德国钢结构规范din 18800中文版[1]

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DIN18800-2钢架结构-第二部分-对照线性构件和框架的翘曲值作安全性分析.doc

DIN18800-2钢架结构-第二部分-对照线性构件和框架的翘曲值作安全性分析.doc

1、概述1.1 应用的范围和领域(101)极限状态分析本标准详细规定了有关易失去稳定性的线性钢构件和框架的翘曲阻力在极限状态的分析法。

它和标准DIN 18800第1部分一起应用。

(102)使用能力极限状分析如果在有关的标准中有特殊的要求,只要进行使用能力极限状态的分析即可。

注意,参照标准DIN 18800第1部分中的子目录7.2.3。

1.2 原理(103)翘曲翘曲是一种现象,在此现象中,一个构件发生了位移v或者w;或者围线它的主轴发生了旋转θ;或者两者同时发生。

在横向翘曲和横向扭转屈曲之间通常有一个特征发生。

(104)横向翘曲横向翘曲是一种现象,在此现象中一个构件发生了位移v或者w,或者两者同时发生;而任何围绕它的主轴发生的旋转θ是微不足道的。

(105)横向扭转屈曲横向扭转屈曲是一种现象,在此现象中,一个构件在发生位移v或w的同时,围绕它的主轴发生了旋转θ,而且这后一种的旋转是不可忽视的。

注意,在垂直方向不发生位移的扭曲是横向扭转屈曲的一种特殊形式。

1.3通用符号(106)坐标系中的、位移参数、内力和弯矩、应力和弯曲vorhred注意:实际值减小的术语“本征值”和“设计值”的定义在标准DIN 18 800第1篇的子目录3.1中。

(108)物理参数EGf y注意:弹性模数剪切模数屈服强度E,G,f y,k的值见标准DIN18800第1篇中的表格1。

图1. 坐标系中的位移参数和内力和弯矩(109)截面参数AIi =I TIωWN pLM pLM eLαpL=elplMMμψ注意:横截面面积惯性矩回转半径扭曲常数翘曲常数弹性截面模数在理想塑性状态下的轴向力在理想塑性状态下的弯矩在横截面的最临界部位,应力达到屈服强度时的弯矩塑性形状系数泊松比弯矩比当塑性充分有效时,即使在一定的状况下(例如,在某些角度和沟槽处),小块区域可能呈现弹性状态,这时仍可以应用术语“理想塑性状态”。

xy, z u, v, w θv0, w0φ0NM y,M z Vy, Vz 沿构件的轴(主轴)横截轴(在实体构件中,I y不应小于I z)沿x轴,y轴和z轴方向的位移。

DIN18800-7 钢结构件中文版

DIN18800-7 钢结构件中文版

6 DIN 18800-7:2001-12
(513)对于 S235 级钢产品来说,生产文件中含有熔化试验后的化学成分以及内部生产控制产生的机械性能等信息 即可。
所有其他产品应提供含有熔化试验后的化学成分、CEV 值和机械性能等信息在内的验收证书 3.1.B(见(507)(- 508))。
(514)具有特殊属性(见(504)、(505)、(506)和(511))的产品应提供附有根据 DIN EN 10160、DIN EN 10164、 SEP 1390:1996-07 和 DIN EN 1690-2 而进行的试验所得结果的测试证书。
(509)材料供货状态应在测试证明书中标明,供货状态 M 的钢产品只有在客户允许的情况下使用。
(510)热成形、冷成形或折叠处理必须要选择合适的钢产品类型。
(511)应提供对铸钢和球墨铸铁制成的铸件内部质量和外部质量所进行的无损试验证书。这些参数应由设计人员提 供,并由检查机构认可。
5.1.5 证书 (512)所有轧钢、锻件以及铸件应配有测试证书(根据 DIN EN 10204:1995-08)。
2 DIN 18800-7:2001-12
1 范围
(101) 本标准适用于静态负载和动态负载下钢制结构部件的施工。施工设计符合 DIN18800-1 到-5 或者 DINV ENV 1993-1-1 和 DINV ENV 1994-1-1 以及各部分标准。除了 DIN V ENV1993-1-1“DASt-Richtline 103”和 DIN V ENV 1994-1-1 “DASt-Richtline 104”外,指导方针“Anpassungsrichtlinie Stahlbau”以及国家应用文件均有效。
5 材料
DIN 18800-7:2001-12 5

