钢骨混凝土结构
型钢混凝土组合结构 钢与混凝土组合结构

第一节 一般要求和结构的整体作用
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3、型钢与混凝土共同作用 • 配置充满型实腹型钢
▫ 当梁上翼缘处于截面受压区,且配置一定 的构造钢筋时,型钢与混凝土能保持较好 的共同工作,截面应变分布基本上符合平 截面假定
第一节 一般要求和结构的整体作用
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第二节 型钢混凝土框架梁
1、截面形式和构造 2、正截面受弯承载力 3、斜截面受剪承载力 4、变形和裂缝宽度验算
第二节 型钢混凝土框架梁
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1、截面形式和构造 1.2 构造要求: 1)截面尺寸,相应的配筋要求; 2)保证刚度的措施; 3)转换层设计要求; 4)保证“强剪弱弯”; 5)其他特殊要求;
第二节 型钢混凝土框架梁
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基于平截面假定的计算方法计算较为繁复,但能较好 反映钢材和混凝土的共同作用。简单叠加法计算简单, 但偏于保守
第二节 型钢混凝土框架梁
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3、斜截面受剪承载力 3.1 斜截面受剪性能和破坏形态 • 破坏形态主要有三种类型:
第二节 型钢混凝土框架梁
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3、斜截面受剪承载力 3.1 斜截面受剪性能和破坏形态 • 破坏形态主要有三种类型: (1)斜压破坏 • 剪跨比λ<1.0,以及1.0~1.5 且含钢率较大的情况
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技术规程
• YB 9082-97(钢骨混凝土结构设计规程)
▫ 叶列平教授参考了日本和美国的规范 ▫ 日本建筑学会《铁骨铁筋コンクリート计算规准. 同解说》 若林实
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• JGJ138-2001(型钢混凝土组合结构技术规程)
▫ 西安建筑科技大学(姜维山、赵鸿铁、白国良)、 西南交大赵世春等 ▫ 根据实验研究结果,在苏联模式上进行了修正
钢骨混凝土结构

一、钢骨混凝土结构(一)钢骨砼梁与钢筋砼柱节点连接在钢筋砼柱内预埋钢骨段的办法来解决钢骨砼梁与钢筋砼柱的连接,为了避免因预埋钢骨段而引起钢性产生突变,应将预埋钢骨设计成变截面钢骨。
(二)钢骨热处理1、热处理焊前热处理和焊后消氢处理焊前热处理即加热阻碍焊接区自由膨胀、收缩的部位。
可用多把气焊炬同时进行预热。
焊后消氢处理也是低温时效,应在构件接头焊完后尚未冷却时进行。
即把加热温度控制在200℃左右,保温2h,加速接头处氢的扩散逸出,消除氢脆倾向,稳定组织和尺寸,并消除部分残余应力。
2、高温时效消除残余应力。
用加热器把构件接头处加热至600℃±20℃,然后保温冷却。
由于加热的最高温度为600℃低于700℃温度。
因此,在整个过程中不发生组织变化。
焊接应力主要通过保温和冷却过程中消除,为了使焊接应力消除得更彻底,加热过程要控制,加热至300℃后升温速度为100℃/h。
按照钢板厚度20〜40mm保温时间定为0.5h〜1h。
保温时温差控制在50℃,达到保温时间后开始冷却。
当温度大于300℃时冷却速度按150℃/h下降,当温度降到300℃以下时才允许增大冷却速度至常温。
