钢结构原理知识点总结

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钢结构工程知识点总结

钢结构工程知识点总结

钢结构工程知识点总结一、钢结构的基本知识1.1 钢结构的分类钢结构可以分为框架结构、刚架结构、悬索结构、网架结构等多种类型,各种结构类型在不同场合有不同的适用性。

1.2 钢材的选择钢结构中常用的材料包括碳素结构钢、低合金高强度钢、不锈钢等。

在选择材料时需要考虑结构的受力情况、耐腐蚀性能、成本等因素。

1.3 钢结构的设计规范钢结构的设计需遵循相应的国家标准,如《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《工业厂房钢结构技术规范》(GB 50019-2015)等。

1.4 钢结构的施工工艺钢结构的施工过程包括预制、安装、钢柱、钢梁等部件的连接、防腐处理等工艺环节。

二、钢结构的设计2.1 钢结构的受力分析钢结构的受力分析是设计的基础,包括对结构的静力分析、动力分析、温度、风、地震等外部荷载的影响分析。

2.2 钢结构的构建方法钢结构的构建方法包括焊接、螺栓连接、铆接等,不同的构建方法适用于不同的工程要求。

2.3 钢结构的设计原则钢结构的设计原则包括安全性、经济性、美观性等多个方面的考虑,设计要兼顾这些方面的因素。

2.4 钢结构的设计软件目前,钢结构设计常常使用一些专业的设计软件,如Tekla Structures、STAAD Pro、SAP2000等。

三、钢结构的安装3.1 钢结构的安装工艺钢结构的安装包括吊装、定位、连接、补偿等环节,需要考虑结构的稳定性和安全性。

3.2 钢结构的防腐处理钢结构在使用过程中容易受到腐蚀的侵蚀,因此需要进行防腐处理,如喷涂防腐漆、热浸镀锌等。

3.3 钢结构的质量控制钢结构的安装过程需要进行严格的质量控制,确保结构的安全和稳定。

3.4 钢结构的安装场地钢结构的安装场地需要平整、干燥、便于吊装施工,同时需要考虑周边环境的安全性。

四、钢结构的应用领域4.1 工业厂房工业厂房是钢结构的主要应用领域之一,钢结构可以满足对于大空间、大跨度、大荷载的要求。

4.2 商业建筑商业建筑中也广泛应用钢结构,如购物中心、大型超市等。

钢结构设计原理总复习

钢结构设计原理总复习

第3章
知识点3:角焊缝连接计算
1、轴心力作用下(参考例3.3)
N 3 bhe 3 f f
N1
w f
连 接
lw1
( 3 N3 ) 19
N2
e1
e2 lw2
N
b
N3 N 1 k1 N 2 N3 N 2 k2 N 2
( 3 20) ( 3 21) x
x
钢结构设计原理
N2
N2
w2
f fw
x
钢结构设计原理
Design Principles of Steel Structure
第3章
知识点3:角焊缝连接计算
2、N、M、V共同作用
e
θ M A Nx
lw 2
连 接
lw
2
N
Ny
het h e
τNy σNx σM
f ,A
6M 2 l w he he l w
变形能力小,破坏突然,断口平直、发亮呈晶粒状,无机会补 救。
钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure
第2章
知识点3:钢材的主要性能
1、强度:屈服强度、极和质量的综合指标 4、冲击韧性:判定钢材强度和塑性的综合指标
Design Principles of Steel Structure
第3章
知识点6:普通螺栓抗剪连接计算
普通螺栓群偏心力作用下抗剪计算
连 接
N
b v
2 1Tx
N 1Ty N 1F