德国钢结构规范din 18800中文版[1]

德国钢结构规范din 18800中文版[1]
本概念 (301)作用力和作用力参数 因为结构作用力参数为用来说明作用力的大小, 所以作 用力指作用在结构上的受力或者由于受力引起变形的原因。 注:作用力包括重力、风力、强加负载、温度和柱子的沉降, 参见条款 706。 (302)阻力和阻力参数 这里的阻力用来说明对结构、 其结构构件和连接所受作 用力的阻力。 阻力大小是从几何尺寸和材料特性值推导出来的尺寸: 应考虑它们的散射。 在本标准中,硬度和刚度是阻力大小。 注意 1: 除非在 DIN 18 800 系列标准其他部分另有规定,为 了方便起见,应把阻力参数的所有变量都要考虑进来, 但不要把几何参数考虑在内。 注意 2: 屈服上限ReH和抗拉强度Rm均为材料特有的属性。 特性强度值为与几何参数名义值有关的强度值, 其中最 重要的强度值为和材料特性屈服上限ReH与抗拉强度Rm 相关的屈服强度fy与抗拉强度fU。 抗弯刚度(E·I) ,即弹性模数和二阶面积矩的乘积(两
1 前言
有关钢结构设计与构造的欧洲标准尚未出版之前,本标准 1981 年 3 月版将仍保持有效,直至当前更新版本为止。本 标准由 Normenausschuβ(建筑和土木工程标准委员会)第 8 部门和 Deuscher Ausschuβ für Stahlba(德国钢结构工程委员 会)联合制定。 DIN 18 800 的系列更新版本均基于 Normenausschuβ 于 1981 年颁布的安全结构要求规范原则中所说明的设计理念来 提出工程师的实用规则,同时把正在进行的统一欧洲规范的工作考虑进来。DIN 18 800 第 2 部分和第 3 部分的引用标准 为 1990 年 11 月版。
(206)计算机分析 计算机分析的使用应根据 Richtlinie für das Ausfstellen und Prüfen EDV-unterstützter Standsicherheitsnachweise(开发 和测试计算机辅助结构分析规范)进行。 (207)测试报告 测试报告中应包括测试目标、测试设计、测试性能和测 试评估的详细情况,并且要能为另一方进行有效评估和复 制。 (208)图纸

DIN18800-3

DIN18800-3

钢结构德国工业标准18800第3部分稳定性,板材翘曲除了本标准外,德国工业标准4114第1部分07.55XX和德国工业标准4114第二部分02.53X,包括所有在有关钢结构板材翘曲的欧洲标准出台之前补充上述标准的指示,通知和技术规程,也适用。

本标准由建筑标准委员会08钢结构组制定。

本德国工业标准18800系列新标准的出台,首次先实现了建筑标准委员会1981年出版的“建筑设备安全要求的确定基础”的安全计划和测定计划。

除此之外,也顾及了欧洲正在努力统一标准的新情况。

所有提及德国工业标准第1和第2部分的内容都以1990年11月版本为依据。

目录1.一般说明1.1应用范围1.2概念1.3极限条件1.4公式代号2有或无简化检验的构件3翘曲撑条4.作用所产生的应力5.检验6.减少因素7.横撑条的检验8.个别规定9.不可避免的制造不精确性的最高值f10.结构上的要求和注意事项援引的标准和其他文件以前的版本改动部分说明1.一般说明1.1应用范围(101)支承安全性验证本标准规定了稳定性受到影响的板材钢构件的支承安全性和验证。

在这当中,要根据弹性理论从影响的设计值中得出应力(截面尺寸和张力)。

该标准始终与德国工业标准18800第1部分结合起来产生效力。

该标准的规则适用于其平面受到正交应力和剪应力负荷的加撑条和不加撑条的矩形板材。

偏离矩形的板材可以允许作相应的验证。

注1:根据本标准的检验符合德国工业标准第1部分第7.4节中的有弹性的――有弹性的检验方法在计算上未采用通过可塑平衡的横截面留用或系统留用。

注2:德国工业标准18800第2部分第7节对检测翘曲对无撑条横截面构件的杆弯曲的影响作了规定,德国工业标准18800第3部分第5节对检测翘曲对有撑条横截面构件的杆弯曲的影响作了规定。

