钢框架梁柱端板抗弯连接节点计算

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梁梁、柱柱连接拼接节点设计计算书

梁梁、柱柱连接拼接节点设计计算书

梁梁、柱柱连接拼接节点设计计算书工程名称:工程一节点号:节点1一、节点连接类型:梁梁、柱柱连接二、高强螺栓布置参数:1.螺栓排数:四排2.螺栓位置(mm):ef3: 50 ef4: 50ef5: 60 ef6: 60ef7: 230b: 220 bs: 100ew: 61 ef: 50不存在无加劲肋类端板b、bs-分别为端板和加劲肋板的宽度ew、ef-分别为螺栓中心至腹板和翼缘板表面的距离a-螺栓的间距dc、tc -- 节点域柱腹板宽度和厚度db -- 斜梁端部高度或节点域高度3.选用螺栓型号: M204.螺栓强度等级:10.9级三、连接构件参数:摩擦面抗滑移系数: 0.35 连接构件材质:Q235B四、节点内力:弯矩 M: 90 KN.M 剪力 V: 15 KN五、验算结果:t--端板所需厚度 Nt-一个高强螺栓的拉力设计值τ--节点域剪应力 Nv-单个螺栓承受的剪力efh-最外排螺栓至螺栓群形心距离∑ef2-每排螺栓至螺栓群形心距离的平方和Nt = 1000 * M * efh / (2 * ∑ef2)Nvb = 0.9 * μ * (P - 1.25 * Nt)Nv = 0.5 * V / n (n-螺栓排数)τ = 1.2E6* M / (db * dc * tc)t = (6000 * ef * ew * Nt /((ew*b + 2*ef*(ef+ew))*f))^0.5Nt: 79.28 KN Nv: 1.87 KNt≥ 16.5 mm受力最大螺栓承受拉力值 Nt: 79.28KN < 设计预拉力 0.8*P: 124KN OK!单个螺栓承受的剪力 Nv: 1.87KN < 抗剪承载力设计值 Nvb: 17.6KN OK!端板所需厚度 t≥ 16.5 mm验算通过!。

