高层钢结构构件设计PPT60页
钢结构 ppt课件

远眺纽约曼哈顿世贸大楼
绝 版 纽 约 世 贸 中 心 双 子 塔
撞击下的世界贸易中心
美国东部时间2001年9月11日上午8时 45分,一架起飞重量达160吨的波音767型 飞机,直接撞击纽约世界贸易中心北塔;18 分钟后,又一架起飞重量为100吨的波音 757型飞机,几乎拦腰撞击世界贸易中心南 塔。假设两架飞机的起飞重量是满负荷,再 考虑两种机型的速度是1000千米/小时,而 且以恐怖分子执意为之的心理,这个速度已 是下限,那么,在这种条件下,世界贸易中 心受到的冲量究竟有多少呢?
二、钢结构的应用
钢结构通常用于高层、大跨度、体型复 杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、 高温车间、密封性要求高、要求能活动 或经常装拆的结构。直观的说:大厦、 体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、仓棚、 工厂、住宅和临时建筑等。这是和钢结 构自身的特点相一致的。
世界贸易中心边长=63.5米 世界贸易中心每层的建筑面积 =63.5×63.5≈4032平方米
如果除开间隔墙体所占面积,还有一般占摩天大 厦建筑面积达1/5~1/4的电梯井的面积,也就是说, 在3000平方米不到的面积里,浇灌了45~30吨的 高燃值的油料在燃烧(南塔有一部分溢出)。
我们可以估量,以液态燃油的漫溢性质,这数十吨 燃油所产生的热量,或可足以把受撞击层变成熔炉, 兼有楼体里面许多例如纸张、塑料制品、各类管线 气体等易燃易爆物品,特别是外幕墙玻璃被击破和 电梯井被穿透后,电梯井便变作拔气管,成了助燃 工具。所以被撞击后的世界贸易中心,远远看去, 就像两根硕大的烟囱。同时,高达1000℃的温度, 钢结构都易产生变形,更因上有重压,所以最终招 致崩落现象。而且,高温之下,燃油有气化的现象, 急速膨胀的气体,燃烧中必然夹杂着爆炸,这更是 致命的。
钢结构ppt

2008奥运会国家体育场
上海虹口足球场
二、我国钢结构应用
大跨度结构——剧院
上海大剧院
国家大剧院
二、我国钢结构应用
大跨度结构——机场、桥梁
首都机场
苏通大桥
浦东国际机场
二、我国钢结构应用 厂房
轻钢厂房
大众汽车三期工程
山东省日照市双禾家纺轻钢车间
二、我国钢结构应用 活动式结构
二、我国钢结构应用 可拆卸或移动结构
二、我国钢结构应用
钢结构应用种类繁多,造型新颖,规模宏大。按功能分主
要应用有:
会展场馆 体育建筑 机场 剧院
高层建筑 塔桅结构 厂房 仓储 住宅
桥梁
储罐
其他构筑物
二、我国钢结构应用
大跨度结构——会展建筑
上海新国际博览中心
广州会展中心
湖南国际会展中心
二、我国钢结构应用
大跨度结构——体育建筑
上海八万人体育场
工厂制造
工地安装
钢材的检验、整理、保管
施工图放样
现场扩大拼装
吊装就位
几钢何材缺加工陷、材料缺陷、残余应力
临时固定
装配成构件
矫正焊接变形
调整、固定
除锈和涂漆
六、钢结构设计要求
一、足够强度、刚度和稳定性,结构安全可靠; 二、符合建筑使用要求,具有良好耐久性; 三、节约钢材,减轻重量; 四、制造简单、安装方便,节约劳动力; 五、便于运输、维护; 六、结构适当外露、美观。
四、钢结构的可能破坏形式
结构的塑性破坏、脆性破坏 属结构的强度破坏。 破坏时出现明显的变形的为塑性破坏; 破坏时无明显的变形的为脆性破坏。