(102)合用性检测合用性检验只有在专业标准提出要求的情况下才进行。

注:参阅德国工业标准18800第1部分7.2.3和7.3.1节要点723。

DIN_18800-1(中文)钢架结构-第一部分

DIN_18800-1(中文)钢架结构-第一部分

目录
1 概述……………………………………………………. 2 文件资料………………………………………………. 3 概念和标志……………………………………………. 3.1 基本概念…………………………………………….. 3.2 其他概念…………………………………………….. 3.3 主要符号…………………………………………….. 4 材料……………………………………………………. 4.1 轧钢和铸钢………………………………………….. 4.2 紧固件……………………………………………….. 4.2.1 螺栓、铆钉、受切接合部件和栓钉………... 4.2.2 焊材 ……………………………………………….. 4.3 高强度抗拉构件…………………………………….. 4.3.1 钢绞线………………………………………... 4.3.2 锚具 ……………………………………………….. 4.3.3 钢绳 ……………………………………………….. 4.3.4 验收(质量控制)………………………………... 4.3.5 高强度抗拉构件机械性能的标准值……………... 5 结构细部设计……………………………………….… 5.1 概述………………………………………………….. 5.2 连接………………………………………………….. 5.2.1 概述 ……………………………………………….. 5.2.2 螺栓连接和铆接 …………………………….. 5.2.3 焊接……………………………………………... 5.3 高强度抗拉构件…………………………………….. 5.3.1 类型………………………………………………… 5.3.2 锚具…………………………………….. ….. ……. 5.3.3 钢绞线套管和夹具………………… 5.3.4 钢绳导杆和绳夹…………………………………... 6 荷载假定………………………………….…………… 7 设计分析………………………………….…………… 7.1 规定分析………………………………….…………. 7.2 应力计算…………………….. 7.2.1 作用力……………………….…………………….. 7.2.2 极限状态分析的假定……………………………… 7.2.3 正常使用极限状态分析的假定…………………... 7.3 抗力参数计算…………………….. 7.3.1 抗力参数…………………………………………... 7.3.2 抗力………………………………………….…….. 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 10 11 11 11 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 7.4 分析方法……………………..…………………….. 7.5 极限状态分析…………………….. ……………….. 7.5.1 标准和详细设计…………………………………. 7.5.2 弹性-弹性法……………………………………… 7.5.3 弹塑-性法………………….…………………… 7.5.4 塑性-塑性法……………………………………… 7.6 静态平衡的验证…………………………………… 7.7 持久性的验证……………………………………… 8 连接上的应力和抗力………………………………... 8.1 概述………………………………………………… 8.2 拴接和铆接…………………….…………………… 8.2.1 极限状态分析……………………………………. 8.2.2 正常使用极限状态分析…………………………. 8.2.3 变形 …………………….………………………... 8.3 销接………………………………………………… 8.4 焊接连接…………………….……………………... 8.4.1 弧焊………………………………………………. 8.4.2 其他焊接工艺……………………………………. 8.5 紧固件的组合……………………………………… 8.6 接触分析中的压力传输…………………………. 9 极限状态分析中高强度抗拉构件的抗力…………… 9.1 概述………………………………………………… 9.2 高强度抗拉构件及其锚具………………………… 9.2.1 极限状态分析……………………………………. 9.2.2 高强度抗拉构件的抗力…………………………. 9.2.3 承座抗力…………………………………………. 9.3 导杆、索扣和绳夹………………………………… 9.3.1 极限侧压力和分项系数……………………. 9.3.2 滑移………………………………………………. 附录 A…………………………………………………... 标准和参考文件………………………………………... 旧版本 修正 注释

按照DIN18800

按照DIN18800

按照DIN 18800-7进行钢结构焊接企业资格认证1.0概述在德国及大多数欧洲国家,进行钢结构生产的企业,根据DIN 18800-7要求应取得相应的企业资格认证,否则该企业的产品将不被用户所接受。

应用户的要求哈尔滨焊接技术培训中心(WTI Harbin)与德国杜伊斯堡焊接培训与研究所(SL V Duisburg)联合对我国国内的几家生产钢结构的企业进行了企业资格认证工作,为国内的钢结构产品打入德国乃至欧洲市场创造了前提条件。