钢框架柱间支撑节点计算__概述说明以及解释

钢框架柱间支撑节点计算__概述说明以及解释

钢框架柱间支撑节点计算概述说明以及解释1. 引言1.1 概述本文主要研究钢框架结构中柱间支撑节点的计算方法和参数确定。

在钢框架结构设计中,节点是连接柱与横梁之间的重要组成部分,承担着传递荷载和保证整体结构稳定的重要功能。

因此,对于节点进行准确的计算和合理的设计至关重要。

1.2 文章结构本文包含五个主要部分,分别为引言、钢框架柱间支撑节点计算、节点计算概述说明、节点计算解释以及结论与展望。

在引言部分,我们将介绍本篇文章的背景和目标,并简要说明各个章节的内容。

接下来,在第二部分中,我们将详细探讨钢框架柱间支撑节点的定义、作用、计算方法以及参数确定等方面。

第三部分将对节点计算进行概述说明,包括初始节点强度设计要求、节点刚度计算方法以及非线性行为分析和设计要求。

第四部分将进一步解释不同承载力下的节点设计细节,并介绍连接件和施工注意事项。

最后,在结论与展望部分,我们将总结本文的主要观点,并提出存在的问题和进一步的研究展望。

1.3 目的本文旨在详细介绍钢框架柱间支撑节点的计算方法和参数确定,并对节点计算进行概述说明。

通过深入研究这些内容,我们希望能够为钢框架结构设计人员提供有关节点计算的准确指引,以确保结构的安全性和稳定性。

同时,本文还将提出一些需要进一步研究和改进的问题,以促进相关领域的发展。

2. 钢框架柱间支撑节点计算2.1 节点的定义和作用在钢框架结构中,柱间支撑节点是连接结构中柱子和梁之间的重要部分。

其主要作用是承受来自上部荷载的传力并将其合理地引导到其他结构部件中。

节点所承受的荷载包括重力荷载、水平荷载和轴向荷载等。

2.2 节点计算方法节点计算通常包括强度设计和刚度设计两个方面。

在强度设计方面,首先需要确定节点所承受的各种力的大小,如剪力、轴压力等。

然后根据材料的强度性能和结构的安全性要求,通过应力分析方法计算节点在各个方向上的受力情况,并验证其是否满足设计标准。

而在刚度设计方面,则需要考虑节点对整个结构体系刚度的影响。

【原创】框架柱、框架梁、板,独立基础,基础梁钢筋手算公式

【原创】框架柱、框架梁、板,独立基础,基础梁钢筋手算公式

梁1.①判断直弯锚hc-c≥max(lae,0.5hc+5d)直锚;hc-c<max(lae,0.5hc+5d)弯锚直锚时长度=2*(lae,0.5hc+5d)+ln弯锚时长度=(hc-c+15d-弯曲调整值)*2+ln2.3.长度=左锚固+ln+右锚固端支座判断直弯锚,中间支座为直锚端支座处长度=(hc-c+15d-弯曲调整)+ln+max(lae,0.5hc+5d)中间支座长度=max(lae,0.5hc+5d)*2+ln4.判断直弯锚hc-c≥max(lae,0.5hc+5d)直锚;hc-c<max(lae,0.5hc+5d)弯锚第一排=弯锚hc-c+15d-弯曲调整/直锚lae +ln/3第二排=弯锚hc-c+15d-弯曲调整/直锚lae +ln/45.第一排=ln/3+支座宽+ln/3 (ln为两跨之间的较大值)第二排=ln/4+支座宽+ln/46.+ln+右锚固+(6.25d*2 一级钢端头带弯钩时)G(构造钢筋):搭接与锚固都取15d 长度=2*15d+ln 无弯曲调整问题N(抗扭钢筋):搭接为lle或ll,锚固为lae或la判断直弯锚hc-c≥max(lae,0.5hc+5d)直锚;hc-c<max(lae,0.5hc+5d)弯锚直锚时=2*lae+ln弯锚时=(hc-c+15d-弯曲调整)*2+ln青岛汇编中要求钢筋定尺长度:直径≤10mm 为9m;直径>10mm 为12m。

7.箍筋根数=左加密+非加密+右加密(单跨计算)加密区配筋范围:一级抗震max(2hb,500);二~四级抗震max(1.5hb,500)左、右加密区根数={max(2hb,500)/(1.5hb,500)-50}/加@ 向上取整+1非加密区根数=(ln-左加密-右加密)/非加@向上取整+18.拉筋梁宽≤350,一级钢6.5mm;梁宽>350,一级钢8mm拉筋间距为非加密区间距的2倍长度=梁宽-2c+1.9d*2+2*max(10d,75)根数=(ln-50*2)/2*非加@向上取整+1单跨单跨计算,有几排1排还是2排9.吊筋长度=2*20d+2*斜段长度+2*50+次梁宽度-(弯曲调整值)斜段长度=α为45°1.414*(梁高-2c)α为60°1.155*(梁高-2c)弯曲调整为45°或60°的弯起调整。