结构的疲劳破坏 结构在反复荷载(低于屈服强度)作用下产生的破坏。
2024版钢结构ppt课件

01钢结构定义02发展历程由钢材制成的工程结构,具有轻质、高强、施工速度快等特点。
从工业革命时期的初步应用到现代建筑业的广泛应用,钢结构经历了不断的技术创新和发展。
钢结构定义及发展历程钢材性能与分类钢材性能包括力学性能、工艺性能和耐久性等方面,如抗拉强度、屈服点、延伸率、冷弯性能等。
钢材分类根据化学成分、冶炼方法、用途等不同,钢材可分为碳素钢、合金钢、不锈钢等多种类型。
0102强度高、自重轻、施工速度快、抗震性能好、节能环保等。
耐火性差、易腐蚀、隔音效果一般、设计要求高等。
优势局限性钢结构优势与局限性应用领域及发展趋势应用领域广泛应用于工业厂房、高层建筑、桥梁、海洋平台等领域。
发展趋势随着新材料、新技术的不断涌现,钢结构将朝着更加轻质、高强、耐久、环保的方向发展,同时智能化、模块化等新型建造方式也将得到更广泛的应用。
03通过电弧或火焰将焊条和焊件局部加热到熔化状态,形成永久性的连接。
焊接连接原理包括焊接前准备(如坡口加工、清理焊件等)、装配与定位、焊接工艺参数选择、焊接操作以及焊后检验等步骤。
工艺流程常用的焊接方法有手工电弧焊、埋弧自动焊、气体保护焊等,设备包括焊机、焊枪、焊条等。
焊接方法与设备焊接连接原理及工艺流程01螺栓连接类型包括普通螺栓连接和高强度螺栓连接,其中高强度螺栓连接又分为摩擦型连接和承压型连接。
02选用原则根据连接件的受力情况、工作环境、安装条件等因素选择合适的螺栓类型和规格。
03安装与紧固螺栓连接安装时应保证螺栓与孔洞的配合精度,采用正确的紧固方法和力矩,避免过紧或过松。
螺栓连接类型与选用原则铆接技术简介及实例分析铆接技术简介铆接是一种通过铆钉将两个或多个构件连接在一起的方法,具有连接可靠、承受载荷大等优点。
实例分析以某钢结构桥梁为例,介绍铆接技术在桥梁建设中的应用,包括铆钉的选用、铆接工艺以及铆接质量的检验等。
优缺点及适用范围分析铆接技术的优缺点,如连接强度高、密封性好但拆卸困难等,并指出其适用于承受较大载荷和需要密封的场合。
《高层建筑结构设计》PPT课件

交 错 钢 结 构
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5
竖向结构体系(抗侧力体系)的选择
•建筑使用功能 •建筑平面 •建筑高度 •抗震等级 •地质条件 •施工技术 ……
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6
水平承重体系(楼盖体系)及其选择
• 楼(屋)盖体系的作用
➢ 承受竖向荷载 ➢ 连接抗侧力构件,承受其传来的剪力和轴力
• 选择原则
Z=R-S≥0
= Z/ Z
Z= R- S
–在能规承定受的正时常间施内工,和在正规常定使的用条是件可下能,出完现成的预各定种功作能用的概率 –在正 规常 定使 的用 时时 间具 内—有良—好设的计工基作准性期能(50年) –在正 规常 定维 的护 条下 件具 下—有足—够正的常耐设久计性、能正常施工、正常使用 –在 预偶 定然 功事 能件 —发 —四生项时结及构发功生能后仍能保持必需的整体稳定性
➢ 预制板楼盖
预应力空心板楼盖——适用于高度50m以下时,但要求严格(缝内设钢筋、 设现浇 面层、加强板端连接)
预应力大楼板楼盖——与房间同尺寸,双向先张法预应力筋,板边齿槽;吊装问题
➢ 预应力叠合板楼盖