应国内钢结构企业,特别是合资企业的要求,现就DIN 18800-7的相关要求和规定作一下简单的介绍。

2.0DIN 18800-7钢结构的生产,焊接资格认证在车间或现场从事钢结构的焊接工作(包括焊接修复)的企业必须拥有相应的企业资格。

根据企业产品所选用的材料和结构形式,企业资格认证分为:——大型企业资格认证——小型企业资格认证没有经过资格认证的企业所生产的焊接结构件是不规范的。

2.1 大型企业资格认证该类企业认证适合于从事“主静载”的结构件焊接的企业。

如果企业生产“非主静载”的钢结构,比如桥梁、起重机等,大型企业资格认证中所规定的产品范围可根据标准中的附加要求进行扩展。

2.1.1 对企业的要求a.设备对企业设备的要求符合EN 729第3部分第8节下列用于焊接生产及修复必要的设备在企业中要得到保证•··焊接电源和其它焊接设备•··坡口加工设备、切割,包括热切割设备•··用于焊接生产的起重器具和搬运设备•··夹具及定位装置•··与焊接生产直接相关的个人劳动保护及其它防护设备•··焊接填充材料用的烘箱、焊条筒等•··清理设备•··破坏性检验及无损检测设备b.焊接监督人员企业中必须至少具有一名一直受聘在该企业工作的焊接工程师,并具有在该钢结构领域工作的实践经验。

din 18800-1 1990 钢结构涉及与构造 中文.doc

1.概述 (2)2.文件 (2)3.1基本概念 (3)3.2其它概念 (4)3.3通用注释符 (4)4材料 (7)4.1轧钢与铸钢 (7)4.2紧固件 (7)4.2.1螺栓、铆钉、抗剪连接件、及大头螺栓 (7)4.2.2焊接材料 (10)4.3强力张力 (10)4.3.1绳索用线缆 (10)4.3.2锚固 (10)4.3.3线绳 (11)4.3.4检验〔质量控制〕 (11)4.3.5高强度受拉构成件其机械性能的特性值 (11)5结构详细设计 (13)5.1综述 (13)5.2连接件 (13)5.2.1综述 (13)5.2.2螺栓及铆钉连接 (14)5.2.3焊接缝 (17)5.3高强度受拉构成件 (19)5.3.1类型 (19)5.3.2锚固件 (19)5.3.3〔钢制〕螺旋绳的导向及夹紧 (21)5.3.4与钢索一起使用的导线装置及线夹 (22)6载荷的假设 (22)7设计分析 (23)7.1强制性设计 (23)7.2作用产生的应力的计算 (24)7.2.1作用 (24)7.2.2最终极限状态分析的假设 (24)7.2.3适用性极限状态分析的假设 (26)7.3根据抵抗参数来计算抵抗 (27)7.3.1抵抗参数 (27)7.3.2抵抗 (27)7.4分析方式 (28)7.5最终极限状态分析 (32)7.5.1标准和详细设计 (32)7.5.2弹性-弹性方式 (33)7.5.3弹性-塑性方式 (39)7.5.4塑性-塑性方式 (41)7.6静态平衡的确认 (43)7.7耐用性 (45)8连接处的应力及抵抗 (45)8.1综述 (45)8.2螺栓及铆钉连接 (47)8.2.1最终极限状态分析 (47)8.2.2适用性极限状态分析 (51)8.2.3变形 (51)8.3销钉连接 (51)8.4焊接连接 (53)8.4.1电弧焊 (53)8.4.2其它焊接过程 (60)8.5各紧固件的组合 (60)8.6接触式压力转移 (61)9在极限状态分析中高强度受拉构成件的抵抗 (62)9.1综述 (62)9.2高强度受拉构成件及其锚固件 (62)9.2.1极限状态分析 (62)9.2.2高强度受拉构成件的抵抗 (62)9.2.3套接处的抵抗 (64)9.3导管、绳扣及夹紧装置 (66)9.3.1内部极限压力及部分安全系数 (66)9.3.2滑动 (67)附件A (68)参考的标准及其它文件 (70)前期版本 (72)修订 (72)解释说明 (72)1.概述〔101〕应用范围及领域本标准包括钢结构的设计及构造。

