钢结构的优点与缺1

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钢结构工程基础知识

钢结构工程基础知识

钢结构八大基础知识一、钢结构的特点1、钢结构自重较轻2、钢结构工作的可靠性较高3、钢材的抗振(震)性、抗冲击性好4、钢结构制造的工业化程度较高5、钢结构可以准确快速地装配6、容易做成密封结构7、钢结构易腐蚀8、钢结构耐火性差二、常用钢结构用钢的牌号及性能1、炭素结构钢:Q195、Q215、Q235、Q255、Q275等2、低合金高强度结构钢3、优质碳素结构钢及合金结构钢4、专门用途钢三、钢结构的材料选用原则钢结构的材料选用原则是保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑的。

《钢结构设计规范》GB50017-2003提出的四种钢材型号是“宜”使用的型号,是在条件许可时的首先选择,并不禁止其它型号的使用,只要使用的钢材满足规范的要求即可。

四、主要钢结构技术内容(1)高层钢结构技术。

根据建筑高度和设计要求分别采用框架、框架支撑、筒体和巨型框架结构,其构件可采用钢、劲性钢筋混凝土或钢管混凝土。

钢构件质轻延性好,可采用焊接型钢或轧制型钢,适用于超高建层建筑;劲性钢筋混凝土构件刚度大,防火性能好,适用于中高层建筑或底部结构;钢管混凝土施工简便,仅用于柱结构。

(2)空间钢结构技术。

空间钢结构自重轻、刚度大、造型美观,施工速度快。

以钢管为杆件的球节点平板网架、多层变截面网架及网壳等是我国空间钢结构用量最大的结构型式。

具有空间刚度大,用钢量低的优点,在设计、施工和检验规程,并可提供完备的CAD。

除网架结构外,空间结构尚有大跨悬索结构、索膜结构等。

(3)轻钢结构技术。

伴随着轻型彩色钢板制成墙体和屋面围护结构组成的新结构形式。

由5mm以上钢板焊接或轧制的大断面薄壁H型钢墙梁和屋面檩条,圆钢制成柔性支持系统和高强螺栓连接构成的轻钢结构体系,柱距可从6m到9m,跨度可达30m或更大,高度可达十几米,并可设轻型吊四。

用钢量20~30kg/m2。

钢结构客观题复习

钢结构客观题复习

钢结构复习1、钢结构的主要优缺点?答:优点:(1)结构轻、强度高(2)可靠性好(3)工业化生产,机械化安装,施工周期短(4)密封性能好(5)塑性、韧性好(6)耐热好(7)高空间、大跨度缺点:(1)容易锈蚀,耐腐蚀性差(2)钢材价格高,且油漆维修费用高(3)耐火性差(4)在低温和其它条件下易发生脆裂2、钢结构塑性、韧性好的具体含义是什么?答:韧性好:指对动载的适应性较强,说明材料具有良好的动力工作性能塑性好:指一般情况下不会因偶然超载而突然断裂,给人以安全保证3、大跨度结构应优先选用钢材,其主要原因由于钢材的比重与强度之比小于混凝土等其它材料。

(对 )4、影响钢材性能的主要因素有哪些?答:(1)化学成分 (2)冶炼和轧制过程的影响(3)钢材的硬化 (4)缺陷(5)温度影响(6)应力集中 (7)反复荷载作用(疲劳问题)(8)焊接残余应力(9)板厚、直径的影响5、当温度从常温下降为低温时,钢材的塑性和冲击韧性将如何?答:当温度从常温下降为低温时,钢材的塑性和冲击韧性会降低而变脆。

6、(1)钢材中何种元素的的含量过高,将导致其冷脆现象发生?(2)钢材中何种元素的的含量过高,将导致其热脆现象发生?答:(1)磷(2)硫7、钢材强度越高,其含碳量和塑性如何?、答:钢材强度越高,其含碳量增加塑性降低.8、同类钢种的钢板,厚度与强度、塑性、韧性间的关系.答:厚度增加,强度,塑性,韧性均降低;厚度减小,强度,塑性,韧性均提高9、规范对钢材的分组是根据什么?以下哪一条:( B )A、钢材的钢种;B、钢材的钢号;C、钢材的厚度和直径;D、钢材的横截面面积的大小10、现行钢结构设计规范(GB50017)采用的方法是极限状态设计法还是容许应力法答:采用极限状态设计法11、钢材的应力-应变曲线图的四个阶段分界点是什么?答:(1)弹性工作阶段(2)屈服阶段(3)强化阶段(4)颈缩阶段12.普通碳素钢强化阶段的变形是塑性成分为主的弹塑性变形?(X)完全塑性变形13、复杂应力状态下的屈服条件;根据复杂应力状态下的屈服条件判断最易产生脆性破坏的应力状态是(D ).A 、单向压应力状态B 、三向拉应力状态C 、二向拉一向压的应力状态D 、单向拉应力状态14、同号和异号应力状态对钢材性能的影响?答:(1)同号:塑性变形不能充分发挥,强度提高,塑性降低,性能变脆(2)异号:强度降低,塑性提高.15、钢结构对材料性能有哪几方面要求。