2
b N min
(3 45)
N nv
d
4

完整版)钢结构知识点总结

完整版)钢结构知识点总结

完整版)钢结构知识点总结第一章:钢结构的特点和应用范围钢结构具有自重较轻、可靠性高、抗震抗冲击性好、制造工业化程度高、塑性和韧性好、密闭性好、强度高等特点。

因此,它适用于大跨度结构、高层建筑、工业建筑、轻质结构、高耸结构、活动式结构、可拆卸或移动的结构、和大直径管道等领域。

结构设计的目的是确保安全性、耐久性和适用性。

荷载效应S和结构抗力R是影响结构可靠性的重要因素,而功能函数Z=R-S则用于描述结构完成预定功能状态。

极限状态设计方法包括承载能力极限状态和正常使用极限状态。

第二章:钢结构的材料钢材按照脱氧方法分为沸腾钢、半镇静钢、镇静钢、脱氧剂硅和锰。

热轧型钢是通过加热钢锭至1200-1300度,然后通过轧钢机将其轧制成所需形状和尺寸的钢材。

钢材的热处理方法包括淬火、正火和回火。

钢材疲劳是指在反复荷载下,在应力低于钢材抗拉强度甚至低于屈服点时突然断裂,属于脆性破坏。

焊接结构的应力幅和非焊接结构的应力幅和应力比是导致钢材疲劳的主要原因。

钢材的强度设计值按厚度划分是因为随着厚度或直径的减小,钢材的致密性较好,强素提高,塑性也提高,存在大缺陷的几率较小。

碳、硫和磷对钢材的性能有不同的影响。

钢结构的连接方法及其特点钢结构常用的连接方法包括焊缝连接、螺栓连接和铆接。

其中,焊缝连接适用于刚接和除直接承受动力荷载的结构外的大多数情况,具有构造简单、节约钢材、加工方便等优点,但也存在脆性增大、产生残余应力及残余变形等缺点。

螺栓连接适用于铰接,可以使用普通螺栓连接和高强度螺栓连接,具有现场作业快、容易拆除、维修方便等优点,但会增加制造工作量,削弱构件截面,比焊接多费钢材。

铆接适用于受力较小的情况下,具有塑性和韧性好、传力可靠、易于检查和保证等优点,但工艺复杂,用钢量多。

4.钢材牌号的表示方法国际上钢号的表示方法一般包括三个部分,即字首符号、钢材的强度值和钢材的质量等级。

以Q235-E43、Q345-E50、Q390、Q420-E55为例,43代表焊缝熔敷金属或对接焊缝的抗拉强度。

钢结构基本原理总结

钢结构基本原理总结

钢结构基本原理复习总结一.填空题1、影响结构疲劳寿命的最主要因素是构造状态、循环荷载和循环次数。

2、钢材的机械性能指标为屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能、Z向收缩率和冲击韧性。

3、荷载作用点的位置对梁的整体稳定有影响,相对于荷载作用于工字形截面简支梁受拉翼缘,当荷载作用于梁的受压翼缘时,其梁的整体稳定性将降低。

4、某工字形组合截面简支梁,若腹板的高厚比为100,应设置横向加劲肋,6、在轴心受压构件中,确定箱形截面板件满足局部稳定的宽(高)厚比限值的原则是构件应力达到屈服前其板件不发生局部屈曲(或局部屈曲临界应力不低于屈服应力,或不先于屈服),确定工字形截面确定板件宽(高)厚比限值的原则是构件整体屈曲前其板件不发生局部屈曲(或局部屈曲临界应力不低于整体屈曲临界应力或等稳定或不先于整体失稳)。

9.钢材五项机械性能指标是屈服强度、抗拉强度、延伸率、冷弯性能、冲击韧性。

.角焊缝的最小计算长度不得小于和单个普通螺栓承压承载力设计值,式中表示侧面角焊缝连接或正面角焊缝的计算长度不宜。

选择屈服强度fy作为钢材静力强度的标准值的依据是:①他是钢材弹性及塑性工作的分界点,且钢材屈服后,塑性变开很大(2%~3%),极易为人们察觉,可以及时处理,避免突然破坏;②从屈服开始到断裂,塑性工作区域很大,比弹性工作区域约大200倍,是钢材极大的后备强度,且抗拉强度和屈服强度的比例又较大(Q235的fu/fy≈1.6~1.9),这二点一起赋予构件以fy作为强度极限的可靠安全储备。