DIN 18800-1 1990 钢结构涉及与构造 中文

目录1.概述 (2)2.文件 (2)3.1 基本概念 (2)3.2 其它概念 (3)3.3 通用注释符 (3)4 材料 (4)4.1 轧钢与铸钢 (4)4.2 紧固件 (5)4.2.1 螺栓、铆钉、抗剪连接件、及大头螺栓 (5)4.2.2 焊接材料 (6)4.3强力张力 (6)4.3.1绳索用线缆 (6)4.3.2 锚固 (6)4.3.3 线绳 (7)4.3.4 检验(质量控制) (7)4.3.5 高强度受拉构成件其机械性能的特性值 (7)5 结构详细设计 (8)5.1 综述 (8)5.2 连接件 (8)5.2.1综述 (8)5.2.2 螺栓及铆钉连接 (8)5.2.3焊接缝 (10)5.3 高强度受拉构成件 (11)5.3.1类型 (11)5.3.2 锚固件....................................................... 11 5.3.3(钢制)螺旋绳的导向及夹紧 (12)5.3.4 与钢索一起使用的导线装置及线夹 (13)6 载荷的假设 (13)7 设计分析 (13)7.1 强制性设计 (13)7.2 作用产生的应力的计算 (14)7.2.1作用 (14)7.2.2 最终极限状态分析的假设 (14)7.2.3 适用性极限状态分析的假设 (15)7.3 根据抵抗参数来计算抵抗 (15)7.3.1 抵抗参数 (15)7.3.2 抵抗 (15)7.4 分析方式 (16)7.5最终极限状态分析 (18)7.5.1标准和详细设计 (18)7.5.2 弹性-弹性方式 (19)7.5.3 弹性-塑性方式 (24)7.5.4 塑性-塑性方式 (26)7.6 静态平衡的确认 (27)7.7 耐用性 (29)8 连接处的应力及抵抗 (29)8.1综述 (29)8.2螺栓及铆钉连接 (30)8.2.1 最终极限状态分析 (30)8.2.2 适用性极限状态分析 (32)8.2.3 变形 (32)8.3 销钉连接 (32)8.4 焊接连接 (33)8.4.1 电弧焊 (33)8.4.2其它焊接过程 (38)8.5 各紧固件的组合 (38)8.6 接触式压力转移 (38)9 在极限状态分析中高强度受拉构成件的抵抗 (39)9.1 综述 (39)9.2 高强度受拉构成件及其锚固件 (39)9.2.1极限状态分析 (39)9.2.2高强度受拉构成件的抵抗 ........................... 39 9.2.3 套接处的抵抗.. (40)9.3 导管、绳扣及夹紧装置 (41)9.3.1 内部极限压力及部分安全系数 (41)9.3.2 滑动 (41)附件A (42)参考的标准及其它文件 (43)前期版本 (45)修订 (45)解释说明 (45)1.概述(101)应用范围及领域本标准包括钢结构的设计及构造。

din18800钢架结构-第一部分-德国标准.doc

DIN 18 800 第一部分21 概述(101)应用范围本标准包括钢结构的设计和构造。

(102)其他要遵守的标准和所有其他相关标准一样,其他构成DIN 18 800系列的标准也应要遵守。

这其中有些标准包括其他尚未纳入对本标准非常重要的设计理念的规范或者与本标准相背离的规范。

在这种情况下,在进行评估之前最好参考本标准的1981年3月版(参看第1页上的绪论)。

(103)基本要求钢结构必须要稳定并且适于其用途,这样它应有足够的刚度和机械性能。

注意: 这里术语“稳定”用来说明结构既要保持负荷能力,又要达到静态平衡。

2 文件资料(201)使用条件文件资料中应清楚说明钢结构的用途以及在其使用期限中的主要条件。

(202)文件资料内容文件资料应验证钢结构在其施工阶段和使用过程中具有足够的稳定性。

注意:文件资料中应包括工程规范、结构分析(包括布置图),备份实验分析的试验记录,包含和测试及预期作用有关的详细情况在内的图纸、详细说明安装或焊接程序的图纸以及各种协议。

