型钢混凝土柱节点
型钢混凝土框架梁柱节点钢筋安装质量控制(QC)

QC 成果型钢混凝土框架梁柱节点钢筋安装质量控制目录一、工程概况 (1)二、QC小组概况 (3)三、选题理由 (4)四、活动计划 (5)五、现状调查 (5)六、活动目标 (7)七、原因分析 (7)八、要因确认 (9)九、制定对策 (11)十、方案实施 (11)十一、效果检查 (15)十二、总结及巩固措施 (17)十三、今后打算 (18)一、工程概况工程名称建筑面积总面积91600m²基础型式桩基础地上部分67129m²结构安全等级调度大厅和北塔楼一级其余二级地下部分24471m²结构型式框剪、钢结构建筑层数地下3层抗震设防烈度8度地上22层防火等级一级钢结构包含型钢柱、钢梁、钢板剪力墙、防屈曲钢支撑及中庭钢桁架结构使用功能办公、电力调度效果图:型钢混凝土概况钢柱分布情况图本工程部分竖向结构自地下室开始采用型钢混凝土结构,结构内为T字钢骨及十字钢骨。
截面示意图型钢混凝土柱与钢筋混凝土梁的连接示意钢筋绑扎成型型钢柱示意二、QC小组概况三、选题理由四、活动计划阶段计划时间实施时间活动内容活动形式参加人数P 现状调查及分析收集资料、现场调查、讨论分析、数据整理8 确定目标运用资料、讨论分析8 要因确定现场验证、现场调查、实测实量、讨论分析8 制定对策收集资料、运用资料、数据整理、讨论研究8D 对策实施团结协作、PDCA小循环8 C 效果检查现场验证、现场调查、实测实量、讨论分析8A巩固措施及总结数据整理、现场验证、收集资料、讨论分析8五、现状调查1、工序简介①型钢柱②型钢柱与砼梁连接③型钢柱与砼梁连接④完成示意2、2014年3月15日针对已成形型钢混凝土框架梁柱节点质量情况汇总梁纵筋未通过型钢腹板锚固不够焊接长度不够5d焊接工艺差梁纵筋未通过型钢腹板锚固不够梁纵筋未通过型钢腹板锚固不够焊接长度不够5d工艺差梁端保护层厚度不够核心区箍筋短缺六、活动目标通过调查,型钢混凝土框架梁柱节点处质量问题较多,情况很不乐观。
钢梁—SRC柱节点受力性能分析

钢梁—SRC柱节点受力性能分析型钢混凝土结构作为一种新的结构体系,越来越广泛地应用到高层建筑中。
节点是结构受力的关键部位,因此对节点的受力性能分析非常必要。
本文建立了钢梁—SRC柱节点模型,利用非线性有限元方法在低周反复荷载作用下对节点进行计算和对比分析,从加劲板、混凝土强度、轴压比、柱型钢腹板厚度方面分析了节点的受力性能。
标签节点;有限元分析、受力性能1 引言型钢混凝土(SRC)结构是把型钢(S)置入钢筋混凝土(RC)中,使型钢、钢筋(纵筋和箍筋)、混凝土三种材料元件协同工作以抵抗各种外部作用效应的一种结构[1]。
型钢混凝土结构是钢—混凝土组合结构体系的一种,具有承载能力高、刚度大、抗震性能好等优点。
随着型钢混凝土结构越来越多地应用于高层建筑中,工程研究人员将更加广泛和深入地对新型钢-混凝土组合结构受力性能进行研究。
框架梁柱节点是结构受力的关键部位,设计时应确保传力明确、安全可靠[2]。
因此有必要研究并弄清楚节点的受力性能、破坏机理,使节点构造合理是非常重要的。
对于SRC结构节点形式主要有:(1)SRC梁—SRC柱节点;(2)钢梁—SRC柱节点;(3)RC梁—SRC柱节点[3]。
本文针对钢梁—SRC柱节点,利用有限元软件ANSYS进行建模和计算,从加劲板、混凝土强度、轴压比、柱型钢腹板厚度方面分析了节点的受力性能。
2 SRC节点构件的设计在本文中,建立了一系列钢梁-SRC柱节点模型,节点核心区型钢采用柱贯通方式,钢梁与柱翼缘相连接,柱和梁均采用工字型钢,纵筋配4根16钢筋,箍筋配8@100。
考虑了有加劲板、无加劲板、不同轴压比、不同混凝土强度、不同柱型钢腹板厚度等因素,在柱端施加低周反复荷载。
3 有限元计算结果及分析3.1 加劲板对节点性能的影响本文对有加劲板节点和无加劲板节点进行了比较,在柱端施加相同的轴力和水平位移荷载条件下,其水平方向的应力云图和主应变云图,分别如下图1、图2、图3及图4所示。
型钢柱与钢筋混凝土梁节点连接施工技术