将钢材看作是理想弹性—塑性材料的依据是:①对于没有缺陷和残余应力影响的试件,比较极限和屈服强度是比较接近(fp=(0.7~0.8)fy),又因为钢材开始屈服时应变小(εy≈0.15%)因此近似地认为在屈服点以前钢材为完全弹性的,即将屈服点以前的б-ε图简化为一条斜线;②因为钢材流幅相当长(即ε从0.15%到2%~3%),而强化阶段的强度在计算中又不用,从而将屈服点后的б-ε图简化为一条水平线。

钢结构原理知识点归纳总结

钢结构原理知识点归纳总结

钢结构的特点1.钢材材料强度高、重量轻2.钢材的塑性好、韧度高3.钢材更接近于各向同性,计算可靠4.钢结构生产、安装工业化程度高,施工周期短5.钢结构密闭性能好6.焊接性能良好7.钢结构易腐蚀8.钢结构的耐热性好,防火性差选择轴心受压实腹柱截面原则1.面积的分布应尽量展开,以增加截面的惯性矩和回转半径,提高柱的整体稳定性和刚度2.使两个主轴方向等稳定性,以达到经济的效果3.便于与其他构件进行连接4.尽可能使构造简单,制造省工,取材方便5.进行截面选择时一般应根据内力大小,两方向的计算长度值以及制造加工量,材料供应等情况综合考虑不应采用Q235沸腾钢1.直接承受动力荷载或振动荷载,且需验算疲劳强度的结构2.工作环境温度低于-20℃时的直接承受动力荷载或振动荷载但可不验算疲劳强度的结构,以及承受静荷载的受弯及受拉的重要承重结构3.工作温度等于或低于-30℃的所有承重结构钢材的种类和规格一、热轧成型的钢板,钢板表示方法为—(截面代号)宽度×厚度×长度,单位为㎜,如钢板”—360×12×3600”二、热轧型钢1.角钢分为等边和不等边角钢两种,角钢标注符号是“∟边宽×厚度”或“∟长边宽×短边宽×厚度”2.槽钢有热轧普通槽钢和轻型槽钢两种3.工字钢分为普通和轻型工字钢两种4.H型钢与T型钢5.钢管:钢结构中常用热轧无缝钢管和焊接钢管。

疲劳计算应注意的问题1.直接承受动力荷载重复作用的钢结构构件和连接,当应力循环次数n≥5×10⁴时,应进行疲劳计算,应力幅按弹性工作计算2.疲劳计算时,作用于结构的荷载取标准值3.在全压应力循环中,裂缝不会扩展,故可不作疲劳验算4.试验证明,钢材静力强度的不同,对大多数焊接类别的疲劳强度无明显影响,为简化表达方式,认为所有类别的容许应力幅均与钢材静力强度无关高强度螺栓连接1.摩擦型:性能等级8.8,承压型:性能等级10.9,小数点前的数字表示螺栓成品的抗拉强度不小于800和1000N/㎜²,小数点及小数点之后数字表示其屈强比为0.8和0.9角焊缝的构造要求1.最大焊脚尺寸hf≤1.2tmin,对板件厚度为t1的板边焊缝,当t1≤6㎜时,hf ≤t1,当t1>6㎜时,hf≤t1-(1~2)㎜,原因若焊缝过大,易使母材形成“过烧”现象同时也会产生过大的焊接应力,使焊件翘曲变形2.最小焊脚尺寸hf≥1.5√t max,对自动焊hf可减去1㎜,对T形连接单面焊hf 应增加1㎜,当tmax≤4㎜时,用hf=tmax 原因是若焊缝过小,而焊件过厚时,则焊缝冷却过快,焊缝金属易产生淬硬组织,降低塑性1.最小焊缝计算长度lw≥40㎜及8hf,为了避免起落弧的弧坑先相距太近,而造成集中力过大,当板边仅有两条侧焊缝时,则每条侧焊缝长度lw不小于侧缝间距b,同时要求:当tmin>12㎜时,b≤16tmin,当tmin≤12㎜时,b≤190㎜,tmin为搭接板较薄的厚度,这是为了避免焊缝横向收缩时,引起板件拱曲太大。