(203)工程规范工程规范中应包括检查结构分析和图纸所需信息,特别是作为施工工程基础,但未包括在设计文件和图纸中的信息(如防腐详情)。

(204)结构分析结构分析应证明所有元件和连接均有所需的负荷能力和使用能力。

分析要全面而又易理解,并且应提供作为工作图纸基础的详细信息。

(205)来源和出处非常规公式和计算方法的来源应广为人知。

如果这些内容尚未出版,那么应提供其如何生成的信息,从而证明其适合性。

(206)计算机分析计算机分析的使用应根据Richtlinie für das Ausfstellen und Prüfen EDV-unterstützter Standsicherheitsnachweise(开发和测试计算机辅助结构分析规范)进行。

(207)测试报告测试报告中应包括测试目标、测试设计、测试性能和测试评估的详细情况,并且要能为另一方进行有效评估和复制。

德国钢铁工业标准(DIN)

德国钢铁工业标准(DIN)DIN 并不是英文,而是德文Deutsch Industriell Norm 的缩写,德国工业标准中钢铁材料的规格是在DIN 17006,补充说明在DIN 17007,1974年改为ISO制,以EURONORM 27-74替代。

以英文字母和数字来叙述其特徵,字母规定钢铁种类、冶炼方法、合金材料、处理情况等、数字则规定钢铁材料的、含碳量、抗拉强度、主合金之成分倍数等。

(1)碳钢一般以碳元素标记及其含碳量表示, 如C60 表示含0.6%C 的碳钢。

另外也有抗拉强度及其他表示法, 例如:St50表示抗拉强度50kg/mm2之构造用碳钢,CK40表示含磷、硫量甚低之碳钢,抗拉强度为40kg/mm2。

(2)高级钢料及低合金钢以其主要合金元素和含量为标记,但在其中第三部分含量,为避免小数点出现,表示值都己经乘上固定倍数,而以整数型态呈现,所以由编号求取实际含量时必须再除以倍数。

第一部分:含碳量第二部分:合金元素种类第三部分:合金元素含量合金元素倍数Cr、Co、Mn、Ni、Si、W4Al、Be、Pb、Cu、Mo、Nb 、Ta、Ti、V10P、S、N、Ce、C100B1000例如:含碳量0.34%含铬量1%的钢材,表示为34Cr4依此13CrV53 即表示含碳量0.13%,含铬量5/4=1.25%,含钒量3/10=0.3 %(3)高合金钢在标记前加上"x" ,此外由於合金元素含量己高,因此不乘以倍数而直接表示。

(如前述,高合金钢通常是指合金总含量在8%以上的钢料)例如:含碳量0.12%的不锈钢,含铬量18%含镍量8%,表示为X12CrNi18 8同理X10CrNi1810 即表示含碳量0.10%的高合金钢,含铬量18%含镍量10 。

如果要进一步标示其特性,可以在其记号前後加上英文字母表示例如: M A St42 6 N(1)(2) (3) (4)(5)其中除(3)为主标记外,(1)(2)(4)(5)分别表示:熔炼方式、产品特性、保证性能类别、热处理情况等。