Doors&Windows 摘
把型钢插入钢筋混凝土中的结构形式叫做型钢混凝土组在相关的施工规范中规定钢筋不应当穿过型钢柱的翼采用直螺纹连接器指的是钢筋混凝土梁的上下受力钢筋钢筋连接板指的是在型钢柱对应混凝土梁上下纵筋的位型钢柱穿孔连接是指混凝土梁对应的纵横向钢筋位置在如果施工的建筑楼层较少进行连接的方式
)。
型钢混凝土柱与普通钢筋混凝土梁节点连接的施工难度通过对型钢柱与钢筋混凝土梁之间的连接可以看出
参考文献
施工技术
103
2019.07。
H型钢混凝土组合结构梁柱节点安装工法

H型钢混凝土组合结构梁柱节点安装工法H型钢混凝土组合结构是一种较为常见的结构形式,具有承载能力强、抗震性能好、施工速度快等优点。
而梁柱节点则是结构中最关键的连接部位,其安装质量对整个结构的稳定性和安全性起着至关重要的作用。
下面将介绍H型钢混凝土组合结构梁柱节点的安装工法。
一、准备工作:1.材料准备:根据设计图纸要求,准备好所需的H型钢、混凝土、钢筋等材料。
2.工具准备:准备好焊接设备、起重机械、模板支撑等必备工具。
3.施工人员:确保施工人员拥有相应的资质证书和经验,能够熟练操作相关设备和工具。
二、梁柱节点装配:1.设置节点基础:根据设计要求,确定节点位置并进行基础开挖和浇筑,确保节点基础平整牢固。
2.梁柱焊接:将H型钢梁和混凝土柱进行焊接,确保焊接牢固、符合设计要求。
3.梁柱安装:利用起重机械将梁放置在柱顶上,并通过调整控制梁的位置和水平度。
4.连接件安装:根据设计要求,安装节点连接件,通过螺栓或焊接方式将梁柱连接牢固。
5.节点加固:在节点处设置加固件,提高节点的受力性能和整体稳定性。
6.模板拆除:待节点连接件固定稳定后,拆除节点周围的支模,确保节点组装完成。
三、验收与调试:1.节点质量检查:进行节点连接件的质量检查,确保连接牢固、符合设计要求。
2.节点位置调整:如有必要,进行节点位置的微调,确保节点的位置和水平度符合要求。
3.预应力张拉:根据设计要求进行预应力张拉,提高节点的抗拉性能。
4.试验验收:进行节点的静载试验和抗震试验,确保节点安装质量合格。
通过以上步骤的施工,可以确保H型钢混凝土组合结构梁柱节点的安装质量和可靠性。
在进行梁柱节点安装时,需要严格遵循设计要求和相关施工规范,确保节点连接稳定、牢固,从而提高结构整体的安全性和稳定性。
型钢混凝土梁与十字型钢混凝土柱连接节点计算书

fck = 29.6 ⋅ N ⋅ mm− 2
fycv := 210N ⋅ mm− 2
柱截面柱性
型钢截面柱性
全截面惯性矩
Icx = 5.246 × 108 ⋅ mm4 抗弯计算方向截面惯性矩 Icsx = 4.201 × 108 ⋅ mm4
全截面抵抗矩
Wcx = 2.281 × 106 ⋅ mm3 抗弯计算方向截面抵抗矩 Wcsx = 1.826 × 106 ⋅ mm3
ξb :=
1+
0.8 fsf + f 2 ⋅ 0.003Es
= 0.513
if(ξ < ξb , "满足要求" , "请重新计算") = "满足要求"
(4)型钢混凝土梁抗弯承载力
抗弯承载力抗震调整系数 γRE1 := 0.75
fcb ⋅ Bb tw ⋅ f
+
2.5
=
122 ⋅
mm
aa + tf = 124 ⋅ mm
x := x if x ≥ aa + tf aa + tf otherwise
= 124 ⋅ mm
ξ :=
x h0
=
0.256
Asb'
相对界限受压区高度ζb按JGJ138-2001式5.1.2-7计算
x
δ1h0
Ab := Bb ⋅ Hb = 199500 ⋅ mm2
3.焊缝截面参数:
tf
(1)腹板焊缝截面:
h1 := h − 2 ⋅ tf − ω1 − ω2 = 253 ⋅ mm hf := 13mm
lw := h1 − 2hf = 227 ⋅ mm 焊缝有效高度:he := 0.5 2hf = 9.2 ⋅ mm
型钢混凝土结构节点做法分析