钢框架齐平端板式梁柱节点的实用算法

钢框架齐平端板式梁柱节点的实用算法

钢框架齐平端板式梁柱节点的实用算法
钢框架齐平端板式梁柱节点是一种常用的结构连接方式,本文将
介绍其实用算法。

步骤如下:
1. 确定节点类型和荷载:通常将节点分为内部节点和边角节点。

根据设计荷载计算节点受力情况。

2. 确定节点板厚度和节点板大小:节点板的厚度取决于节点荷
载大小和节点板材质。

节点板大小取决于节点长宽尺寸。

3. 确定节点钢板尺寸和数量:根据节点板大小,计算节点钢板
的尺寸,包括宽度和长度。

根据节点荷载大小和钢板强度,确定节点
钢板的数量。

4. 设计节点连接方式:节点连接方式需要考虑节点板和钢板的
接缝方式,以及连接件的尺寸和数量。

通常使用螺栓连接或焊接连接。

5. 设计节点剪力承载力和弯矩承载力:计算节点荷载产生的横
向和纵向剪力,以及弯矩大小。

根据节点板和钢板的受力情况,确定
节点的剪力和弯矩承载力。

6. 验算节点:根据节点剪力和弯矩承载力,对节点进行验算,
确保节点的安全性和可靠性。

以上是钢框架齐平端板式梁柱节点的实用算法,需要在实际设计
中根据具体情况进行调整和优化。

钢结构住宅中型钢混凝土梁柱节点的计算方法

钢结构住宅中型钢混凝土梁柱节点的计算方法

钢结构住宅中型钢混凝土梁柱节点的计算方法摘要:介绍了钢结构节点的设计原则,阐述了钢结构住宅中型钢混凝土梁柱节点的连接形式及计算方法。

关键词:钢结构住宅;型钢混凝土;梁柱节点1 节点设计原则钢结构节点设计是关键,节点连接是保证钢结构安全的重要部位,对结构受力有着重要影响,节点必须具有良好的抗震性能,以确保安全可靠,应能满足各种不同高度的钢结构体系相应的强度、刚度和延性的要求。

根据世界震害实录表明,许多钢结构都是由于节点首先破坏而导致建筑物整体破坏的,因此节点设计是整个设计工作的重要环节。

节点设计一般应遵循以下原则:(1)节点受力应力求传力简捷、明确,使计算分析与节点的实际受力情况相一致。

(2)保证节点连接有足够的强度,使结构不会因连接较弱而引起破坏。

(3)节点连接应具有良好的延性,建筑结构钢材本身具有很好的延性,对抗震设计十分重要,但这种延性在结构中不一定能体现出来,这主要是由于节点的局部压曲和脆性破坏而造成的,因此在设计中应采用合理的细部构造,避免采用约束度大和易产生层状撕裂的连接形式。

(4)构件的拼接一般应按等强度原则设计,亦即拼接件和连接强度应能传递断开截面的最大承载力。

(5)尽量简化节点构造,以便于加工,以及安装时容易就位和调整。

2 型钢混凝土梁柱节点的构造与计算方法为避免传统型钢混凝土柱梁节点区域浇筑混凝土困难、施工复杂的缺点,特提出全装配钢骨梁柱节点体系,该体系的特点在于柱与柱、柱与梁的节点连接区域不配筋,为保证节点的承载能力和刚度,采用局部加大型钢断面的方法。

为更好地实现装配化,采用型钢混凝土柱与型钢梁连接。

柱子与梁进行拼接时,由于采用梁柱节点区域的钢骨柱型钢不外包混凝土,不设置钢筋。

因此柱梁拼接形式同全钢结构拼接,但计算应遵守《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)中型钢混凝土框架梁柱节点的计算规定。

2.1 抗震等级的剪力设计值一级抗震等级:顶层中间节点V j=1.05M om l+M om rZ其他层的中间节点和端节点V j=1.05M om l+M om rZ (1-ZH C−H a)二级抗震等级:顶层中间节点V j=1.05M a l+M a rZ其他层的中间节点和端节点V j=1.05M a l+M a rZ (1-ZH C−H a)式中:M om l、M om r:框架节点左、右两侧钢梁的正截面受弯承载力对应的弯矩值,其值应按实际型钢面积和材料标准值计算。