简述钢结构的特点

简述钢结构的特点

简述钢结构的特点钢结构是一种新型的建筑结构体系,它具有很多独特的特点,比如高强度、轻量化、施工周期短、可重复利用等等。

在本文中,我们将详细介绍钢结构的特点,以便读者更好地了解和应用钢结构。

一、高强度钢是一种高强度材料,其抗拉强度远远超过混凝土和木材。

因此,使用钢材作为建筑结构材料可以大大提高建筑的承载能力和抗震性能。

同时,钢结构的高强度还可以减少结构自身重量,从而减小建筑物的荷载,提高建筑的使用寿命。

二、轻量化由于钢材的高强度,相同的承载能力可以使用更少的材料来实现,从而实现建筑结构的轻量化。

轻量化的结构具有更小的荷载,可以减少地震对建筑的影响,同时还可以减少建筑物的自重,提高建筑的安全性。

三、施工周期短相比传统的混凝土建筑,钢结构具有更快的施工速度。

因为钢结构可以在工厂中预制,然后运到现场进行组装。

这种模块化的建筑方式可以大大减少现场施工时间,缩短工期,降低施工成本。

四、可重复利用钢结构具有很强的可重复利用性,可以在拆除建筑时回收利用。

钢材可以被回收再利用,不会像混凝土一样产生大量的废弃物,对环境造成污染。

这也是钢结构的可持续发展的重要因素之一。

五、设计自由度高钢结构可以制造出各种形状和尺寸的结构,设计自由度很高。

因此,钢结构可以适应各种不同的建筑需求,包括大跨度建筑、高层建筑、工业建筑等等。

钢结构还可以与其他材料结合使用,如玻璃、木材等,创造出更加美观、实用的建筑。

六、维护成本低钢结构具有很高的耐久性和抗腐蚀能力,不易受到氧化、腐蚀等因素的影响,因此维护成本相对较低。

钢结构的维护只需要定期检查、涂漆和更换部分材料即可,不需要进行大规模的修缮和更换。

综上所述,钢结构具有高强度、轻量化、施工周期短、可重复利用、设计自由度高、维护成本低等特点。

这些特点使得钢结构在建筑领域中越来越受到重视和应用。

相信随着技术的不断发展和创新,钢结构的应用将会越来越广泛,为建筑行业带来更多的创新和进步。

关于工业钢结构厂房大跨度钢结构安装的探讨

关于工业钢结构厂房大跨度钢结构安装的探讨

关于工业钢结构厂房大跨度钢结构安装的探讨摘要:在建筑行业中,大跨度钢结构的施工方法已被广大工程师所采纳,而在各种建筑项目中,所使用的大跨度钢结构施工方法也存在差异。

因此,为了保证工程整体质量以及安全性能,必须要根据具体的工程建设情况合理地选择适合本工程使用的施工技术。

在施工过程中,施工主体必须始终遵循实际情况为基础的原则,全面评估实际工程施工的需求,并精确地选择最适合的大跨度钢结构施工方法,同时根据施工的具体状况进行适时的调整和优化。

关键词:工业钢结构厂房;大跨度钢结构;安装引言随着我国经济的持续增长和钢铁生产能力的不断提升,钢结构建筑项目的数量也在年复一年地上升,钢结构建筑以其自身优势被广泛应用于各类工业与民用建筑中。