3、防风雨措施为了防止热处理过程中遇风雨,使该范围内的钢材由于温度急速变化而发生性能改变,在热处理过程中外覆盖防风雨罩。
(三)钢骨焊接焊接质量受材料的性能、设备、工艺参数、气候和焊工技术等因素的影响,但同条件下C02气体保护焊较其他焊接方式的质量容易控制。
1、确定工艺参数选择具有代表性的接头形式进行焊接方法的工艺试验,焊后经外观检查及超声波检测符合要求,据此确定的焊接工艺参数为C02焊。
焊机KR500型,焊丝JM-56,焊丝直径1.2mm,电流250〜300A,电压29〜34V,焊速350〜450mm/min,层间温度50〜80℃,焊丝伸出长度20mm,气体流量40〜60L/min。
2、焊接程序焊前检查→预热→将焊垫板及引弧板→测温再预热→焊接→保温或后热→检验→填定作业记录表。
钢筋混凝土剪力墙与钢骨混凝土柱的连接构造

钢筋混凝土剪力墙与钢骨混凝土柱的连接构造在现代建筑结构中,钢筋混凝土剪力墙和钢骨混凝土柱是两种常见且重要的结构构件。
它们的合理连接对于整个建筑结构的稳定性、承载能力和抗震性能都有着至关重要的影响。
钢筋混凝土剪力墙主要用于抵抗水平荷载,如地震作用和风荷载,具有较大的抗侧刚度。
而钢骨混凝土柱则结合了钢材和混凝土的优点,具有较高的承载能力和良好的延性。
当这两种构件需要连接在一起时,需要精心设计连接构造,以确保它们能够协同工作,共同承受各种荷载。
在实际工程中,常见的连接构造形式主要包括以下几种。
一种是通过钢筋的锚固连接。
在剪力墙与钢骨混凝土柱的交接部位,剪力墙中的纵向钢筋需要伸入钢骨混凝土柱内进行锚固。
为了保证锚固效果,钢筋的锚固长度、弯钩形式和布置方式都需要严格按照设计规范进行计算和设计。
通常情况下,会在钢骨上预留孔洞或者焊接套筒,以便剪力墙的钢筋能够顺利穿过或连接。
另一种常见的连接方式是设置钢牛腿。
钢牛腿可以焊接在钢骨混凝土柱上,剪力墙的钢筋则与钢牛腿进行连接。
这种连接方式能够有效地传递剪力和弯矩,提高连接部位的承载能力。
在设计钢牛腿时,需要考虑其尺寸、形状、焊缝强度等因素,以确保其能够满足受力要求。
此外,还有通过钢板连接件进行连接的方式。
在剪力墙与钢骨混凝土柱的接触面设置钢板,通过螺栓或者焊接将钢板与钢骨和剪力墙的钢筋连接在一起。
这种连接方式能够增加连接的整体性和可靠性。
在连接构造的设计中,需要充分考虑以下几个方面的因素。
首先是受力性能。
连接部位需要能够有效地传递各种内力,包括轴力、剪力、弯矩等,确保剪力墙和钢骨混凝土柱能够协同工作。
为此,需要对连接部位的受力进行详细的分析和计算,确定合理的连接方式和构造措施。
其次是施工的便利性。
连接构造的设计应该便于施工操作,减少施工难度和复杂性。
例如,预留孔洞的位置和尺寸应该准确,钢筋的布置应该合理,避免出现相互干扰和交叉的情况。
再者是抗震性能。
在地震作用下,连接部位需要具有良好的变形能力和耗能能力,以保证结构的整体抗震性能。
钢骨混凝土结构设计与可造性

钢骨混凝土结构设计与可造性钢骨混凝土是指在混凝土中主要配置钢骨,并配有一定的纵向受力筋和横向箍筋的结构,是钢与混凝土组合结构的一种主要形式。
与钢筋混凝土相比,钢骨混凝土结构具有良好的刚度、承载力、延性和抗震性能,以及较短的施工周期;与钢结构相比,其具有良好的耐火、耐腐蚀能力,并且具有良好的经济效益。
随着经济的发展和社会的进步,钢骨混凝土结构以其优异性越来越广泛的被应用到高层及超高层建筑中。
本文就钢骨混凝土结构设计与可造性进行分析。
通过钢骨混凝土结构与钢结构相比较、钢骨混凝土结构与混凝土结构比较、钢骨混凝土结构与钢管混凝土结构比较,得出钢骨混凝土结构在超高层的设计中具有明显优势,应该得到广泛的应用。
并同时关注,钢骨混凝土结构的配筋构造较为复杂,在工程设计阶段就必须给予细致的考虑,针对此问题,给出钢骨混凝土结构钢骨的选择,应考虑的因素及节点域连接设计时的建议。
