需要大型的专用设备,故特别适合在中、小型工厂加工制造。

圆钢、小角钢的轻型钢结构杆件较细,容易成型,这是加工制造的有利条件。

但在加工过程中也容易造成杆件弯曲和损伤等情况,这种弯曲和损伤对结构承载力的影响较大,加工制造时应加以注意。

采用冷弯薄壁型钢结构比采用普通钢结构一般多一道酸洗除锈或酸洗磷化处理工艺。

当采用两个槽钢拼焊成方管时焊接量较大。

由于杆件连接多为顶接,故下料的精确度要求稍高。

过去人们曾担心,冷弯薄壁型钢构件的壁厚较薄,材料的调直不太容易,但实践证明,其调直工艺比普通钢结构还易掌握。

通常采用撑直机撑直和在平台上用锤子锤打两种方法:前者凹凸现象易于调整,且能保证质量。

对于桁架式檩条,三铰拱屋架或梭形屋架,其连续弯曲的蛇形圆钢腹杆多在胎具上用手工完成,直径较小时采用冷弯,直径较大时需利用氧气乙炔局部加热进行弯曲。

冷弯和热弯的直径界限随各制造单位的具体情况而不同,其弯曲半径为圆钢直径的2.5倍。

由于蛇形圆钢在弯曲后有回弹现象,成型后的误差比较大,所以胎具的定位器应比腹杆轴线间的夹角要小一些,并在成型后用样板校核。

钢材的切断应尽可能在剪切机上或锯床上进行,特别是对于薄壁型钢屋架,因下料要求准确,最好采用电动锯割法,不仅工效高,而且断面光滑平整,质量好,长度误差可控制在±1mm以内。

如无设备时,也可采用气割为了提高气割质量,宜采用小口径喷嘴,并在切割后用锤子轻轻敲打,使切口平整,以清除熔渣,保证焊接质量。

焊接是轻型钢结构的主要连接方法,因杆件截面一般较小,厚度较薄,容易产生焊接变形和烧穿,因此在焊接时必须注意选择适当的焊接工艺和焊接参数,如焊条直径、焊接电流的大小和焊接程序等。

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1:【钢结构的特点是什么,主要体系有哪些?】答:优点:1,强度高,塑性好和韧性好;2,材质均匀,工作可靠性高;3,制造简便,施工周期短,具有良好的装配性;4,有可焊性;5,具有不渗漏性,便于做成密闭结构;6,是绿色建筑,具备可持续发展的特性;6,抗震性好,耐热性好。

不足:耐腐蚀性差,耐热但不耐火,且价格较贵。

2:【目前我国钢结构主要应用在哪些方面?】答:1,单层厂房结构;2,大跨度结构;3,多层,高层结构;4,塔桅结构;5,桥梁结构;6,移动结构;7,轻型刚结构。

3:【比较钢结构的计算方法与其他结构计算方法的相同点与不同点】.答:以概率理论为基础、用分项系数表达的极限状态设计。

4:名词解释:【结构极限状态】:当结构或其组成超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求时,此特定状态就称为该功能的极限状态。

【结构可靠度Pr】:结构在规定的时间内,在规定的条件下完成预定功能的概率。

【结构的失效率Pf】:Pr=1-Pf。

【可靠性指标】:荷载标准值、强度标准值、荷载设计值、强度设计值:6:【当前我国发展钢结构的技术政策是什么?】答:明确提出了要研究解决钢结构制造和现场施工中的电脑放样、切割、焊接、除锈。

涂漆等先进工艺和设备;发展药芯焊丝自动保护焊、自动半自动焊接设备、高强度螺栓电动扳手和先进的检测装置;间就开发张力结构和预应力等新型钢结构。

第二章1,【为什么说钢材的屈服点,抗拉强度和伸长率是建筑工程用刚的重要技术性能指标?】答:刚结构对材料性能的要求是多方面的,所用钢材不仅要求钢材强度高、弹性好、而且还要有一定的塑性、韧性、可焊性、冷弯性等。