钢结构监理知识点总结

钢结构监理知识点总结

钢结构监理知识点总结一、钢结构监理的基本原理1. 钢结构的工作原理钢结构的工作原理是指在外部荷载作用下,通过构件之间的刚性连接传递荷载,使得整个结构产生内力,从而满足结构的强度和刚度要求。

钢结构的监理应当首先了解钢结构的工作原理,从而能够对钢结构的设计、施工和使用提出合理的监理要求。

2. 钢结构的设计原理钢结构的设计原理包括受力分析、构件设计和连接设计等内容,监理人员应当熟悉相关设计规范和标准,对设计文件进行审查,确保设计满足建筑结构的要求,并合理、安全、经济。

3. 钢结构的施工原理钢结构的施工原理包括钢材加工、焊接、起吊和安装等内容,监理人员应当认真审查施工图纸和工艺控制文件,监督施工过程中的材料验收、工序检验及各项质量检验,并对施工中出现的问题及时提出处理意见。

4. 钢结构的使用原理钢结构的使用原理是指结构在使用过程中需要满足安全、舒适和美观等要求,监理人员应当密切关注结构的使用状况,及时发现并解决结构使用中存在的问题,确保结构的安全运行。

二、监理人员的职责和要求1. 监理人员的基本职责监理人员的基本职责是对工程施工过程的合规性和质量进行监督和检查,包括对施工图纸、检验证书、质量验收报告等文件的审查,对现场施工质量的监督和检查,对不合格工程质量进行整改追踪。

2. 监理人员的基本要求监理人员应具备相关专业知识和工程经验,熟悉相关法律法规和标准规范,具有较强的沟通协调能力和解决问题能力,具备规范、严谨的工作态度和责任心,并具有相应的监理资格证书。

三、监理程序1. 钢结构监理的程序流程钢结构监理的程序包括施工前的准备工作、施工中的监督检查及施工后的验收和总结工作等内容,监理人员应当按照规定的程序流程,进行全面的监理工作,确保施工质量符合相关规范和标准。

2. 钢结构监理的关键环节钢结构监理的关键环节包括材料验收、焊接质量控制、构件连接质量控制、施工质量验收等内容,监理人员应当特别关注这些环节,确保钢结构施工的质量和安全。