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(103)基本要求 钢结构必须要稳定并且适于其用途, 这样它应有足够的 刚度和机械性能。 注意: 这里术语“稳定”用来说明结构既要保持负荷能力, 又要达到静态平衡。
图纸应完整明确地说明对技术文件评估、 施工工程和有 关机构随后对结构的批准来说非常重要的结构构件。 注意: 构件图纸要完整准确的话,则应包括以下内容: a) 材料信息(如一钢号和螺栓属性等级) ; b) 结构和横截面的尺寸图; c) 接缝图纸(如说明线性构件质量中心轴线的相对位 置) 、固定件与连接构件的位置以及容许公差; d) 与制造质量有关的问题 (如螺栓的预紧、 焊接准备) ; e) 在安装工作中要考虑进来的因素; f) 防腐方面的详细情况。
UDC 693.814.014.2
德国标准
1990 年 11 月 DIN 18 800 第一部分
钢架结构
设计与构造 ICS
本条件中采用逗号作为十进位制标记,以与国际标准化组织(ISO)公布的标准准则相一致。 术语“负载”在本标准中指外部施加在系统上的压力;这同样适用于包括元件‘负载’ (见 DIN 1080 第 1 部分)在内的 复合词。
3 概念和标志
3.1 基本概念 (301)作用力和作用力参数 因为结构作用力参数为用来说明作用力的大小, 所以作 用力指作用在结构上的受力或者由于受力引起变形的原因。 注:作用力包括重力、风力、强加负载、温度和柱子的沉降, 参见条款 706。 (302)阻力和阻力参数 这里的阻力用来说明对结构、 其结构构件和连接所受作 用力的阻力。 阻力大小是从几何尺寸和材料特性值推导出来的尺寸: 应考虑它们的散射。 在本标准中,硬度和刚度是阻力大小。 注意 1: 除非在 DIN 18 800 系列标准其他部分另有规定,为 了方便起见,应把阻力参数的所有变量都要考虑进来, 但不要把几何参数考虑在内。 注意 2: 屈服上限ReH和抗拉强度Rm均为材料特有的属性。 特性强度值为与几何参数名义值有关的强度值, 其中最 重要的强度值为和材料特性屈服上限ReH与抗拉强度Rm 相关的屈服强度fy与抗拉强度fU。 抗弯刚度(E·I) ,即弹性模数和二阶面积矩的乘积(两
具体请见本标准的第 2 页至第 44 页。
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DIN 18 800 第一部分
1 概述
(101)应用范围 本标准包括钢结构的设计和构造。 (102)其他要遵守的标准 和所有其他相关标准一样, 其他构成 DIN 18 800 系列 的标准也应要遵守。 这其中有些标准包括其他尚未纳入对本 标准非常重要的设计理念的规范或者与本标准相背离的规 范。 在这种情况下, 在进行评估之前最好参考本标准的 1981 年 3 月版(计与构造的欧洲标准尚未出版之前,本标准 1981 年 3 月版将仍保持有效,直至当前更新版本为止。本 标准由 Normenausschuβ(建筑和土木工程标准委员会)第 8 部门和 Deuscher Ausschuβ für Stahlba(德国钢结构工程委员 会)联合制定。 DIN 18 800 的系列更新版本均基于 Normenausschuβ 于 1981 年颁布的安全结构要求规范原则中所说明的设计理念来 提出工程师的实用规则,同时把正在进行的统一欧洲规范的工作考虑进来。DIN 18 800 第 2 部分和第 3 部分的引用标准 为 1990 年 11 月版。
目录
1 概述……………………………………………………. 2 文件资料………………………………………………. 3 概念和标志……………………………………………. 3.1 基本概念…………………………………………….. 3.2 其他概念…………………………………………….. 3.3 一般标志…………………………………………….. 4 材料……………………………………………………. 4.1 轧钢和铸钢………………………………………….. 4.2 固定件……………………………………………….. 4.2.1 螺栓、铆钉、受切接合部件和地脚螺栓………... 4.2.2 焊材 ……………………………………………….. 4.3 高强度抗拉构件…………………………………….. 4.3.1 钢索用钢丝………………………………………... 4.3.2 锚固 ……………………………………………….. 4.3.3 钢绳 ……………………………………………….. 4.3.4 验收(质量控制)………………………………... 4.3.5 高强度抗拉构件机械性能的特征值……………... 5 结构细部设计……………………………………….… 5.1 概述………………………………………………….. 5.2 连接………………………………………………….. 5.2.1 概述 ……………………………………………….. 5.2.2 螺栓连接和铆钉连接 …………………………….. 5.2.3 焊接缝……………………………………………... 5.3 高强度抗拉构件…………………………………….. 5.3.1 类型………………………………………………… 5.3.2 锚固…………………………………….. ….. ……. 5.3.3 绞绳导杆和索扣…………………………………... 5.3.4 钢绳导杆和绳夹…………………………………... 6 负载假设………………………………….…………… 7 设计分析………………………………….…………… 7.1 规定分析………………………………….…………. 7.2 各种作用力所产生的应力分析…………………….. 7.2.1 作用力……………………….