钢材的屈服强度是衡量结构的承载能力和确定强度设计值的重要指标,抗拉强度是衡量钢材抵抗拉断的性能指标,且其不仅是一般强度指标,而且直接反应钢材内部组织的优劣,伸长率是衡量钢材塑性性能指标,钢材的塑性是在外力作用下产生永久变形时抵抗断裂的能力,伸长率愈大,塑性性能愈好。

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钢结构复习资料0填空1.在确定实际轴心压杆的稳定承载力,应考虑构件的初始缺陷。

初始缺陷是指初弯曲、荷载偏心、残余应力。

2.钢结构中采用的各种板材和型钢,都是经过多次辊扎形成的,薄钢板的屈服点比厚钢板的屈服点高。

3.受单向弯矩作用的压弯构件整体失稳可能存在两种形式为弯曲屈曲、侧扭屈曲。

4.钢梁进行刚度检算时,按结构的正常使用极限状态计算,荷载应按标准值计算;进行强度稳定检算时,按结构承载能力极限状态计算,荷载应按设计值计算。

5.双轴对称截面理想轴心压杆失稳主要有两种形式弯曲屈曲和扭转屈曲;单轴对称截面的实腹式轴心压杆绕其非对称轴失稳是弯曲屈曲,而绕其对称轴失稳是弯扭屈曲。

6.对焊接板梁强度计算,除进行抗弯强度、抗剪强度计算外,还应检算局部稳定和整体稳定。

7.焊接组合梁截面高度h根据最大高度、最小高度、经济高度三方面因素确定。

8.螺栓连接中,沿受力方向规定螺栓端距大于2d,是为了防止构件受剪破坏;要求螺栓夹紧长度不超过螺栓杆的5倍,为了防止板材弯曲变形。

9.受静力荷载作用的受弯杆件强度计算中采用了截面塑性发展系数,目的是考虑部分截面塑性。

10.某钢种牌号为Q235-A,其中A的含义是质量较差,某型钢符号为∠110*10,其表示的含义为边长*厚度。

11.格构式轴心压杆中,对绕虚轴(x轴)整体稳定检算时应考虑剪切变形影响,加大细长比。

12.钢梁在承受固定位置集中荷载或支座反力处设置支撑加筋肋,支撑加筋肋的端部承压及其与腹板的连接计算等需要单独计算。

13.建筑用钢材应具有良好的机械性能和加工性能,目前我国和世界上大多数国家,在钢材中主要采用碳素结构钢和低合金结构钢中少数几种钢材。

14.钢材的抗剪强度屈服点是抗拉强的的0.58倍。

15.使钢材热脆的化学元素是O、S,使钢材冷脆的化学元素是N、P。

16为化简计算,规范对重级工作制吊车梁和重级、中级制吊车衍架的变幅疲劳折算为等效常幅疲劳计算,等效应力幅σc采用潜在效应的等效系数αf和设计应力谱中的最大应力幅(⊿σ)max的乘积来表示。

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14.钢材有两种性质完全不同的破坏形式,即(塑性破坏)和(脆性破坏)。
15.螺栓连接分(普通螺栓连接)和(高强度螺栓连接)。
16.轴心受力杆件整体失稳的的屈曲形式可分为(弯曲屈曲)(弯扭屈曲)和(扭转屈曲)。
17.框架柱的柱脚根据受力传力的不同,可做成(铰接)或(刚接)。
18.压弯构件的整体失稳分(弯矩作用平面内弯曲失稳)和(弯矩作用平面外弯扭失稳)。
三。普通螺栓受剪连接时的破坏形式有哪些
1当栓杆直径较小时,板件较厚实,杆件可能先被剪断
2.当栓杆直径较大时,板件较薄时,板件可能先被挤坏
3.当板件净截面面积因螺栓孔削弱太多时,板件可能会被拉断
4.端距太小,端距范围内的板件有可能被栓杆冲剪破坏、
四。影响梁整体稳定性的因素
5.梁的强度计算包括(抗弯强度)(抗剪强度)(局部承压强度)和(在复杂应力作用下的强度)。
6.实腹式压弯构件在弯矩作用平面外的失稳属于(弯扭)屈曲。
7.钢材的韧性是衡量钢材(塑性)和(强度)的综合指标。
8.影响轴心受压构件整体稳定承载力的初始缺陷有(初偏心)(初弯曲)(残余应力)。
9.在梁的支座处应采取构造措施防止端截面的(扭转)。
弯矩绕实轴作用的格构式压弯构件,弯矩作用平面内和平面外的整体稳定计算均与实腹式构件相同,在计算弯矩作用平面外的整体稳定时,长细比应取换算长细比,整体稳定系数ρb=1.0
4.高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数和物理学中的摩擦系数是否有区别?
高强度螺栓摩擦面抗滑移系数大小与连接处构件接触面的处理方法以及构件的钢号有关。试验表明,此系数会随被连接构件接触面间的压紧力减小而降低,故与物理学中的摩擦系数有区别。
5.简述各等级焊缝的质量检测要求?