型钢混凝土(Steel Reinforced Concrete,简称SRC)结构是以型钢为骨架并在型钢周围配置钢筋和浇筑混凝土的埋入式组合结构体系。
由于型钢混凝土的内部型钢与外包混凝土形成整体,共同受力,其受力性能优于这两种结构的简单叠加,因此型钢混凝土结构在我国已得到日益广泛的应用。
特别是在超高层项目中,SRC结构凭借其强度高、延性好、以及防火和耐腐蚀性能好的优势,倍受结构设计师的青睐。
本篇文章将基于深化设计角度,以威海双岛湾—国家(威海)创新中心2号楼单体为代表,讲述SRC结构中劲性柱的一些连接节点做法。
项目效果图深化设计模型图国家(威海)创新中心2号楼项目,结构形式为外部钢框架+内部混凝土核心筒组成的框架核心筒结构;地下设有1层地下室,地上1~5层为裙房,5层以上为塔楼,建筑总高度为148.5m,项目总用钢量约为1.5万吨。
该项目中几种型钢混凝土柱连接节点:H型钢骨-劲性柱与混凝土梁连接节点十字型钢骨-劲性柱与混凝土梁连接节点十字型钢骨-劲性柱与型钢梁连接节点十字型钢骨-劲性柱与型钢混凝土梁连接节点结合上图几种型钢混凝土柱连接节点,小编为大家“去粗取精”,按照混凝土梁中钢筋连接钢骨柱的区域,归纳总结了钢骨柱与钢筋连接的几种常用作法,短小精悍,“易于消化”。
一混凝土梁中钢筋与钢骨柱的翼板连接钢筋在钢骨柱翼缘区域通常的处理方式有:1、钢筋采取1:6的斜率绕过钢骨柱,钢筋连续布置;2、钢筋与钢骨柱翼板上的牛腿焊接连接(牛腿可分为H 型钢和T型钢两种);3、钢筋与钢骨柱翼板上焊接的套筒,现场机械连接。
第一种处理方式采用绕筋,该种方式对于钢骨柱翼板宽度较窄,且钢筋直径较小的情况下可以采用,但是遇到直径较大的钢筋,现场施工较难。
(节点图选自12SG904-1型钢混凝土钢筋排布及构造详图)第二种处理方式采用焊接连接,该种方式因牛腿的形式不一样,处理该节点的难度不同;该项中焊接连接节点中采用的是T型钢牛腿;牛腿的长度与钢骨柱外包混凝土的厚度和钢筋规格有关系。
型钢混凝土梁柱交接点钢筋连接施工方案