钢结构基本原理知识点

钢结构基本原理知识点钢结构作为一种广泛应用于建筑、桥梁、机械等领域的重要结构形式,具有强度高、自重轻、施工速度快等诸多优点。

要深入理解钢结构,就需要掌握其基本原理的相关知识点。

首先,让我们来了解一下钢结构的材料特性。

钢材的强度高,这意味着它能够承受较大的荷载而不发生过大的变形。

其抗拉、抗压和抗弯性能都较为出色。

同时,钢材具有良好的塑性和韧性,在受到外力作用时,能够产生较大的变形而不突然断裂,这对于结构在地震等动力荷载作用下的安全性至关重要。

然而,钢材也存在一些缺点,比如容易生锈,需要采取有效的防腐措施;在高温下,其强度会显著降低。

钢结构的连接方式是其重要的组成部分。

常见的连接方式有焊接、螺栓连接和铆钉连接。

焊接连接具有较高的强度和刚度,能够使连接部位与构件形成连续的整体。

但焊接过程中可能会产生焊接残余应力和变形,对结构的性能产生一定影响。

螺栓连接施工方便,便于拆卸和更换,但连接的刚度相对较低。

铆钉连接在一些特定的场合仍有应用,但其施工相对复杂,逐渐被螺栓连接所取代。

在钢结构的受力分析中,我们需要考虑轴力、剪力、弯矩和扭矩等作用。

轴力是指沿着构件轴线方向的拉力或压力。

当构件受到轴力作用时,其横截面的应力分布均匀。

剪力则是垂直于构件轴线方向的力,会使构件产生剪切变形。

弯矩是由于构件受到横向荷载而产生的弯曲内力,会使构件产生弯曲变形。

扭矩是由于构件受到绕轴线的力偶作用而产生的内力,会使构件产生扭转变形。

钢结构的稳定性是一个关键问题。

失稳现象可能导致结构的突然破坏,而这种破坏往往在没有明显预兆的情况下发生。

例如,受压的细长杆件可能会发生屈曲失稳,受弯构件可能会发生侧向弯扭失稳。

为了保证钢结构的稳定性,需要合理设计构件的截面形状和尺寸,设置支撑和加强构件之间的连接。

钢结构的设计原则也是必不可少的知识点。

设计时需要满足强度、刚度、稳定性和耐久性的要求。

强度要求确保结构在各种荷载作用下不会发生破坏;刚度要求限制结构的变形在允许范围内,以保证结构的正常使用;稳定性要求防止结构发生失稳现象;耐久性要求则通过采取防腐、防火等措施,保证结构在设计使用年限内的性能。

钢结构知识点公式总结

钢结构知识点公式总结梁的基本公式梁是结构中常见的构件形式,其受力分析和设计需要掌握一些基本的公式。

对于简支梁来说,其弯矩公式为:M = -wx^2/2 + C1x + C2其中,M为梁的弯矩,w为单位长度上的集中载荷或均布载荷,x为距离,C1和C2为积分常数。

而对于受均布载荷作用的简支梁来说,最大弯矩为:Mmax = wL^2/8在实际应用中,这些公式可以帮助工程师进行结构的受力分析和设计工作。

柱的基本公式柱是结构中另一种常见的构件形式,其受力分析和设计同样需要掌握一些基本的公式。

对于受轴压作用的柱来说,其最大承载能力为:Pcr = π^2EI/L^2其中,Pcr为柱的临界载荷,E为弹性模量,I为惯性矩,L为柱的长度。

此外,对于受弯和轴压共同作用的柱来说,其最大承载能力为:Pcr = π^2EI/L^2 + π^2GJ/L^2这些公式可以帮助工程师对柱进行受力分析和设计工作。

钢筋混凝土梁的受力分析和设计钢筋混凝土梁是一种常见的建筑结构形式,其设计和使用需要掌握一些基本的理论知识和公式。

对于受弯的钢筋混凝土梁来说,其受力分析和设计需要使用以下一些基本的公式:1. 弯矩计算公式:M = f_cb*d^2*(1-0.42*ρ) *β1其中,f_cb为混凝土的轴心抗压强度,d为截面有效高度,ρ为配筋率,β1为受拉钢筋的受拉区高度系数。

2. 受弯构件的抗弯承载力计算公式:MRd = f_yk*A_s *(d-0.5A_s/γ_s)+ f_ck*b*(d-0.5a)其中,MRd为构件的抗弯承载力,f_yk为受拉钢筋的特征屈服强度,A_s为受拉钢筋的面积,d为截面有效高度,f_ck为混凝土的轴心抗压强度,b为截面宽度,a为受拉钢筋距截面纵向边缘的距离,γ_s为受拉钢筋的偏心系数。

3. 混凝土受压区的受压承载力计算公式:NRd = f_cdA_c(β1ρ(1-β1ρ))^0.5其中,NRd为混凝土受压区的受压承载力,f_cd为混凝土的设计轴心抗压强度,A_c为截面的混凝土面积,β1和ρ同上。

钢结构复习知识点总结

钢结构复习知识点总结1.钢结构是用钢板和各种钢型,如角钢,工字钢,槽钢,钢管和薄壁型钢等制成的结构,在钢结构制造厂中加工制造,运到现场进行安装。

2.钢结构的特点有:(1)自重轻而承载力大(2)钢材接近于匀质等向体(3)塑性和韧性好(4)有良好的焊接性能(5)有不渗透的特性(6)耐腐蚀性差(7)制造工厂化,施工装配化(8)耐热性能好,防火性能差3.钢材具有低温脆性,高温软化的性能。