标签:钢骨混凝土结构设计施工可造性随着人类社会的文明进步,国民经济的持续高速发展,人们对建筑功能的要求也在不断提高,大跨度和超高层建筑在城市建设中得到越来越广泛的应用。
传统的混凝土结构、钢结构以及砌体结构已经很难适应高层建筑发展的需要,而钢骨混凝土组合结构以其独特的优点得到推广应用和发展。
钢骨混凝土,是在混凝土中配置钢骨,同时配置一定的纵向钢筋和箍筋以约束混凝土的组合结构形式。
这种结构形式日本称之为钢骨混凝土结构;英国、美国等西方国家称之为混凝土包钢结构;前苏联则称之为劲性钢筋混凝土结构。
我国学者认为这种结构形式主要是在混凝土中配置钢骨,故相对于钢筋混凝土结构而言,称之为钢骨混凝土结构。
钢骨混凝土结构中配置钢骨,受力钢筋和构造钢筋,与外包混凝土共同作用。
在外包混凝土的约束下,内部钢构件的局部稳定性得到提高,内部钢骨的存在又使构件的整体刚度提高,这样使两种材料的强度都得到充分的发挥,不但大大提高了构件的承载力,而且在抗震能力和延性等方面也得到了显著的改善。
钢—混凝土组合结构概况

一钢—混凝土组合结构概况(一)钢—混凝土组合结构的一般概念组合结构定义:组合结构的种类繁多,从广义上讲,组合结构是指两种或多种不同材料组成一个结构或构件而共同工作的结构(Composite Structure)。
钢—混凝土组合结构是继木结构、砌体结构、钢筋混凝土结构和钢结构之后发展兴起的第五大类结构。
从广义概念上看,钢筋混凝土结构就是具有代表性的组合结构的一种。
组合结构分类:组合结构通常是指钢—混凝土组合结构,其中钢又分为钢筋和型钢,混凝土可以是素混凝土也可以是钢筋混凝土。
国内外常用的钢—混凝土组合结构主要包括以下五大类:(1)压型钢板混凝土组合板;(2)钢—混凝土组合梁;(3)钢骨混凝土结构(也称为型钢混凝土结构或劲性混凝土结构);(4)钢管混凝土结构;(5)外包钢混凝土结构。
(二)钢—混凝土组合结构的发展概况钢—混凝土组合结构这门学科起源于本世纪初期。
于本世纪二十年代进行了一些基础性的研究。
到了五十年代已基本形成独立的学科体系。
至今组合结构在基础理论,应用技术等方面都有很大的发展。
目前钢—混凝土组合结构在高层建筑、桥梁工程等许多土木工程中得到广泛的应用,并取得了较好的经济效益。
在国外,钢—混凝土组合结构最初大量应用于土木工程旨在二次世界大战结束后,当时的欧洲急需恢复战争破坏的房屋和桥梁,工程师们采用了大量的钢—混凝土组合结构,加快了重建的速度,完成了大量的道路桥梁和房屋的重建工程。
1968年日本十胜冲地震以后,发现采用钢—混凝土组合结构修建的房屋,其抗震性能良好,于是钢—混凝土组合结构在日本的高层与超高层中得到迅速发展。
60年代以后世界上许多国家(包括英、美、日、苏、法、德)根据本国的试验研究成果及施工技术条件制定了相应的设计与施工技术规范。
1971年成立了由欧洲国际混凝土委员会(CES)、欧洲钢结构协会(ECCS)、国际预应力联合会(FIP)和国际桥梁及结构工程协会(IABSE)组成的组合结构委员会,多次组织了国际性的组合结构学术讨论会,并于1981年正式颁布了《组合结构》规范。
浅谈钢骨混凝土结构的应用与发展

为 了弥补这一遗憾 , 了不少 湖 , 挖 这些 湖象一 串珍 珠给 京城增 辉 娱乐 的小空 间 , 在现代 城市 中起着 重要 的作 用 , 这些小 绿化 与城 不少 ; 太原市 的汾 河本是季节性 河流 , 但通 过人工蓄水 , 使汾河两 市大面积的绿化形成有机 网络 , 构成 了城 市这个有机 体 的重要 器 岸的建筑与绿化浑 然一 体 , 加之河 上 的桥梁 造型别 致 , 到此 的 官一 使
在各种实 际工程 中。
有 利作 用 , 在按照普 通钢结 构设 计时 考虑 了其折 算 刚度 , 这也 是 18 9 5年制订 的欧洲统一 规范 E 《 ( 组合 结构》l中采用 的设计 理 L J
1 钢 骨混 凝土 的发展 与 应用