框架结构梁柱结点计算公式

框架结构梁柱结点计算公式

框架结构梁柱结点计算公式框架结构是工程中常见的一种结构形式,它由梁、柱和节点组成,能够承受各种不同方向的力和扭矩。

在设计和分析框架结构时,需要对梁柱结点进行计算,以确定结构的稳定性和安全性。

本文将介绍框架结构梁柱结点计算公式,以帮助工程师和设计师更好地理解和应用这些公式。

梁的计算公式。

梁是框架结构中的主要承重构件,其计算公式通常包括弯曲和剪切两种情况。

对于弯曲情况,梁的计算公式为:M = -EI(d^2v/dx^2)。

其中,M为梁的弯矩,E为弹性模量,I为截面惯性矩,v为横向位移,x为横向坐标。

这个公式描述了梁在受力时的变形情况,可以帮助工程师确定梁的设计参数。

对于剪切情况,梁的计算公式为:V = Q/A。

其中,V为梁的剪力,Q为梁的截面积,A为梁的横截面积。

这个公式描述了梁在受力时的剪切情况,可以帮助工程师确定梁的截面尺寸和材料强度。

柱的计算公式。

柱是框架结构中的竖直承重构件,其计算公式通常包括压力和弯曲两种情况。

对于压力情况,柱的计算公式为:P = F/A。

其中,P为柱的压力,F为柱的承载力,A为柱的横截面积。

这个公式描述了柱在受力时的压力情况,可以帮助工程师确定柱的截面尺寸和材料强度。

对于弯曲情况,柱的计算公式为:M = Pe。

其中,M为柱的弯矩,P为柱的压力,e为柱的偏心距。

这个公式描述了柱在受力时的弯曲情况,可以帮助工程师确定柱的设计参数。

节点的计算公式。

节点是框架结构中连接梁和柱的部分,其计算公式通常包括受力平衡和位移两种情况。

对于受力平衡情况,节点的计算公式为:ΣF = 0。

其中,ΣF为节点的受力平衡方程,描述了节点受力的平衡情况,可以帮助工程师确定节点的受力情况。

对于位移情况,节点的计算公式为:ΣM = 0。

其中,ΣM为节点的位移平衡方程,描述了节点的位移平衡情况,可以帮助工程师确定节点的位移情况。

综合计算公式。

在实际工程中,框架结构的梁柱结点往往同时受到多种不同方向的力和扭矩作用,需要综合考虑各种情况下的计算公式。

梁柱剪力连接节点计算书B9C51

梁B9与柱C5的剪力连接节点计算书根据钢结构设计规范(GB50017-2003)进行节点设计梁B9 ----HM244x175x7x11 柱C5 ----HW350x350x12x19梁端剪力设计值V=79kN ,水平力设计值N=110kN ,构件采用Q235钢,使用GR8.8级2222112441=⨯-=h mm (梁腹板的高度),1902=h mm (连接板剪力方向的长度) 单侧连接板的厚度确定:=t 21h h t w +2~4mm =1902227⨯+4~2=18.12~18.10mm>8mm故连接板的厚度为12mm 。

2. 连接板抗剪、抗拉验算:12=t mm ,240020012=⨯=n A mm 2283.452400110000mm N n A N ===σ<2152mm N ,292.32240079000mm N n A V ===τ<1252mm N 339.012592.3221583.452222=⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛v y f V f σ<1 满足要求。

3. 连接板与钢柱的焊缝计算:仅考虑由连接板与柱腹板的连接焊缝承担荷载,假设双面贴角焊缝焊脚宽度为mm h f 6=,角焊缝的计算长度()mm l w 360101902=-⨯=,f e h h 7.0===w e f l h Nσ275.7236067.0110000mm N =⨯⨯<22.19516022.1m m N w f f f =⨯=β 225.5236067.079000mm N w e f l h V =⨯⨯==τ<2160m m N w f f = 228.7925.5222.175.722222mm N f f f =+⎪⎭⎫ ⎝⎛=+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛τβσ<2160m m N w f f = 满足要求。