4.钢结构适合应用在以下范围:(1)重型工业厂房(2)大跨度结构(3)高耸结构和高层建筑(4)受动力荷载作用的结构(5)可拆卸和移动的结构(6)容器和管道(7)轻型钢结构(8)其他建筑物5.钢结构适用于高,大,重型和轻型结构6.结构的可靠性是指结构在规定的时间内,规定的条件下,完成预定功能的概率,是结构安全性,适用性和耐久性的槪称,用来度量结构可靠性的指标称可靠指标。

7.根据结构或构件能否满足预定功能的要求来确定它们的极限状态,一般有两种,即承载力极限状态(构建和连接的强度破坏,疲劳破坏和因过度变形不适于继续承载,结构和构建丧失稳定,结构转变为机动体系和结构倾覆等)和正常使用极限状态(影响结构,构件和非结构构件正常使用或外观的变形,影响正常使用的变形,影响正常使用或耐久性能的局部损坏等)8.结构或构件的承载力(又称抗力)为R,它取决于材料的强度和构件的截面面积刚度等几何因素。

9.作用是荷载,温度变化,基础不均匀沉降和地震等的统称,它对结构或构件产生的效应是同时施加于结构或构件的若干种作用分别引起结构或构件中产生的内力,这些内力的总和称为作用效应,一般称为荷载效应,用S来表示。

10.极限状态方程式:Z=g(R,S)=R-S=0;(当R>S时,结构或构件处于可靠状态;当R<S时,结构或构件处于失效状态;当R=S时,结构或构件处于极限状态)在实际中,绝大数的Z值大于零(R>S)。

11.结构或构件的失效概率和可靠概率的和为。

钢结构设计原理期末总结(第一章、第二章)

钢结构设计原理期末总结(第一章、第二章)Chapter1绪论1.钢结构的优缺点a.优点:(1)轻质高强——(2)质地均匀,各向同性——①塑性韧性好→③抗震性能好——②计算与实际相符,安全可靠度高(3)工业化程度高——工期短(4)具有可焊性——封闭性能好(5)250℃内钢材性质变化很小——耐热性较好(6)易加固维修,拆卸或改建——经济,绿色,环保b.缺点:(1)造价相对昂贵(2)耐锈蚀性差(3)耐火性差(4)压力与弯矩等作用下存在构件局部与结构整体失稳问题(5)低温下易脆断2.钢结构用于土木工程时的主要结构形式(1)重型工业厂房(2)高层房屋建筑(3)大跨度结构(4)高耸结构(5)板壳结构(6)移动性结构3.各种钢结构形式中组成构件的分类Chapter2钢结构材料1.钢结构对钢材的要求Ⅰ钢材力学性能(机械性能)的要求a.有较高的强度——①屈服强度f y高→减小构件截面尺寸,节约钢材,降低造价——②抗拉强度f u高→增加结构的安全储备b.塑性好——避免脆性破坏,提高构件延性,提高抗震能力c.冲击韧性好——提高结构抗动力荷载的能力,避免裂纹和脆性断裂d.冷加工性能好——保证钢材加工过程中不发生裂纹或脆断Ⅱ其它性能要求a.可焊性好——①施工可焊性→焊缝金属和近缝区钢材不发生裂纹②使用可焊性→焊缝和焊接热影响区的力学性能不低于母材的力学性能b.耐久性好——钢结构的使用寿命2.钢材的工作性能及相应的评定指标和试验确定Ⅰ单向均匀受拉的静力拉伸试验应力应变曲线a.弹性阶段b.屈服阶段c.强化阶段d.颈缩阶段Ⅱ钢材的主要工作性能——评定指标a.强度——①屈服强度f y→设计时钢材可达到的最大应力,即强度标准值——②抗拉强度f u→钢材破坏前所能承受的最大应力——③强屈比f u/f y≥1.2→钢材强度储备系数b.塑性——概念:指应力超过屈服点后,试件产生明显的残余塑性变形而不断裂的性质——①伸长率δ=(l-l0)/l0→表示钢材断裂前发生塑性变形的能力,愈大塑性愈好——②断面收缩率ψ=(A0-A)/A0→表示试件颈缩区横断面面积在断裂前后的相对减缩c.冲击韧性——概念:指钢材在塑性变形和断裂过程中吸收能量与抵抗冲击荷载的能力d.冷弯性能——概念:指钢材在冷加工(常温加工)时,对产生裂缝的抵抗能力e.可焊性——概念:指钢材经过焊接能够获得良好的焊接接头的性能f.耐久性——概念:耐腐蚀性,抗疲劳性和耐时效性g.Z向伸缩率——概念:当钢材较厚或承受沿厚度方向的拉力时,所要求的沿板厚方向的收缩率——防止沿厚度方向的分层与撕裂3.应力比、应力幅、应力循环次数的概念及相互关系Ⅰ相关概念a.应力比ρ=σmin/σmax——指反复荷载引起的应力循环中绝对值最小的峰值应力σmin与绝对值最大的峰值应力σmax的比值。