前 采用 了大量 的型 钢 骨混凝 土是在钢结 构 和混 凝 土结构 基础 上演 变和发 展起 论和方 法。二战后 , 苏联 为 了加 快恢 复重 建 , 钢混凝土组合结构 ( 又称为劲性钢筋混凝土结构 )利用混凝 土内 , 来的 , 在欧美 国家 的应用 比较早 ,9 4年在英 国 , 10 工程技术人员 为 能也是为世人所瞩 目的 。邻近水体 的建筑 由于 水的流动 和反射 , 之美 。在 空间处理 上 , 绿化 可 以使 空间具 有尺 度感 和空间感 , 反 看似浮在水面上一样 , 筑与 自然浑 然一 体 , 建 给城 市增 添 了无 限 衬 出建筑 的体量及 其在 空 间的位 置。’ 本身 还具有 表 示方位 树木 的美感 。由于水 的作用迫使看与被 看之 间拉 开 了距离 , 其轮廓 线 和引导 的作 用。 清晰可见 , 空间得 以延续又富有生气 。 线分外清楚 , 城市 的形 象十分明显 ; 北京城 内没有 内河 , 历史上 但 绿化本身 的内涵是 丰富 的 , 可 以是 陪衬 , 烘 托主题 的作 既 起 面积较小 , 计简 洁 的小花 园 、 绿地 给人们 提供 了休 息 和 设 小
建筑钢骨混凝土结构施工技术论文

浅谈建筑钢骨混凝土结构施工技术【摘要】本文首先阐述了钢骨混凝土结构的特点,进而详细论述了钢骨混凝土结构的施工工艺流程和施工要点,以供参考。
【关键词】钢骨混凝土结构;施工1 前言钢骨混凝土结构(steel reinforced concrete,简称src)是钢筋混凝土结构与钢结构的一种组合结构形式,它是在钢筋混凝土中配置钢骨(型钢),并使钢骨与混凝土组合成为一个整体共同工作。
与钢结构相比,钢骨混凝土结构具有承载力大、刚度大、抗震性能好、结构局部稳定和整体稳定性好及钢材用钢量少等优点,被广泛用于高层及超高层建筑中。
在此,本文就钢骨混凝土结构的施工技术进行阐述,以供参考。
2 钢骨混凝土结构的特点2.1 钢骨混凝土结构与钢筋混凝土结构相比,承载力较高,约为钢筋混凝土结构的1.5-2.0倍。
由于承载力的提高,可使构件截面尺寸减小,利于减轻结构的自重,增加使用空间,并降低基础造价。
2.2钢骨混凝土结构与钢筋混凝土结构相比,其刚度较大。
2.3 钢骨混凝土结构的抗震性能比钢筋混凝土结构好,具有较好的延性和耗能特性。
2.4与钢结构相比,钢骨混凝土结构可节省很多钢材,其耗用钢材每平方米可减少近30%。
2.5 由于混凝土可以作为型钢的保护层,劲性混凝土结构的耐久性、耐火性,无疑要比钢结构好得多,它比纯钢结构具有更大的刚度和阻尼,有利于控制结构的变形和振动。
2.6 钢骨本身是劲性承重骨架,在施工阶段可以起钢骨架的作用,焊接工作量远小于一般钢结构;可以利用钢骨承受施工阶段的荷载,并可将模板悬挂在钢骨架上,省去支撑,加快施工速度,缩短施工周期。
3 钢骨混凝土结构施工工艺3.1 施工工艺流程工艺流程:钢骨制作→半成品检验一钢柱定位放线→钢柱(梁)吊装→高强螺栓安装→钢柱(梁)验收→钢柱(梁)钢筋绑扎一钢柱(梁)支模→钢柱(梁)浇筑混凝土→混凝土养护→拆模。
3.2 钢骨柱与混凝土梁的连接方式3.2.1梁钢筋从钢骨上开的钢筋孔中穿过;3.2.2在与钢骨混凝土柱连接的梁端,设置一段钢梁与梁主筋搭接;3.2.3梁内部分主筋穿过钢骨混凝土柱连续配置,部分主筋在柱两侧截断,与钢骨伸出的钢牛腿可靠焊接。
钢结构贵还是混凝土结构贵

钢结构贵还是混凝土结构贵想知道价格方面的问题,钢结构贵还是混凝土结构贵呢?以下是店铺为你整理推荐钢结构贵还是混凝土结构贵分析,希望你喜欢。
钢结构贵还是混凝土结构贵一般钢结构比混凝土结构会贵一些;和传统的混凝土结构相比,钢结构住宅在施工及综合效益方面都具有传统结构不可比拟的优势:如自重轻、基础造价低,抗震性能好、灾后易修复,材料可回收和再生,节能、省地、节水。