然而,在我国,大型钢结构厂房的结构体系尚未得到广泛和有效的应用,目前还缺乏相应的规范和指导。

1钢结构的优点在当前的建筑实践中,钢结构被广泛采用,因为它具有轻质和高密度的特点,这在建筑过程中降低了对建筑的承载能力。

与其他建筑材料相比,这种钢结构的整体质量更为轻盈,更能满足现代人对高品质和高性能的追求。

所以说钢结构具有很大的优势,因为它自身具备着良好的结构性能以及抗震能力,钢结构具有更高的韧性,这有助于减少自然灾害带来的损害。

即使在遭遇地震或其他重大自然灾害的情况下,钢结构也能保持稳定,不会出现断裂,并且一旦出现裂缝,也能迅速被检测出来。

另外,钢结构还具有良好的保温性,可以避免温度过高导致构件内部产生大量的热量而影响其强度和稳定性。

与此同时,钢制结构具有众多的优势,与其他建筑材料相比,其施工周期更短,组装过程也更为简便,从而大大提升了安装效率。

钢结构的强度高,可以抵抗各种不同类型的力以及荷载,钢结构具有一定的抗震性能,而且其结构稳定性强。

由于其使用的材料具有更高的质量和更均匀的受热特性,在建筑过程中,使用钢制结构更能满足人们对建筑原料的需求。

钢结构的结构强度高,抗震性能强,可以承受更大的荷载,被广泛运用到建筑工程中去,尤其是工业厂房以及大型建筑物当中。

钢结构的连接方法及其各自优缺点

钢结构的连接方法及其各自优缺点

钢结构的连接方法及其各自优缺点钢结构的连接方法就像搭积木一样,是钢结构工程中不可忽视的部分,搞好了,整体就稳稳的;反之,出了问题,可能整座大楼都跟着晃。

要是你看过高楼大厦,钢铁的框架组成了它们的骨架,而这些骨架之间的连接,就像人体的关节一样,得精准而牢固。

说到这里,咱们就不得不聊聊各种连接方法了,它们都有自己的优缺点,就像每个人的性格一样,互有千秋。

先说说最常见的焊接连接。

简单来说,焊接就是把两块钢铁用电流或者热气融化后粘在一起,像是给两块铁片“打了个拥抱”。

这种连接方式,哦哟,优点那是显而易见的。

连接处没有什么外露的螺栓、铆钉,整体看起来就是一个平滑的钢铁巨体,特别美观,想想那些大楼外表的光洁,焊接功不可没。

再说了,焊接后强度特别高,尤其是一些关键部位,根本不用担心力的传递问题,稳得很。

可是,问题也有!焊接虽然强,但它对工人技术要求高,万一焊接不规范,接头处可能出现裂缝,隐患大。

别忘了,焊接时产生的热量,也可能导致钢材的局部变形,真要是控制不好,弄不好就得返工。

再加上,焊接过程中难免会产生一些有害气体,对环境和健康也不好。

接着来聊聊螺栓连接。

这种方式简单得多,想象一下,就像你把几块木板用螺丝钉给固定住,方便又快捷。

钢结构的螺栓连接,理论上可以随时拆卸或者更换,省时省力,尤其是对于后期维护,简直是神器。

关键是,螺栓的安装不受温度的限制,夏天冬天都能干,真是四季皆宜。

不过,你也知道,螺栓连接有个致命的缺点——它没办法像焊接那样做到无缝接合。

每一个螺栓的连接点,都会暴露出来,给钢结构的整体美观打个折扣。

更别提,长时间使用后,螺栓可能会松动,必须定期检查,弄不好还得再紧一紧。

虽然说它拆得了,但也得花点力气,麻烦的事儿不在少数。

再来看看铆接,这个方法在老一辈的钢结构中用得多,它的优点就是连接强度很大,且在施工过程中非常稳定。

尤其是在遇到需要大量承重的地方,铆接比螺栓连接更靠谱,像是钢铁的“硬核”部分。

可是,铆接的操作相对麻烦一些,工人得动用专用设备,还得在高空中作业,难度可不小。

对钢结构的认识(一)

对钢结构的认识(一)

对钢结构的认识(一)引言概述:钢结构作为一种重要的建筑结构形式,具有优异的力学性能和灵活性,被广泛应用于各行各业。

本文旨在深入探讨对钢结构的认识,通过分析其特点、应用领域和发展趋势,加深对钢结构的理解和认同。

正文内容:1. 钢结构的特点1.1 高强度:钢材具有较高的强度和刚度,能够承受较大的荷载;1.2 轻量化:相较于传统混凝土结构,钢结构具有自重轻、施工期短等优势;1.3 可塑性:钢具有较好的可塑性,能够满足各种建筑形式和设计要求;1.4 耐久性:经过防腐处理的钢材能够有效抵抗腐蚀和氧化,延长使用寿命;1.5 可拆卸性:钢结构采用螺栓连接方式,可以实现拆卸和重组,具有良好的可维护性。