预制RC薄板(50-60mm),上现浇RC。省模板、刚度大、整体性好
➢ 组合楼盖
压型钢板上现浇RC。省模板、自重小、厚度小;用钢量大
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8
0.3结构布置原则
• 1 抗震设防结构布置原则
• (1)选择有利的场地 • (2)保证地基基础的承载力、刚度 • (3)合理设置抗震缝 • (4)应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径 • (5)多道抗震设防能力 • (6)合理选择结构体系 • (7)结构应有足够的刚度 • (8)结构应有足够的结构承载力 • (9)节点的承载力应大于构件的承载力 • (10)结构应有足够的变形能力及耗能能力
钢结构设计-钢平台PPT

连接节点设计
节点类型的选择
根据钢平台的结构形式和载荷情 况,选择合适的节点类型,如焊
接、螺栓连接、铆钉连接等。
节点的计算与分析
对节点进行详细的力学分析,确保 其具有足够的承载能力和稳定性。
节点的构造措施
根据实际情况,采取必要的构造措 施,如加设加强板、设置衬垫等, 以提高节点的承载能力和稳定性。
在满足使用功能和安全性的前提下,尽量 使钢平台外观简洁、美观,与周围环境相 协调。
支撑系统设计
支撑体系的选择
支撑结构的构造措施
根据钢平台的跨度、高度和载荷情况, 选择合适的支撑体系,如柱、梁、桁 架等。
根据实际情况,采取必要的构造措施, 如加设斜撑、交叉撑等,以提高支撑 结构的整体稳定性和承载能力。
案例三:某桥梁钢平台设计
要点一
总结词
要点二
详细描述
耐久性好、景观性强
该桥梁钢平台设计重点考虑了平台的耐久性和景观性,采 用了高强度耐候钢材和防腐涂层,确保了平台在长期使用 过程中能够保持较好的结构和功能性能。同时,设计时还 充分考虑了桥梁的景观要求和周围的生态环境,采用了与 自然环境相协调的结构形式和材料,既满足了平台的使用 要求,又美化了城市景观。
钢结构设计-钢平台
• 钢平台概述 • 钢平台的结构设计 • 钢平台的材料选择 • 钢平台的施工工艺 • 钢平台的案例分析 • 钢平台的发展趋势与展望
01
钢平台概述
定义与特点
定义
钢平台是一种由钢材为主要材料 构建的工作平台,广泛应用于各 种工业建筑和设施中。
特点
钢平台具有高强度、高刚性和耐 久性,能够承受较大的载荷,且 易于安装和维护。
《高层建筑钢结构讲》PPT课件

连接面处理
对连接面进行清理、打磨等处理,确保连接 面平整、无油污和锈蚀等缺陷。
焊接、螺栓连接等关键工艺介绍
要点一
螺栓预紧力控制
要点二
防松措施采取
通过扭矩扳手等工具对螺栓施加预紧力,确保螺栓连接的 紧固性和稳定性。
采取防松垫圈、双螺母等防松措施,防止螺栓在振动或外 力作用下松动。
PART 05
高层建筑钢结构性能评估 与加固措施
通过对高层建筑钢结构进行损伤和缺陷检测,如焊缝质量、钢材锈 蚀等,评估其对结构性能的影响程度。
既有高层建筑钢结构加固原则
安全可靠原则
加固措施应确保结构在加固后的 安全性,提高结构的承载能力和 稳定性,防止发生倒塌等严重事
故。
经济合理原则
加固方案应综合考虑技术可行性 和经济合理性,选择性价比高的 加固措施,避免不必要的浪费。
定义
高层建筑指建筑高度大于27米的 住宅建筑和建筑高度大于24米的 非单层厂房、仓库和其他民用建 筑。
特点