这些优势一方面使开发商降低了投资风险,加快了资金流转,对开发商的销售和资金回笼非常有利。
另一方面对建筑商而言,工期短,施工不受气候和季节影响,加工和现场安装可以同步作业。
钢结构贵还是混凝土结构划算看单项造价,全钢结构相当于混凝土结构的2倍左右,钢筋混凝土则为混凝土的1.5倍。
但一个建筑的成本最终算的是综合成本。
一般来说,一个高层全钢建筑的总投资中,工程投资只占到50%左右,其中结构造价又仅占工程造价的30%不到。
而结构造价又分为上部结构和基础造价,显然,最终算下来,钢结构的造价在总投资中连10%还占不到。
其与混凝土的两倍成本差价在总投资中比例相差不到4%。
对于许多开发商认为钢结构成本太高,高民权教授认为,除了综合造价指标,还有工期问题。
地铁大厦封顶只用了约1年的时间,如果采用传统的钢筋混凝土,可能还要增加半年。
全民健身中心也是一例。
工期缩短不仅是使用时间的提前,开发商建设时大量的贷款每天付息的数量能开走一辆桑塔纳,省下时间就是省下了钱啊。
另外,钢结构由于自重轻等,还比混凝土至少增加5%左右的使用面积。
比如地铁大厦有28层,如果换成钢筋混凝土,实际使用面积相当于少2层。
钢结构贵和混凝土结构分析钢结构优点:抗震性:低层别墅的屋面大都为坡屋面,因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系,轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后,形成了非常坚固的"板肋结构体系",这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力,适用于抗震烈度为8度以上的地区。
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日本 20世纪20年代,在一些工程中开始采用SRC结构。 1923年在东京建成的30m高全SRC结构的兴业银行,在关东大地震中几 乎没有受到什么损坏,引起日本工程界的重视。 1951年开始对SRC结构进行了全面系统的研究,1958年制订了《钢骨钢 筋混凝土结构设计标准》。 到1987年又经过三次修订,基本形成较为完整的设计理论和方法—— 叠加方法。 日本持续研究和发展SRC结构,主要是由于日本是多地震国家。SRC结 构以其优异的抗震性能,在日本得到广泛的应用。
我国 我国因SRC结构的用钢量较大,20世纪80年代以前未进行广泛的应用和 研究。 20世纪80年代后期,随着我国超高层建筑的发展,SRC结构也越来越受 到我国工程界的重视,开始进行较为系统的研究,取得一系列研究成 果,并在一些高层建筑工程采用了SRC结构。 经过几年的研究和工程应用实践,参考日本标准,1998年我国冶金工 业部颁布了我国第一部《钢骨混凝土结构设计规程YB9082-97》。 主要包括内含实腹式钢骨的钢骨混凝土梁、柱、剪力墙及其连接的设 计计算规定。
2、钢构件焊缝质量控制 十字形柱在工地接头,翼缘和腹板接头采用坡口全熔透焊缝,上柱翼缘应 开V形坡口,腹板应开K形坡口,工厂加工件按楼层高度组装成半成品, 梁主筋贯通孔,加劲肋都应在工厂加工完成。放样尺寸、组装均应和土 建密切配合,各点核对无误后方可下料及加工。工地钢骨的连接、安装 ,必须严格执行规范、规程,做好工艺试验,以试验得出的各项参数指 导施工,工地钢骨结构焊缝应进行无损检验。
钢骨板材宽厚比的限制值 b/tf h w /t w h w /t w 钢号 (梁) (柱) Q235 Q345
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107 91
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钢构件制作和施工质量控制