…………………….. 7.2.2 极限状态分析的假设……………………………… 7.2.3 使用效率极限状态分析的假设…………………... 7.3 基于阻力参数得到的阻力计算…………………….. 7.3.1 阻力参数…………………………………………... 7.3.2 阻力………………………………………….…….. 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 10 11 11 11 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 7.4 分析方法……………………..…………………….. 7.5 极限状态分析…………………….. ……………….. 7.5.1 标准和详细设计…………………………………. 7.5.2 弹性-弹性法……………………………………… 7.5.3 弹塑性法…………………….…………………… 7.5.4 塑性-塑性法……………………………………… 7.6 静态平衡的验证…………………………………… 7.7 持久性的验证……………………………………… 8 连接上的应力和阻力………………………………... 8.1 概述………………………………………………… 8.2 拴接和铆接…………………….…………………… 8.2.1 极限状态分析……………………………………. 8.2.2 使用效率极限状态分析…………………………. 8.2.3 变形 …………………….………………………... 8.3 销接………………………………………………… 8.4 焊接连接…………………….……………………... 8.4.1 弧焊………………………………………………. 8.4.2 其他焊接工艺……………………………………. 8.5 固定件的组合……………………………………… 8.6 通过接触进行的压力传输…………………………. 9 极限状态分析中高强度抗拉构件的阻力…………… 9.1 概述………………………………………………… 9.2 高强度抗拉构件及其锚固………………………… 9.2.1 极限状态分析……………………………………. 9.2.2 高强度抗拉构件的阻力…………………………. 9.2.3 承座阻力…………………………………………. 9.3 导杆、索扣和绳夹………………………………… 9.3.1 极限横向压力和偏安全系数……………………. 9.3.2 滑脱………………………………………………. 附录 A…………………………………………………... 标准和参考文件………………………………………... 旧版本 修正 注释
DIN 18 800 第一部分 者均为变量)为一种刚度。 (303)设计值 设计值是为分析而假设的作用力参数值和阻力参数 值。它们用来模仿作用力对结构发生不利影响,从而使其 设计值一般通过加下标 d 来表示。 注意 1: 本标准所用设计值已选好,这样分析确保不会超过 目标故障概率。 注意 2: 分析中需要对设计值和特征值(见条款 304)加以 区别。 这可通过为设计值和特征值分别加上下标 d 和 k 来实现这一点。 (304)特征值 作用力参数和阻力参数的特征值用作设计作用力和阻 力的基准参数。 注意: 根据作为本标准基础的安全理念, 假设要变化的作用 力和阻力特征值应被选作这些参数统计分布的 p%分 位值(如 5%分位值) ,从而可以计算目标故障概率的 分部安全系数。由于实际上首先要确定分部安全系数, 3.2 其他概念 p 值则根据[1]中的数值变化所得。 如果作用力和阻力方 面缺少足够的数据,那么在有些情况下 p 值只是估计 值。出于此原因,本标准中所用规格是根据对当前数 据进行综合评价而得到的。 (305)分部安全系数 分布安全系数 γF 和 γM 表示作用力 F 和阻力参数 M 的变 量。 注意 1: 系数γf由以下分量组成 γF=γf·γf·SyS 其中: γf表示各作用力在空间和时间方面的变化情况; γf·SyS表示结构模型和随机模型中的不确定性,并且包 括系统对外部作用力作出反应的敏感度。 确定γF的信息参见[1]。 注意 2: 系数γm由以下分量组成 γM=γm·γm·sys 其中: γm表示各阻力的变化情况; γm·sys表示计算阻力的结构模型中的错误以及系统对外 部作用力作出反应的敏感度。 确定γM的信息参见[1]。 (306)组合值 组合值表示可变作用力同时发生的概率。 图 1. 坐标、位移参数和内力与力矩 注意: 根据国际惯例,标志 V 要换成 Q(参见 ISO 3898) 。 剪切应力 应力振幅 结构在无荷载状态下的初始摇摆缺陷 3.3 一般符号 (311)坐标、位移参数、内力和力矩、应力和缺陷 x y、z N My、Mz Mx Vy、Vz Ơ 沿着构件方向的轴(主轴) 横截面的轴(简单构件的ly不可小于lz) 轴向力 弯矩 扭矩 剪切力 轴向应力 (310)其他概念在相关环境中进行解释。 (309)阻力 阻力Rd为说明结构与其极限状态有关的一种状态。它们 应通过设计阻力M来计算。 如果阻力需要加上标示以避免混淆,那么它们一般在 R 后加上下标 d。 注意: 阻力包括极限应力、极限内力和力矩、极限螺距剪切 力和极限应变力。 (308)极限状态 极限状态指结构不再能保持其负荷能力或使用能力的 状态。这还可适用于构件、横截面、材料和固定件。 (307)应力 应力 Sd 为用来说明结构受到设计作用力 Fd 后状态的参 数。 如果应力需要加上标示以避免混淆, 那么它们应在 S 后 面加上下标 d。但是这种符号在下面将不再使用。
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