钢结构工程资料目录

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钢结构工程资料目录钢结构工程资料编制目录第一部分:前期开工资料1.中标通知书、建筑工程施工许可证、图纸审查批准书、施工合同(甲方提供)、施工单位资质、项目管理人员资格证及报审表。

2.开(复)工报审表及开(复)工报告。

3.施工组织设计报审表及施工组织设计。

4.安全施工组织设计、临时用电施工组织设计报审表及安全施工组织设计、临时用电施工组织设计。

5.专项施工方案报审表及专项吊装方案、安全吊装方案。

6.质量、安全保证体系报审表及质量、安全保证体系表。

7.质量监督计划、安监备案资料(开工前办理)。

8.施工现场质量管理检查记录及报验单,见证取样和送检见证人备案表。

9.特种操作人员报审表及名单和相关证件。

10.施工技术交底(构件吊装、安装、焊接)、安全交底。

11.工序交接记录(土建与钢结构交接)、施工日志。

12.实验室资质报审表及探伤实验室、钢板、地脚螺栓、高强螺栓、漆膜厚度等检测实验室。

13.H型钢焊接工艺评定报告、栓钉焊接工艺评定报告报审表及公司提供的报告。

14.探伤检测报告报审表及公司制作部提供的报告。

15.现场计量器具(经纬仪、水准仪、焊缝检查尺、扭矩扳手等)报验。

16.图纸会审、设计变更、洽商记录(与经济签证有关的联系单)。

第二部分:质量控制资料一、原材料、施工试验1.工程材料/构配件/设备进场汇总表(原材包含地脚螺栓,钢板,焊条、焊丝、焊剂,高强螺栓,防锈漆,钢柱、梁,压型金属板,塑钢窗及五金配件玻璃,玻璃丝绵(屋面保温)、保温板(墙面保温)。

2.工程材料/构配件/设备报审表、材料进场验收记录、材料清单,附:合证、检验报告等质量证明文件。

3.见证记录汇总表、见证记录和复检报告(地脚螺栓、钢板、焊缝探伤试验、高强螺栓、漆膜厚度、塑钢窗三性试验、玻璃丝绵等)。

二、技术复核、施工记录、安功检测记录1.测量放线记录(钢柱就位前基础地脚锚栓测量记录)及报验单。

2.轴线标高测量记录(多层钢结构每层应对柱进行测量放线)及报验单。

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焊接对几何形体适应性强,构造简单,省材省工,易于自动化,工效高。