高层建筑具有层数多、高度大、 结构复杂、施工周期长、技术要 求高等特点。
钢结构在高层建筑中应用
应用范围
钢结构在高层建筑中广泛应用于框架 、支撑、楼板、屋盖等结构体系。
优势
钢结构具有自重轻、强度高、延性好 、施工速度快、节能环保等优点,适 用于高层建筑的建设。
《高层建筑钢结构讲 》PPT课件
REPORTING
目录
• 高层建筑钢结构概述 • 钢结构材料与性能 • 高层建筑钢结构设计原理 • 高层建筑钢结构施工技术 • 高层建筑钢结构性能评估与加固措施 • 高层建筑钢结构发展趋势与挑战
PART 01
高层建筑钢结构概述
REPORTING
高层建筑主体结构工程施工ppt课件

高层建筑层数多、高度大、结构 复杂、施工周期长、技术要求高 。
主体结构工程的重要性
01
主体结构工程是高层建筑施工中 的核心环节,其质量直接关系到 建筑物的安全性、稳定性和耐久 性。
02
主体结构工程的施工技术和管理 水平直接影响整个高层建筑的施 工质量和进度。
课件内容与目的
内容
本课件主要介绍高层建筑主体结构工 程的施工技术、质量控制、安全管理 等方面的知识。
结构设计的原则与方法
• 适用耐久:满足建筑功能需求,保证结构的耐久性和适用 性。
结构设计的原则与方法
弹性力学方法
基于弹性力学理论,采用有限元等数 值分析方法进行结构设计。
概率极限状态设计方法
基于概率统计理论,采用极限状态设 计方法进行结构设计。
塑性力学方法
考虑材料的塑性变形能力,采用极限 分析等方法进行结构设计。
案例分析:优秀高层建筑结构设计
案例一
01
上海中心大厦
结构类型
02
筒体结构
设计特点
03
采用内外双层筒体结构,通过伸臂桁架和环带桁架连接内外筒
,提高了结构的整体刚度和稳定性。
案例分析:优秀高层建筑结构设计
案例二
广州塔
结构类型
钢筋混凝土核心筒+钢构架
设计特点
采用独特的“扭转”造型,通过钢筋混凝土核心筒和钢构架的协 同作用,实现了结构的稳定性和美观性。
验收流程
提交验收申请 -> 制定验收计划 -> 实施验收 -> 记录验收结 果 -> 汇总分析验收数据 -> 出具验收报告
后期维护管理策略探讨
01
02
03
04
钢结构 ppt课件

东方明珠塔由三根直径为九 米的擎天立柱、太空舱、上 球体、下球体、五个小球、 塔座和广场组成。
ppt课件
6
三、钢结构的主要结构形式及组成杆件的分类: 1、结构形式:
1)框架 2)桁架 3)拱架 4)索 5)壳体
2、具体结构应用:
1)厂房钢结构 : 2)轻型钢结构 : 3)大跨度钢结构 :(1)网架结构(图) (2)悬索及索桁架结 构 (3)网壳结构 4)桥梁钢结构 : 5)高耸钢结构 : 6)高层钢结构 : 7) 综合应用
大连远洋大厦
ppt课件
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长宽各150m,总面积 30277m2,塔高508m,世 界第一高,26层以上以8层 为一单元。主要由巨柱、核
心系统及外伸桁架梁。巨柱 自地下5层至地上90层,最 大尺寸为2.4mx3m。
台北101
直径5.5m,中670t的阻尼器
ppt课件
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图(4):高耸建筑
电视塔、微波塔、通讯塔等
钢结
概述 建筑钢材 设计方法 钢结构的连接 轴心受力构件 梁(受弯构件) 拉弯与压弯构件 屋架
构
ppt课件