2. 钢结构的应用领域2.1 工业建筑:钢结构适用于大跨度、大空间、高度要求的工业建筑,如厂房、仓库等;2.2 大型体育场馆:钢结构能够满足大体量、高要求的体育场馆建设需求;2.3 桥梁工程:钢桥具有自重轻、施工周期短的优势,适用于桥梁工程建设;2.4 超高层建筑:钢结构能够承受较大的荷载并保证建筑的稳定性,常用于超高层建筑的主体结构;2.5 海洋平台:钢结构具有良好的抗腐蚀性能和强度,广泛应用于海洋平台建设。

3. 钢结构的发展趋势3.1 绿色环保:优化钢材生产工艺,减少能耗和排放,促进钢结构的绿色发展;3.2 高强度钢材的应用:开发和推广新型高强度钢材,提高钢结构的承载能力和安全性;3.3 BIM技术的应用:借助BIM技术,提高钢结构设计、施工和管理的效率;3.4 多功能结构设计:钢结构能够实现多种功能的集成设计,增强建筑结构的灵活性;3.5 智能化施工:引入智能化设备和机器人技术,提高钢结构施工的精度和效率。

总结:通过对钢结构的深入认识,我们可以体会到其在建筑领域的重要性和广泛应用。

钢结构的多种特点使其成为现代建筑的理想选择,并且其发展趋势将会促进建筑结构领域的技术创新和进步。

随着钢结构的不断发展和完善,相信它将在未来建筑中发挥更加重要的作用。

钢结构厂房介绍课件 (一)