4. 螺栓连接计算:螺栓的有效面积:=-=2)32413(4p d A e π=⨯-⨯2)5.23241320(414.3244.8 mm 2 螺栓的有效直径:6545.17=e d mm螺栓抗剪承载力:==b vvbvfd n N 42π1⨯40.214.32⨯⨯25000=78500N 5.78=kN螺栓抗压承载力:∑=b c b c tf d N =2.0⨯0.7⨯47000=65800N 8.65=kN故取 8.65min ==b c bN N kN假定螺栓数目3=n ,每个螺栓承担的剪力和拉力:33.263791===n V N v kN 67.3631102===n N N v kN 14.4567.3633.26222221=+=+v v N N kN<8.65min =bN kN 满足要求。

强节点弱构件-钢结构梁柱节点连接计算


顺内力方向
84
42
垂直内力方向
剪切边或手工气割边
84
31.5
轧制边、自动气
高强螺栓
84
31.5
割或锯割边
其他螺栓、铆钉
84
25.2
排列
行数
4
行距
80
列数
2
列距
80
外排螺栓至构件边距
60
连接板厚度 t (mm) 连接板高度 腹板面积 连接板厚度
360 8476 23.54444444
螺栓验算
V=(2Mmaxb/lp+0.75VGb) *0.85/0.75
选取螺栓个数
8476 875.2181597 6.273965302
8
螺栓容许间距 (mm)
输入数据
板厚(腹板) t (mm)
13
螺栓直径 d (mm)
20
计算结果
中心间距
外排
中间排
垂直内力方向
顺内力方向
构件受压
构件受拉
MAX
MIN
156
63
312
63
234
63
312
63
中心至构件边缘距离
MAX
MIN
梁截面
梁高 H(mm) 梁宽 B(mm) 腹板厚 tw(mm) 翼缘厚 tf(mm) 截面面积(mm2) 单位长度梁重 kN/m
Ix (mm4)
Wx 弹性截面模量 (mm3)
跨度 (m) 柱宽 (m) 楼板厚(m) 活载 (kN/m2) 面层荷载(kN/m2) 受荷宽度 (m) fy 抗弯强度
692 300 13 20 20476 1.607366 1655417125

钢结构工程里梁和柱的刚接以及计算

钢结构工程里梁和柱的刚接以及计算
在钢结构工程里,梁和柱的刚性连接节点应可靠传递梁端剪力和弯矩,通常可以采取栓焊混合连接以及全焊接连接,本文配图所展示的。

梁和柱的刚接
当采用全焊接连接时(图①),梁翼缘和柱翼缘间焊缝使用对接焊缝,焊接时开坡口同时设引弧板,一般为了方便焊接工作,应该在梁端部对接焊缝附近的腹板开设一个弧形的缺口。

梁腹板和柱翼缘间焊缝采用角焊缝。

翼缘对接焊缝为二级的时候不需要计算,为三级焊缝时应当验算对接焊缝的强度;腹板角焊缝的计算需要考虑到腹板承受的弯矩,按照承受梁端的剪力以及弯矩来计算。

翼缘和腹板承受的弯矩则按照各自的惯性矩去分配。

当栓焊混合连接时(图②),梁翼缘和柱翼缘的连接采取对接焊缝,腹板使用高强度螺栓来连接,螺栓应当能承受梁端剪力和腹板弯矩,并按照受剪受扭来计算。

连接板和柱翼缘间的角焊缝要按照受剪受弯计算,一般来说这种连接方式安装比较方便快捷。

钢结构工程中,通常为了方便工地的安装,同时减少工地的焊接工作量,也可采取图③中所展示的连接形式,在工厂加工时将悬臂梁段
和柱焊接,而梁在施工现场使用高强度螺栓拼接即可。