1
第一章 绪论
一、钢结构特点
1、优点: ①轻质(密度/强度)、高强: ②材质好(塑韧性见第P2),可靠性高 ③工业化程度高,工期短 ④抗震性能好:刚性抗能,柔性耗能 ⑤(水\气)密封性能好,耐热性较好 ⑥可重复利用
该工程外部围护结构为钢结构网壳,是半椭圆球形,东西长轴 212.2m,南北短轴143.64m,总高度46.285。内设歌剧院(2416 席)、音乐厅(2017席)及戏剧院(1040席)及公共大厅等。屋面 采用钛金属板,整个网壳外环绕人工湖(35500m2),各种通道及入 口均设在水下 。设计为法国巴黎机场公司安德鲁建筑师,北京市建筑 设计研究院参与主体设计 ,整体pp结t课件构用钢量达6750t,195kg/m。 11
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表4-1 非抗震设防或6度设防简支实腹钢梁的最大侧向长细比
钢号
工字形截面(含H型钢)梁
跨中无侧向支撑
跨中受压翼缘有侧 向支撑
荷载于上 荷载于下
翼缘
翼缘
荷载于任何部位
箱型截面梁
Q235
13
20
16
95
Q345
10.5
16.5
13
65
Q390
10
15.5
12.5
57
Q420
9.5
15
12
-
4)按7度及以上抗震设防的结构,实腹钢梁相邻侧向支撑 点间的长细比不超过表4-2所规定的数值时。
4.1.5 梁的构造要求
(1)变截面框架梁的截面变化,宜改变梁翼缘的宽度和厚度, 而保 持梁的腹板高度不变;
(2)当梁的上翼缘采用抗连接件与组合楼板相连时,可不验 算组合梁的整体稳定,但仍应根据条件在其下翼缘设置隅撑;
(3)框架梁的端部以及有集中荷载作用点等可能出现塑性铰的 部位,梁的受压翼缘应设置侧向支撑(7度及以上抗震设防 的结构,上、下翼缘均应该设置侧向支撑),且实腹钢梁相 邻侧向支撑点 之间的长细比应满足表4-2要求;
表4-3 框架梁的板件宽厚比限值
注:对钢框架中兼作支撑系统横杆的梁,在受弯的同时还承受轴 向压力。当按7度及以上抗震设防时,梁端有可能出现塑性铰, 其腹板宽厚比应符合压弯构件塑性设计的要求,即应满足表4-4 的规定;箱形截面两腹板之间的翼缘宽厚比应满足:
b0 tf
30
235/ f y
表4-4 兼作支撑系统横杆的梁腹板的宽厚比限值
第四讲 高层钢结构构件设计
4.1 梁 4.2 轴心受压柱 4.3 框架柱 4.4 中心支撑 4.5 偏心支撑 4.6 钢板剪力墙 4.7 内藏钢板支撑剪力墙 4.8 带竖缝的混凝土剪力墙
第四讲 钢构件设计
主要受力构件按照其功能和构造特点可分为:承重构件和 抗侧力构件两大类。
承重构件包括梁、柱(一般梁、柱和框架梁、柱);
4.1.3 梁的整体稳定
(1)不必验算整体稳定的条件
1)有刚性铺板(钢板、各种钢筋混凝土板、压型钢板-混凝 土组合楼板)密铺在梁的受压翼缘,并与其牢固相连,能阻止梁 的受压翼缘的侧向位移;
2)钢框架梁的上翼缘采用抗剪连接件与组合楼板连接时; 3)对于非抗震设防或按6度抗震设防的结构,其简支实腹 钢梁受压翼缘的侧向自由长度与其宽度之比,不超过表4-1所规 定的数值时(对于箱形截面简支梁,其截面尺寸还应同时满足 的要求);
4.1 梁
4.1.1 梁的截面形式
无论框架梁或承受重力荷载的梁,其截面一般采用双轴对称 的轧制或焊接H型钢。
对于跨度较大或受荷很大,而高度又受到限制时,可选用箱 形截面。对于墙梁等维护构件,可采用槽形等截面形式。