钢结构厂房介绍课件 (一)随着现代工业的迅速发展,钢结构厂房已成为工业建筑的主要形式之一。

钢结构厂房以其轻便、高强、耐久等优点,成为工业建筑领域的重要发展趋势,下面我们来看一下钢结构厂房的介绍课件。

一、什么是钢结构厂房钢结构厂房指由钢材组成的工业建筑。

它与传统的混凝土建筑相比,具备轻便、高强、耐久等显著优点。

钢结构厂房适用于轻工业、重工业、物流仓储、商业等领域,为企业带来效益。

二、钢结构厂房的特点1.轻便高强:钢材是一种轻便、高强的基本材料,建筑可以减重减重要而保证强度。

2.快速安装:钢构件采用工厂预制方式生产,安装现场组装,大大缩短了工期。

3.耐久可靠:钢结构厂房耐腐蚀、耐热、耐寒、抗震、抗压等性能优异,寿命较长。

4.外观美观:钢结构厂房外观简洁大方、美观大方,也可以进行环保等方面的设计。

三、钢结构厂房的优缺点1.优点:(1)钢结构厂房重量轻、强度高、构件精度高、尺寸准确,且易于安装和拆卸。

(2)钢结构厂房具有优良的抗震性能和抗风性能。

(3)钢结构厂房可加工和制造多样化的形状和尺寸,并适用于不同的结构形式。

2.缺点:(1)钢材价格比混凝土和砖块等材料更高,导致造价相对较高。

(2)钢结构厂房在保温、隔音等方面需要进行加强设计。

四、钢结构厂房的适用领域钢结构厂房适用于轻工业、重工业、物流仓储、商业等领域。

其中,轻工业钢结构厂房主要包括汽车厂房、电子厂房、食品厂房、制药厂房等。

重工业钢结构厂房主要包括船坞、发电厂、冶金厂房等。

五、钢结构厂房的施工流程钢结构厂房的施工流程主要包括设计、采购、加工、预制、运输和安装等环节。

其中,设计阶段是重要的前期准备工作,预制阶段是发挥优势、提高施工效率的关键。

六、钢结构厂房的未来发展趋势钢结构厂房适应了现代工业对于高效率、高品质、绿色环保等要求,未来将会越来越受到重视。

钢结构厂房在技术和工程上将会持续改进,推广钢结构厂房建筑是适应产业升级和城市化进程的有效举措。

总之,钢结构厂房作为一种重要的现代工业建筑形式,具有一系列显著的优势和特点,未来将会在建筑领域中发挥更加重要的作用。

一级建造师中的钢结构与钢筋混凝土工程

一级建造师中的钢结构与钢筋混凝土工程在一级建造师考试中,钢结构和钢筋混凝土工程是两个重要的专业知识领域。

钢结构是指用钢材或钢制品作为主要结构材料的建筑结构系统,而钢筋混凝土工程则是指在钢筋混凝土结构中使用的专业技术与方法。

本文将对这两个领域的知识进行介绍和概述。

一、钢结构钢结构具有很多优点,如高强度、轻质、耐候性好、抗震性能强等。

它在现代建筑中得到广泛应用,尤其是在大跨度、大空间、高层建筑中。

钢结构要求建筑师和工程师具备一定的结构设计和施工管理能力。

1. 钢结构材料钢结构材料包括钢材和钢制品。

常用的钢材有角钢、槽钢、工字钢等,而钢制品则包括焊接钢管、专用型钢等。

建筑师和工程师需要了解不同材料的特点、规格、用途以及性能指标,以便在实际工程中进行正确的选择和使用。

2. 钢结构设计钢结构设计的步骤包括结构布置、计算与分析、节点设计等。

在结构布置时,需考虑建筑的功能需求、空间布局、施工工艺等多方面因素。

计算与分析阶段主要涉及结构的静力计算、动力计算、疲劳寿命分析等。

而节点设计则要求考虑连接方法、节点刚度、节点承载力等重要参数。

3. 钢结构施工管理钢结构施工管理包括施工组织设计、材料采购与进场管理、施工工艺与技术管理等。

施工组织设计要综合考虑人力、物力、机械设备等方面的因素,确保施工进度和质量的控制。

材料采购与进场管理要求保证材料的质量和数量满足施工需求。

施工工艺与技术管理则涉及施工工艺的选择、工作安全和质量控制等方面。

二、钢筋混凝土工程钢筋混凝土工程是指用钢筋与混凝土组合而成的一种结构形式。

它的优点在于混凝土的抗压性能和钢筋的抗拉性能能够得到有机结合。

钢筋混凝土结构是目前建筑领域中应用最广泛的结构形式之一。

1. 钢筋混凝土结构设计钢筋混凝土结构设计包括结构布置、试算设计和构造设计等。

结构布置需要根据建筑的功能需求、布置要求和施工工艺等因素进行多方面考虑。

试算设计阶段包括对结构受力状态的计算和评估,以及各种构配筋的计算和确定等。

钢结构基本知识ppt课件


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6、吊车梁:吊车的轨 道,通常表示为DCL, 构造较为复杂,不介 绍了
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次构件部分
1、水平支撑:增加屋盖的整体刚度;减 少弦杆出平面的计算长度,节约钢材; 增加弦杆侧向稳定性。一般表示为SC, 由圆钢制作而成
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3、抗风柱:简单的个 人理解就是 传递荷 载、连接作用,通常 表示为KFZ,一般也 是用H型钢制作的
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4、檩条:作用是将屋面荷载(墙面荷载) 通过檩传递到梁(柱)上;通常的表示 方法为屋面檩条 LT,墙面檩条称为墙梁 QL,一般为C型钢和Z型钢
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3、拉条:减小檩条的侧向变形和扭转, 提高檩条承载力。拉条一般由圆钢加工 成的,表示为直拉条T,斜拉条XT
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4、系杆:系杆的作用主要是提高结构的 整体刚度,使结构发挥空间作用,保证 结构的几何稳定性和受压构件的侧向稳 定。表示为XG或者ST,一般是有圆管 加工成的
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钢结构厂房的主要构件
• 主构件
1、钢柱; 2、钢梁,也称为屋架梁; 3、抗风柱; 4、屋面檩条、墙面檩条
(也称为墙梁); 5、钢板天沟; 6、吊车梁