焊接残余应力大且不易控制,焊接变形大。

对材质要求高,质量检验工作量大。

铆接传力可靠,韧性和塑性好,质量易于检查,抗动力荷载好。

费钢、费工。

目前很少采用
普通螺栓连接装卸便利,设备简单螺栓精度低时不宜受剪,螺栓精度高时加工和安装难度较大,开孔会削弱截面。

高强螺栓连接加工方便,可拆换,能承受动力荷载,耐疲劳,塑性、韧性好。

摩擦面处理,安装工艺略为复杂,造价略高
对接焊缝的优缺点优点:用料经济、传力均匀、无明显的应力集中,利于承受动力荷载。

缺点:需剖口,焊件长度要求精确。

(1)侧面角焊缝:焊缝长度方向与受力方向平行,应力分布简单。

主要承受剪应力,弹性阶段分布并不均匀,剪应力两端大,中间小;强度低,弹性模量低,但塑性较好。

2)正面角焊缝:焊缝垂直于受力方向,应力状态较复杂。

焊缝截面各面都有正应力和剪应力,分布不均匀,焊缝根部形成高峰应力,易于开裂。

破坏强度高(与侧面角焊缝相比可高出35%--55%以上),但塑性差,弹性模量
高强度螺栓摩擦型连接高强度螺栓承压型连接
传力机理利用预拉力把被连接的部件夹紧,使部件的接触面间产生很大的摩擦力,外力通过摩擦力来传递允许接触面滑移,依靠螺栓杆和螺孔之间的承压来传力
栓孔直径=螺杆的公称直径+1.5~2.0mm =螺杆的公称直径+1.0~1.5mm
特点剪切变形小,弹性性能好,耐疲劳,动载下不易松动,特别适用于承受动力荷载的结构连接紧凑,承载力比摩擦型连接大,但剪切变形大,不得用于直接承受动力荷载的结构
抗剪螺栓连接受力后,首先由构件间的摩擦力来传递外力。

当外力增大超过极限摩擦力后,构件间相对滑移,螺杆开始接触构件的孔壁而受剪,孔壁则受压。

以螺栓或钢板破环为承载力的极限状态。

由于高强度螺栓连接有较大的预拉力,因而板件间的摩擦阻力也很大。

对于高强度螺栓摩擦型连接,单纯依靠被连接构件间的摩擦阻力传递剪力,以剪力不超过板件间的摩擦力作为设计准则;对于高强度螺栓承压型连接,允许接触面发生相对滑移,以栓杆抗剪孔壁承压破坏的极限承载力作为设计准则,因此高强度螺栓承压型连接的单栓抗剪承载力计算方法与普通螺栓相同。

螺栓受拉时,一般是通过与螺杆垂直的板件传递,即螺杆并非轴心受拉,当连接板件发生变形时,螺栓有被撬开的趋势(杠杆作用),使螺杆中的拉力增加(撬力Q)并产生弯曲现象。

受拉螺栓连接中,外力趋向于将被连接构件拉开,而使螺栓受拉,最后螺杆净截面达到设计承载力而被拉断。

钢结构的设计目的:使所建造的结构能充分满足各种预定功能要求,并做到技术先进、经济合理、安全适用和确保质量。

结构的功能要求:安全性,适用性,耐久性。

结构可靠度:结构在规定的时间,规定的条件(正常设计、正常施工、正常使用、正常维护)下,完成预定功能的概率。

把影响结构功能各种参数(载荷效应、结构抗力等)作为随机变量,运用概率分析法并考虑变异性来确定设计采用值,对所设计的结构的预定功能作出一定的保证概率。

稳定性:结构在荷载作用下处于平衡位置,微小外界挠动使其偏离平衡位置,若外界挠动除去后仍能回复到初始平衡位置,则是稳定的;若外界挠动除去后不能回复到初始平衡位
置,且偏离初始平衡位置逾来逾远,则是不稳定的;若外界挠动除去后不能回复到初始平衡位置,仍能停留在新的平衡位置,则是临界状态,也称随遇平衡。

结构整体失稳破坏:结构受压,受弯、受压弯时当截面应力还较低(低于钢材的屈服强度)时,结构已不能继续承载而产生很大的变形,使结构偏离原来的平衡位置而破坏或倒塌。

影响梁整体稳定的因素
1.侧向抗弯刚度EIy,抗扭刚度GIt
2.受压翼缘侧向支承点间距l1
3.荷载种类
4.荷载作用位置
.梁的支承情况
增强梁整体稳定的措施
1)增大梁截面尺寸,增大受压翼缘的宽度最为有效;
2)增加梁受压翼缘的侧向支撑点,以减小梁的侧向自由长度;
3)当梁跨内无法增设侧向支撑时,宜采取闭合箱形截面;
4)增加梁两端的约束提高其稳定承载力。

采取措施使梁端不能发
生扭转。

为了提高梁的承载能力,节省材料,要尽可能选用较薄的板件,以使截面开展。

受弯构件在荷载作用下,当荷载达到某一值时,梁的腹板和受压翼缘将不能保持平衡状态,发生出平面波形鼓曲,称为梁的局部失稳。

梁的局部稳定问题,其实质是组成梁的矩形薄板在各种应力的作用下的屈曲问题。

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