4.1.2 梁的强度
梁的强度主要包括抗弯强度和抗剪强度,其计算公式见《钢 结构》(1)或《钢结构设计规范》(GBJ 50017-2002)。 注意:1)计算梁的抗弯强度时,框架梁端弯矩的取值原则:
当不计入水平地震作用的组合时,梁端弯矩应取柱轴线处 的弯矩值;当计入水平地震作用的组合时,梁端弯矩应取柱面 处(即梁端处)的弯矩值进行设计。
2)地震作用下托柱梁承载力的调整
高层钢结构中的托柱梁,因柱的不连续,在支承柱处造成该 托柱梁的受力状态集中,因此在多遇地震作用下计算托柱梁的 承载力时,其内力应乘以不小于1.5的增大系数。9度抗震设防的 结构不应采用大梁托柱的结构形式。
(4)焊接梁的翼缘一般用一层钢板组成;当跨度大采用两层钢 板时,外内层厚度比宜为0.5~1.0,外层断点应符合《钢结 构设计规范》(GB50017-2003)要求;横向加劲肋切角应 满足附图要求;
4.1.5 梁的构造要求(续)
(5)采用高强度螺栓摩擦型连接拼合的大跨度钢梁,其翼缘 板不宜超过三层;其外层钢板的理论断点处的外伸长度内 的高强度螺栓数目,应按该层钢板的1/2净截面面积的承 载力进行进算;钢梁翼缘角钢截面面积不宜少于整个翼缘 截面面积的30%,当最大型号的角钢不能满足条件时,可 增设腋板,参见附图,此时,角钢与腋板截面积之和不应 少于翼缘总结面面积的30%。
抗侧力构件包括框架梁、框架柱、中心支撑和偏心支撑、 抗震剪力墙等。
高层建筑钢结构构件的主要特点是:构件的截面尺寸较大、 钢板厚度较大。
高层建筑钢结构构件设计内容及一般步骤: (1) 计算各种荷载作用下各构件的内力(即作用效应计算); (2) 进行内力组合; (3) 试选构件截面(形式和尺寸); (4) 构件截面验算; (5) 检验是否满足构造要求。
注意:单纯由压型钢板做成的铺板,只有在平面内的抗剪刚度 符合式(4-1)时,方可视为刚性铺板。
2
2 h2 70
K (EIw l12 GIt EI y l12 4 ) h2
(4-1)
K ——压型钢板每个波槽均与梁相连时板面内的抗剪刚度;
l1, h ——钢梁的自由长度和高度;
Iw , It , I y ——钢梁的翘曲常数,自由扭转常数,绕弱轴的惯性矩。
表4-2 按7度及以上设防实腹钢梁的最大侧向长细比
应力比值
0.5 M1 1.0 Wpx f
1.0 M1 0.5 Wpx f
侧向支承点间的构件长细比
y
(60
40 M1 Wpx f
)
235 fay
y
(45 10 M1 Wpx f
)
235 fay
y ——钢梁弯矩平面外的长细比;
M1 ——侧向支承点之间的最大弯矩; W px ——钢梁截面对x轴的塑性截面模量; fay f ——分别为钢材屈服点与设计强度值。
当不符合上述条件之一者,应按《钢结构》(1)的相 关公式计算梁的整体稳定。
4.1.4 梁的局部稳定(板件宽厚比)
防止板件局部失稳最有效的方法是限制其宽厚比。钢框架 梁的板件宽厚比,应随截面塑性变形发展程度的不同,而需满 足不同的要求。
在高层建筑钢结构中,对按7度及以上抗震设防的高层建筑, 在抗侧力框架的梁可能出现塑性铰的区段,要求在出现塑性铰 之后,仍具有较大的转动能力,以实现结构内力重分布,因此 板件的宽厚比限制较严;而对于非抗震设防和按6度抗震设防的 高层建筑,当抗侧力框架的梁中可能出现塑性铰之后,不要求 具有太大的转动能力,因此板件宽厚比限制相对较宽。梁的板 件宽厚比一般情况下应满足表4-3规定的限值。