高层建筑钢结构施工关键技术探析

高层建筑钢结构施工关键技术探析摘要:高层建筑指十层或者十层以上的建筑物,高度在24m以上的建筑物也可以称为高层建筑。

高层钢结构建筑起到了促进我国建筑行业发展的作用,高层建筑钢结构施工技术在很大程度上影响着人们的生活和居住效果,对于建筑的功能发挥和质量好坏具有重要的决定性影响。

文章就高层建筑钢结构施工关键技术进行探析。

关键词:高层建筑;钢结构施工;关键技术1钢结构的优缺点钢结构,顾名思义,就是对钢材进行加工,制成能够承压的结构。

这种结构有许多优点,如:重量轻、承受载荷高、强度大、施工快捷、抗震能力强。

钢筋混凝土结构和钢结构比起来,有很大的区别,钢结构具有"高、大、轻"的特定。

特别是在高层建筑中,广泛应用。

制造工艺与冶金技术的发展,对钢结构工程注入了活力,逐渐完善了施工技术以及设计水平。

本文将就高层建筑钢结构的施工技术展开讨论。

1.1优势1.1.1钢材的抗弯能力及抗压强度都要优于混凝土,从这个角度出发,相同情况下的钢材能大大减小截面积,提高空间利用率。

1.1.2利用钢结构制造高层建筑时,可以减少设置脚手架。

在具体的安装中,压型钢板可以用来作为混凝土楼板的永久性模板。

除此以外,在高层建筑施工中混凝土施工与钢结构可以进行交叉安装,不仅保证了强度,还可以大大减少工期。

1.1.3钢结构建筑主要使用的是钢材,是一种可以再生利用的材料。

在施工建材中可以不浪费材料,减少建筑垃圾,这是符合市场经济的要求的,这个优点是其他结构的建筑不具备的。

1.2劣势1.2.1不过,因为钢结构的使用的是金属,建材中含有许多的铁元素,其原子容易与空气发生氧化反应,生产氧化亚铁,这种腐蚀可以使应力分布不均匀,对整个建筑产生影响,甚至导致钢结构破坏。

1.2.2钢结构建筑还有一个劣势源自于金属的导热性,建材的导热系数要远远高于混凝土结构,这导致了钢结构耐火性能非常差,这会使钢材的弹性下降,屈服强度降低。

温度达到350度时,钢材强度会下降30%,而当温度达到500度时,钢材强度就会下降50%,若温度达到600度,钢结构就没有任何强度可言了。

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钢结构的优点与缺点和其它材料的结构相比,钢结构具有以下特点:一、钢结构重量轻钢结构的容重虽然较大,单与其它建筑材料相比,它的强度却高很多,因而当承受的荷载和条件相同时,钢结构要比其它结构轻,便于运输和安装,并可跨越更大的跨度。

二、钢材的塑性和韧性好塑性好,使钢结构一般不会因为偶然超载或局部超载而突然断裂破坏。

韧性好,则使钢结构对动力荷载的适应性较强。

钢材的这些性能对钢结构的安全可靠提供了充分的保证三、钢材更接近于匀质和各向同性体钢材的内部组织比较均匀,非常接近匀质和各向同性体,在一定的应力幅度内几乎是完全弹性的。

这些性能和力学计算中的假定比较符合,所以钢结构的计算结果较符合实际的受力情况。

四、钢结构制造简便,易于采用工业化生产,施工安装周期短钢结构由各种型材组成,制作简便。

大量的钢结构都在专业化的金属结构制造厂中制造;精确度高。

制成的构件运到现场拼装,采用螺栓连接,且结构轻,故施工方便,施工周期短。

此外,已建成的钢结构也易于拆卸、加固或改造。

五、钢结构的密封性好钢结构的气密性和水密性较好。

六、钢结构的耐热性好,但防火性能差钢材耐热而不耐高温。

随着温度的升高,强度就降低。

当周围存在着辐射热,温度在150度以上时,就应采取遮挡措施。

如果一旦发生火灾,结构温度达到500度以上时,就可能全部瞬时崩溃。

为了提高钢结构的耐火等级,通常都用混凝土或砖把它包裹起来。

七、钢材易于锈蚀,应采取防护措施钢材在潮湿环境中,特别是处于有腐蚀介质的环境中容易锈蚀,必须刷涂料或镀锌,而且在使用期间还应定期维护********************还有你可以参考大空间结构的有点的论文************一、概述在这实际的三维世界里,任何结构物本质上都是空间性质的,只不过出于简化设计和建造的目的,人们在许多场合把它们分解成一片片平面结构来进行构造和计算。

与此同时,无法进行简单分解的真正意义上的空间体系也始终没有停止其自身的发展,而且日益显示出一般平面结构无法比拟的丰富多彩和创造潜力,体现出大自然的美丽和神奇。

空间结构的卓越工作性能不仅仅表现在三维受力,而且还由于它们通过合理的曲面形体来有效抵抗外荷载的作用。

当跨度增大时,空间结构就愈能显示出它们优异的技术经济性能。

事实上,当跨度达到一定程度后,一般平面结构往往已难于成为合理的选择。

从国内外工程实践来看,大跨度建筑多数采用各种形式的空间结构体系。

近二十余年来,各种类型的大跨空间结构在美、日、欧等发达国家发展很快。

建筑物的跨度和规模越来越大,目前,尺度达150m以上的超大规模建筑已非个别;结构形式丰富多彩,采用了许多新材料和新技术,发展了许多新的空间结构形式。

例如1975年建成的美国新奥尔良“超级穹顶”(Superdome),直径207m,长期被认为是世界上最大的球面网壳;现在这一地位已被1993年建成夏径为222m 的日本福冈体育馆所取代,但后者更著名的特点是它的可开合性:它的球形屋盖由三块可旋转的扇形网壳组成,扇形沿圆周导轨移动,体育馆即可呈全封闭、开启1/3或开启2/3等不同状态。