钢结构梁柱半刚性端板连接弯矩-转角全曲线计算方法

钢结构梁柱半刚性端板连接弯矩-转角全曲线计算方法
施刚;石永久;王元清
【期刊名称】《工程力学》
【年(卷),期】2006(23)5
【摘要】提出了一种计算钢结构梁柱半刚性端板连接转动变形的方法,通过与试验结果比较得到验证,该方法不但能够很好地计算端板连接的整体转动变形特性,包括初始转动刚度和弯矩-转角(M-φ)全过程曲线,而且能够较好分析计算其转动变形的各种来源,包括节点域剪切变形、螺栓伸长、端板和柱翼缘弯曲变形等,从而能够提供弯矩-剪切转角(M-φs)和弯矩-缝隙转角(M-φep)曲线,为准确分析端板连接的细部转动变形特性提供了可靠依据,同时也为我国钢结构设计规范关于节点转动变形的具体设计计算方法提供了有益补充。

【总页数】8页(P67-73)
【关键词】钢结构;半刚性;端板连接;弯矩-转角(M-φ)曲线;转动刚度
【作者】施刚;石永久;王元清
【作者单位】清华大学土木工程系
【正文语种】中文
【中图分类】TU391
【相关文献】
1.平端板连接半刚性梁柱组合节点的弯矩-转角模型 [J], 石文龙;李国强;叶志明;刘秀华
2.钢结构半刚性端板连接弯矩-转角曲线简化计算方法 [J], 石永久;施刚;王元清
3.端板连接半刚性钢管柱-单轴对称梁的弯矩-转角曲线计算方法 [J], 牟在根;杨雨青;苏雪楠;王喆
4.梁柱半刚性端板连接弯矩——转角全曲线计算方法的实际应用 [J], 方垒; 徐伟良
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钢框架梁柱端板抗弯连接节点计算
钢结构工程具有重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强以及施工速度快的优点。

钢框架结构中,梁柱的连接有全焊接和端板连接两种方式,现行规范中推荐使用前者,对于端板连接的计算及应用未做详尽介绍。

本文基于一个工程实例,就框架梁柱端板抗弯连接节点的计算作了详细介绍。

标签钢结构;端板连接;节点计算;塑性铰
钢结构工程具有重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强以及施工速度快的优点。

钢框架结构中,梁柱的连接有全焊接和端板连接两种方式,现行规范中推荐使用前者,对于端板连接的计算及应用未做详尽介绍。

本文将基于一个工程实例,介绍框架梁柱端板抗弯连接节点的计算。

所谓端板连接,即钢梁端部全焊于钢板,并在梁下翼缘设T型加腋,端板采用高强螺栓与钢柱翼缘连接。

见图一。

1.端板连接结构的抗震设计
1.1 三水准原则:
通常的结构抗震设计原则为三水准,多重设防设计。

即三水准小震不裂,中震可修,大震不倒;多重设防即强柱弱梁,强剪弱弯,强节点强锚固,及延性设计【1】。

对于该端板连接,设计考虑该连接处梁截面加大,连接高强螺栓有充分的力臂抵抗梁端内力,容易满足强节点,弱构件;且高强螺栓与连接的端板在大震下产生塑性变形具有较好的延性。

1.2 塑性铰位置:
在常规荷载作用包括遭遇地震设防烈度作用下,节点是处于弹性状态,当结构遭遇超出设防烈度(大震)时,在构件上会出现塑性铰,对于该端板连接此塑性铰通常位于加腋根部梁上。

这与GB要求在八,九度设防采用梁端骨型连接构造把塑性铰有意与梁端错开一定尺寸相似,AISC对此也有详细描述。

1.3 螺栓撬力:
据AISC研究成果,当端板承载力不大于连接的柱翼缘抗弯承载力的90%,端板可认为是“厚板”,即可以忽略端板撬起产生的螺栓撬力;设计通过控制螺栓的极限承载力,保证节点强于梁截面【3】。

1.4 极限状态描述(端板的受力):
端板设计按照屈服线理论,采用弹性平面假定,以梁端受压翼缘为弯曲中心,
考虑端板屈服及受拉端螺栓达到承载力极限,具有较好延性。