1 钢构件的质量保证措施 在钢结构加工制作的奎过程中,除了严格执行设计图纸、合同规定及 有关规范、标准所规定的要求外,还将确立质量目标,用历年工程所积 累的成熟的制作工艺、检测手段,确保工程总体质量。在钢结构放样、 制作、拼装过程中,用同一把经鉴定的合格量具,确保尺寸精度。板材 的对接焊缝尽量采用自动焊,角焊缝尽量采用半自动焊,运用工厂工程 制作保证体系,选派有丰富经验持证焊工、探伤人员上岗。编制详细的 施工工艺流程,并实行全过程监督和反馈制度。专材专用,钢材、油漆 、焊条及其他材料具有质量证明书,按使用区域逐项登记。
与钢筋混凝土结构相比 使构件的承载力大为提高 实腹式钢骨的钢骨混凝土构件,受剪承载力有很大提高,大大改善了结 构的抗震性能。正是由于这一点,钢骨混凝土结构在日本得到广泛的应 用。 钢骨架本身具有一定的承载力,可以利用它承受施工阶段的荷载,并可 将模板悬挂在钢骨架上,省去支撑,这有利于加快施工速度,缩短施工 周期,如在多高层结构的施工中不必等待混凝土达到强度就可以继续进 行上层施工。
截面形式
(a)SRC Á º
(b)SRC Ö ù
应特别注意,SRC结构的配筋构造较为复杂,在工程设计 阶段必须给予细致的考虑,否则将使得工程施工十分困难。
发展简况 前苏联,劲性钢筋或承重钢筋,其原意为能承受一定施工荷载的钢筋。 二战后,为加快恢复重建,采用劲性钢筋来承受悬挂模板和支撑等施工 荷载,以加快施工速度。 1949年,前苏联建筑科学技术研究所编制了《多层房屋劲性钢筋混凝土 暂行设计技术条件(BTY-03-49)》, 50年代又进行了较全面的试验研究,1978年制订了《苏联劲性钢筋混凝 土结构设计指南(С И 3-78)》。 后来由于省钢目的,主要采用焊接钢桁架、钢构架和钢筋骨架等作为劲 性钢筋(即空腹式钢骨)。
一般构造要求 钢骨混凝土结构的配筋构造有其特殊之处,应给予特别 的重视。 在配筋构造设计中,应考虑以下几方面问题: 钢骨与其他钢筋的相互关系及其配筋顺序; 混凝土的浇筑密实性; 结构的耐久性和耐火性; 预期受力性能——塑性区和非塑性区。 钢骨混凝土梁、柱构件中,钢骨的含钢率不小于2%, 也不宜大于15%,合理含钢率为5~8%。
欧洲 在20世纪20年代,西方国家的工程设计人员为满足钢结构的防火要求, 在钢柱外面包上混凝土,称为包钢混凝土(Encased Concrete)结构。 起初,包钢混凝土柱仍按钢柱设计。 40年代后开始意识到外包混凝土对提高钢柱刚度的有利作用,考虑折 算刚度后仍继续沿用钢柱设计方法。该方法一直沿用,并编制到1985 年欧洲统一规范EC4《组合结构》。
钢骨与混凝土的共同工作
在钢骨混凝土结构中,钢骨与外包混凝土能否协调变形, 是两者共同工作的条件。
对于钢骨混凝土梁,试验表明,当钢骨上翼缘处于截面受 压区,且配置一定构造钢筋时,钢骨与混凝土能保持较好 的共同工作,截面应变分布基本上符合平截面假定。
在配置一定纵筋和箍筋的情况下,钢骨与外包混凝土可较 好地共同工作,在破坏阶段外包混凝土也不会不产生严重 剥落,钢骨的因此,为保证外包混凝土与钢骨的共同工作,必须在外包 混凝土中配筋必要的钢筋。
钢骨混凝土结构
钢骨混凝土结构的特点
Steel Reinforced Concrete 型钢混凝土 劲性钢筋混凝土 Encased Concrete 内部钢骨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。
与钢结构相比 外包混凝土可以防止钢构件的局部屈曲 提高钢构件的整体刚度,显著改善钢构件出平面扭转屈曲性能 使钢材的强度得以充分发挥 比纯钢结构具有更大的刚度和阻尼,有利于控制结构的变形 外包混凝土增加了结构的耐久性和耐火性。最初,欧美国家发展钢骨混 凝土结构主要就是出于对钢结构的防火和耐久性方面的考虑 一般可比纯钢结构节约钢材达50%以上