1983年建成的加拿大卡尔加里体育馆采用双曲抛物面索网屋盖,其圆形平面直径135m,它是为1988年冬季奥运会修建的,外形极为美观,迄今仍是世界上最大的索网结构。

70年代以来,由于结构使用织物材料的改进,膜结构或索-膜结构(用索加强的膜结构)获得了发展,美国建造了许多规模很大的气承式索-膜结构;1988年东京建成的“后乐园”棒球馆,也采用这种结构技术尤为先进,其近似圆形平面的直径为204m;美国亚特兰大为1996年奥运会修建的“佐治亚穹顶”(Geogia Dome,1992年建成)采用新颖的整体张拉式索一膜结构,其准椭圆形平面的轮廓尺寸达192mX241m。

许多宏伟而富有特色的大跨度建筑已成为当地的象征性标志和著名的人文景观。

由于经济和文化发展的需要,人们还在不断追求覆盖更大的空间,例如有人设想将整个街区、整个广场、甚至整个山谷覆盖起来形成一个可人工控制气候的人聚环境或休闲环境;为了发掘和保护古代陵墓和重要古迹,也有人设想采用超大跨度结构物将其覆盖起来形成封闭的环境。

目前某些发达国家正在进行尺度为300m以上的超大跨度空间结构的设计方案探讨。

可以这样说,大跨空间结构是最近三十多年来发展最快的结构形式。

国际《空间结构》杂志主编马考夫斯基(Z.S.Makowski)说:在60年代“空间结构还被认为是一种兴趣但仍属陌生的非传统结构,然而今天已被全世界广泛接受。

”从今天来看,大跨度和超大跨度建筑物及作为其核心的空间结构技术的发展状况已成为代表一个国家建筑科技水平的重要标志之一。

世界各国为大跨度空间结构的发展投入了大量的研究经费。

例如,早在20年前美国土木工程学会曾组织了为期10年的空间结构研究计划,投入经费1550万美元。

同一时期,西德由斯图加特大学主持组织了一个“大跨度空间结构综合研究计划”,每年研究经费100万马克以上。

这些研究工作为各国大跨度建筑的蓬勃发展奠定了坚实的理论基础和技术条件。

国际壳体和空间结构学会(IASS)每年定期举行年会和各种学术交流活动,是目前最受欢迎的著名学术团体之一。

我国大跨度空间结构的基础原来比较薄弱,但随着国家经济实力的增强和社会发展的需要,近十余年来也取得了比较迅猛的发展。

工程实践的数量较多,空间结构的类型和形式逐渐趋向多样化,相应的理论研究和设计技术也逐步完善。

以北京亚运会(1990)、哈尔滨冬季亚运会(1996)、上海八运会(1997)的许多体育建筑为代表的一系列大跨空间结构——作为我国建筑科技进步的某种象征在国内外都取得了一定影响。

种种迹象说明,我国虽然尚是一个发展中国家,但由于国大人多,随着国力的不断增强,要建造更多更大的体育、休闲、展览、航空港、机库等大空间和超大空间建筑物的需求十分旺盛,而且这种需求量在一定程度上可能超过许多发达国家。

这是我国空间结构领域面临的巨大机遇。

但与国际先进水平相比,我国大跨空间结构的发展仍存在一定差距。

主要表现在结构形式还比较拘谨,较少大胆创新之作,说明新颖的建筑构思与先进的结构创造之间尚缺乏理想的有机结合,尤其是150m以上的超大跨度空间结构的工程实践还比较少;结构类型相对地集中于网架和网壳结构,悬索结构用得比较少,而一些有巨大前景的新颖结构形式如膜结构和索-膜结构、整体张拉结构、可开合结构等在国外已有不少成功的工程实践,在我国则还处于空白或艰难起步阶段。