型钢混凝土梁柱交接点钢筋连接施工方案一、编制说明本工程设计有型钢混凝土组合结构,型钢混凝土梁柱节点区梁、柱纵筋不能贯通。
为明确施工做法及控制要点,保证型钢混凝土梁柱交接点钢筋连接施工质量,特编制本方案。
二、编制依据1、本工程施工组织设计2、本工程施工图纸3、《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013)4、《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010)5、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)三、方案选择根据设计做法要求,本工程型钢混凝土梁柱交接点处采用在型钢柱、梁翼缘上焊接套筒后与纵筋进行机械连接,型钢柱、梁内侧纵筋对应位置焊加劲板进行加强,型钢柱在柱箍筋对应位置预留孔洞方便安装柱箍筋。
具体设计做法详下图:四、技术准备认真审查图纸,明确设计做法要求,明确技术控制要点,编制专项施工方案。
统计套筒规格、数量,套丝钢筋规格、数量及长度,下达加工指标。
做好技术交底工作。
五、材料、机具准备按照图纸设计要求及施工方案,型钢柱、梁吊装、校正完毕并验收合格;相关部位操作平台搭设完毕;焊接机械、焊丝等施工机具材料准备完毕。
套筒强度应与钢筋等强,焊接材料应与母材匹配,焊缝强度不应低于母材强度。
钢材保护焊使用ER50-6号Ф1.2实心焊丝。
因焊缝形式特殊,同时存在平焊、立为Q345B,CO2焊及仰焊,焊接电压、电流、速度须严格控制。
六、施工工艺1、工艺原理可焊性套筒连接是一种钢筋等强度连接方法。
一方面,用于连接的套筒具有可焊性,可方便实现与型钢柱、梁间的焊接连接。
另一方面,用于连接的套筒加工有能与钢筋端头外螺纹匹配的内螺纹,可方便实现框架梁筋、框架柱筋与型钢结构的连接。
连接施工时由持证焊工先将带有内螺纹的可焊性套筒按指定位置焊接在型钢柱、梁翼缘上,将带有右旋螺纹的钢筋旋入可焊性套筒并连接牢固,由焊缝和螺纹共同传力。
可焊性套筒连接接头的制作分为可焊性套筒的设计选材、螺纹加工及现场焊接等一系列的工序,其中套筒的选材和现场施焊尤为重要。
MIDAS_FEA_型钢混凝土柱与钢梁节点分析——赵继

00
概要
模型
- 单位 : N,mm - 各向同性弹性材料 - 钢筋单元
型钢混凝土柱与型钢梁节点分析
- 实体单元
荷载和边界条件
- 自重 - 钢筋预应力 - 约束 - 施工阶段
输出结果 - 变形
- 钢筋应力
型钢混凝土柱与型钢梁节点分析
Step
01
1
分析 >
分析控制 – 控制 表单
5
操作步骤
分析类型 : [3D]
1
2
3 4 5
6
点击[
]键
单位 : [N, mm] 点击[确认] 键 几何 > 工作平面 > 移动 – [参考平面] 表单
2
6 7
选择[XY平面] 点击[确认] 键
4
7
3
分析控制对话框在程序开始时自动弹出.
4
型钢混凝土柱与型钢梁节点分析
Step
02
1
几何 >曲线 > 在工作平面上创建 >
2
3
6 7
4
6
7 型钢混凝土柱与型钢梁节点分析
Step
22
1
网格 > 自动网格划分 >
操作步骤
自动网格线…
在模型目录树中,选择主筋线 播种方法: “分割数量”、“10” 特性 : “3:钢筋” 强化 : “实体单元的钢筋梁” 类型:“4:主筋” 名称:“主筋” 点击[适用] 键 同样方法操作箍筋线
15 建立箍筋
操作步骤
1 2 3 4 5
1
几何 > 分解… 在模型目录树中,选择“矩形”形状 分解等级: “线”或“子形状” 勾选“删除原形状” 点击[确认] 键
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型钢混凝土柱节点
本文介绍的是型钢混凝土柱节点,型钢混凝土柱节点主要由型钢柱、混凝土柱和紧固件组成,它通过紧固件将型钢柱和混凝土柱连接在一起,形成一种具有良好紧固性的柱节点结构。
型钢混凝土柱节点具有较好的抗裂性能,耐疲劳性和耐久性也较好。
主要结构要素如下:
1)型钢柱:型钢柱的选择对柱节点的性能有很大影响,以确保节点的强度和稳定性。
一般采用螺旋键、插销或螺栓杆等连接型钢柱的紧固件。
2)混凝土柱:混凝土柱一般采用C50以上的混凝土砌体,主要用于支撑节点的型钢柱,确保其网格结构的稳定性和安全性。
3)紧固件:紧固件的质量和性能也影响着型钢混凝土柱节点的性能,一般考虑材料的抗拉强度、抗腐蚀性以及耐疲劳性等,并结合结构的特点作出选择。
此外,柱节点的布置也会影响节点性能,一般采用矩形型钢柱节点布置,以确保节点的稳定性。
以上就是型钢混凝土柱节点的简要介绍,该结构可以满足建筑和工程结构中的许多要求,使其具有良好的强度和稳定性。
- 1 -。