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钢结构原理知识点总结
钢结构原理知识点总结
以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。

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钢结构原理知识点总结:
(1)将预埋的插筋清理干净,按1:6调整其保护层厚度符合规范要求。

先绑2~4根竖筋,并画好横筋分挡标志,然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。

一般情况横筋在外,竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋,横竖筋的间距及位置应符合设计要求。

(2)墙筋为双向受力钢筋,所有钢筋交叉点应逐点绑扎,竖筋搭接范围内,水平筋不少于三道。

横竖筋搭接长度和搭接位置,符合设计图纸和施工规范要求。

(3)双排钢筋之间应绑间距支撑和拉筋,以固定钢筋间距和保护层厚度。

支撑或拉筋可用φ6和φ8钢筋制作,间距600mm左右,用以保证双排钢筋之间的距离。

(4)在墙筋的外侧应绑扎或安装垫块,以保证钢筋保护层厚度。

(5)为保证门窗洞口标高位置正确,在洞口竖筋上画出标高线。

门窗洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋,锚入墙内长度要符合设计及规范要求。

(6)各连接点的抗震构造钢筋及锚固长度,均应按设计要求进行绑扎。

(7)配合其他工程安装预埋管件、预留洞口等,其位置、标高均应符合设计要求。

钢构抗震
1.进行动力学分析获得必须的侧向力。

在计算前必须有最基本的结构要素,尤其是结构的自重和侧向传力体系要有明确的计划。

最简单的动力学分析是底部剪力法。

这通过计算各楼层的自重和分布计算得出。

更为流行的是实用软件进行线性模态分析。

模态分析依赖于结构的`自重,侧向力单元的分布和刚度。

2.设计侧向传力单元。

从动力学中获得的力需要考虑侧向力单元的延性来折减。

延性系数由规范规定。

注意不能太保守设计。

最为整个建筑的耗能结构,侧向单元只要满足侧向力计算即可。

原因是截面过大会降低结构延性,并且所有其他的构件都会受到影响。

确定截面后,需要计算出实际的延性。

这是因为实际选取的截面会大于计算所要求的界面。

所以实际延性会低于理论延性。

3.设计与侧向单元联接的柱和其他主要构件。

为满足“强柱”的要求,使用最大可能(probabledemand)的侧向单元的力,即考虑侧向单元的极限承载力。

4.设计地基。

如果地质良好,如岩石,可以在最后设计。

5.设计隔板。

当然考虑是刚性的还是半刚性的。

隔板的破毁将导致结构脆性破坏或倒塌,所以设计思路是不能屈服,必须在线性范围内。

其涉及内容有支柱,弦,连接样式;剪切连接件等等。

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