情况看来是,我国空间结构的发展经过十余年来在较为平坦的草原上的驰骋之后,似乎遇上了一个需要努力跃上的新台阶。

这一新台阶包含材料和生产条件等技术问题,也包含尚未很好解决的一些理论问题。

为促进我国空间结构进一步的更高层次的发展,有待科技工作者和企业家努力创造条件,以求得这些技术问题和理论问题较快较好地解决。

大跨空间结构的类型和形式十分丰富多彩,习惯上分为如下这些类型:钢筋混凝土薄壳结构;平板网架结构;网壳结构;悬索结构;膜结构和索-膜结构;近年来国外用的较多的“索穹顶”(Cable Dome)实际上也是一种特殊形式的索-膜结构;混合结构(Hybrid Structure),通常是柔性构件和刚性构件的联合应用。

在上述各种空间结构类型中,钢筋混凝土薄壁结构在50年代后期及60年代前期在我国有所发展,当时建造过一些中等跨度的球面壳、柱面壳、双曲扁壳和扭壳,在理论研究方面还投入过许多力量,制定了相应的设计规程。

但这种结构类型日前应用较少,主要原因可能是施工比较费时费事。

平板网架和网壳结构,还包括一些未能单独归类的特殊形式,如折板式网架结构、多平面型网架结构、多层多跨框架式网架结构等,总起来可称为空间网格结构。

这类结构在我国发展很快,且持续不衰。

悬索结构、膜结构和索-膜结构等柔性体系均以张力来抵抗外荷载的作用,可总称为张力结构。

这类结构富有发展前景。

下面按这两个大类简要介绍我国空间结构的发展状况。

二、空间网格结构网壳结构的出现早于平板网架结构。

在国外,传统的肋环型穹顶已有一百多年历史,而第一个平板网架是1940年在德国建造的(采用Mero体系)。

中国第一批具有现代意义的网壳是在50和60年代建造的,但数量不多。

当时柱面网壳大多采用菱形“联方”网格体系,1956年建成的天津体育馆钢网壳(跨度52m)和l961年同济大学建成的钢筋混凝土网壳(跨度40m)可作为典型代表。

球面网壳则主要采用助环型体系,1954年建成的重庆人民礼堂半球形穹顶(跨度46.32m)和1967年建成的郑州体育馆圆形钢屋盖(跨度64m)习能是仅有的两个规模较大的球面网壳。

自此以后直到80年代初期,网壳结构在我国没有得到进一步的发展。

相对而言自第一个平板网架(上海师范学院球类房,31.5mx40.5m)于1964年建成以来,网架结构一直保持较好发展势头。

1967年建成的首都体育馆采用斜放正交网架,其矩形平面尺寸为99mx112m,厚6m,采用型钢构件,高强螺栓连接,用钢指标65kg每平米(1kg每平米≈9.8pa)。

1973年建成的上海万人体育馆采用圆形平面的三向网架净架110m,厚6m,采用圆钢管构件和焊接空心球结点,用钢指标47kg每平米。

当时平板网架在国内还是全新的结构形式,这两个网架规模都比较大,即使从今天来看仍然具有代表性,因而对工程界产生了很大影响。

在当时体育馆建设需求的激励下,国内各高校、研究机构和设计部门对这种新结构投入了许多力量,专业的制作和安装企业也逐渐成长,为这种结构的进一步发展打下了较坚实的基础。

改革开放以来的十多年里是我国空间结构快速发展的黄金时期而平板网架结构就自然地处于捷足先登的优先地位。

甚至80年代后期北京为迎接1990年亚运会兴建的一批体育建筑中,多数仍采用平板网架结构。

在这一时期,网架结构的设计已普遍采用计算机,生产技术也获得很大进步,开始广泛采用装配式的螺栓球结点,大大加快了网架的安装。

但事物总是存在两个方面。

在平板网架结构一枝独秀地加快发展的同时,随着经济和文化建设需求的扩大和人们对建筑欣赏品位的提高,在设计日益增多的各式各样大跨度建筑时,设计者越来越感觉到结构形式的选择余地有限,无法满足日益发展的对建筑功能和建筑造型多样化的要求。

这种现实需求对网壳结构、悬索结构等多种空间结构形式的发展起了良好的刺激作用。

由于网壳结构与网架结构的生产条件相同,国内已具备现成的基础,因而从80年代后半期起,当相应的理论储备和设计软件等条件初步完备,网壳结构就开始了在新的条件下的快速发展。

建造数量逐年增加,各种形式的网壳,包括球面网壳、柱面网壳、鞍形网壳(或扭网壳)、双曲扁网壳和各种异形网壳,以及上述各种网壳的组合形式均得到了应用;还开发了预应力网受、斜拉网壳(用斜拉索加强网壳)等新的结构体系。

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