1.5 端板连接的优点:
连接适用于冬季安装,现场仅需使用螺栓;所有的焊接可以在钢结构加工厂完成,可避免因现场焊接引起的问题;由于无需现场焊接,现场的安装相对速度快并且更经济。

;易保证框架的垂直度;在大部分情况下,总安装成本更具竞争力。

1.6 端板连接的缺点:
由于对钢梁长度的精确度以及对钢梁端部方正度要求很高,因此,对制作技术的要求相对也高;如果柱子的方正度及版面翘曲度出现偏差,现场安装就会有困难。

但可以通过制作1/4英寸至3/8英寸的短梁结构并且提供相应的垫片来解决;由于焊接带来的高温,端板易产生弯曲;在端板上翼缘张力焊接区域,端板会受到层状撕裂;螺栓始终处于张紧状态,会导致杠杆力。

2.节点连接计算
梁:H-1000x300x20x34
柱:H-1000x400x20x34
ME=2809KN·m(柱边)
VE=1918KN
2.1 螺栓受力分析
选用10.9级M30承压型高强螺栓,按普通螺栓计算。

螺栓荷载:
以下翼缘为基点计算弯矩:
2890x103=(2F1+2F2)
x1971+2F3x1714+2F4x1564+2F5x1412+2F6x1262+2F7x1112+2F8x898+2F9x 723+2F10x548+2F11x373+2F12x198
= x(2x19712+17142+15642+14122+12622+11122+8982+7232+5482
+3732+1982)
∑Yi2=19.78m2x2=39.56m2
F1=F2=140KN F5=100KN F8=64KN F11=27KN
F3=122KN F6=90KN F9=51KN F12=14KN
F4=111KN F7=79KN F10=39KN
Fc=1954KN
a、螺栓的抗拉承载力:
=561x500=280KN
F1=140KN< = =329KN 满足
b、螺栓的抗剪承载力:
= =1x561x310=173KN
(钢规7.2.4条)
c、螺栓的抗压承载力:
=d =
=
d、螺栓承受的剪力:
Nv 满足
满足
按《钢规》7.2.5-2条,
F1 满足
按《规范理解与应用》(建工版)P233,将螺栓抗拉强度设计值降低20%,可不考虑撬力影响
1.1 F1 满足
2.2 梁端焊缝在弯矩剪力作用下的承载力
梁端焊缝:端板与梁采用等强度连接,并保证焊接面积不削弱。

2.3 端板计算:
a、端板厚度:
t ——《钢结构设计手册》上册(9-34)
取t=35mm
b、端板端距净截面抗拉验算:
满足
c、柱翼缘强度、柱腹板强度:
Ⅰ、梁受拉翼缘处(柱翼缘的厚度)
-----《钢规》7.4.1-3
应设置横向加劲肋。

Ⅱ、梁受压翼缘处(柱腹板的厚度):
梁底最大水平压力:
=
水平加劲肋板厚34mm
满足
2.2 极限承载力验算:
根据AISC,塑性铰位置见图二。

《抗规》8.2.7-1
a、验算梁端焊缝:
等强度连接,不必验算。

b、验算螺栓受拉、受剪(《抗规》8.2.8)
螺栓拉力:
螺栓的极限受拉承载力:
满足

满足
满足
端板厚度及端板抗拉验算:
满足
净截面抗拉:
满足
C、节点域:(《抗规》8.2.5-3)
柱:H1000x400x20x34
满足
參考文献:
[1]GB50011-2010《建筑抗震设计规范》
[2]GB50017-2003《钢结构设计规范》
[3]AISC钢结构设计手册(Extended End-Plate Moment Connections Seismic and Wind Applications)
[4]《钢结构设计手册》(中国建筑工业出版社2004)
[5]《钢结构设计规范理解及应用》(中国建筑工业出版社2004)。

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