大跨度网架设计规范应力比超过3.99,稳定应力超过3.3会有什么结果

原标题:释疑网架设计过程

顶部嘚网架在其自身平面内的刚度可假定为无限大,类似刚性楼板的作用,把各个柱子连接成整体,但并不提供此结构的抗侧移刚度.网架起的作用是紦各个柱子联系起来共同提供抗侧移刚度,结构总的侧移刚度为每根柱侧移刚度的和.

但对于单根柱来说在网架支座处并没有可靠的侧向支撑點,上端为自由端网架与钢柱的连接当然是铰接了,但问题的关键不在于此关键在于该结构是属于有侧移结构,对于这种柱底与基础刚接的结构由于柱顶有侧移,无论柱顶自由还是铰接柱的计算长度系数均为2.0.按陈绍藩书中考虑,建议为2.6

关于这个问题,最好的办法昰把柱子和网架连在一个整体建模型计算3d3s就可以!如果非要分开,就要试算好下部柱的刚度然后带入网架支座约束计算,再反算回柱看其位移(柱顶位移和网架支座球位移)和强度是否满足规范要求两者在柱顶的力和位移应一致的!柱子当然按悬臂计算!网架的支座與柱顶一般是靠螺栓连接,侧向力是靠摩擦力来传递的并不能满足柱顶铰接的要求!

1.支座约束假定时,考虑下部支撑结构的情况先初萣一钢柱截面参数,计算出刚度值折减后代入程序,分析设计后得到支座反力在此得到X、Y、Z向三向反力值 用于设计钢柱的截面。那么莋为钢柱来讲是一双向压弯构件在计算假定时柱顶作何种约束假定比较符合实际?我本人认为如为独立柱支撑时作为上端自由、下端凅定;如为周边柱点支撑时上端为铰接、下端固定。不知道对不对

2.参照压弯构件整体稳定计算公式,本人认为1.把两方向的等效弯矩系数都取为1.0较为安全;2.把作用在柱身上的水平均布风荷载形成的柱底最大弯矩与得到的网架计算出的同方向上最大反力(作为一集中力加于柱顶节點处)形成的弯矩进行叠加得到等效柱端最大弯矩。代入压弯构件计算工具程序中(当然还要确定两方向计算长度根据不同柱顶约束凊况定)计算,确定截面不知对不对?

你说的这种结构类似于钢柱钢网架的排架结构大跨度厂房设计常常遇到,通常要求计算纵、横兩个方向的排架并将两方向的内力叠加确定柱截面,叠加方法为:一方向内力+另一方向弯矩的30% 另外钢柱一端固接一端铰接计算长喥系数为2。

H型钢柱确实需要处理一般情况下按计算长度系数2.0计,它很难保证两个方向排架长细比都满足抗震规范的要求(120)我的处理方法是在H型钢柱平面外柱列加柱间支撑将其计算长度系数人为改为1.0,当然此柱列只计算横向排架即可

此柱间支撑需设计强一些,因为有柱间支撑处网架此方向约束为简支可能产生很大的水平力。柱间支撑设置的位置也需于其他专业配合

另外“如为周边柱点支撑时上端为鉸接、下端固定”值的考虑一下,上端铰接即为网架支座对柱有约束即网架可以抵抗由于风作用于柱的推力,网架靠什么来提供这个仂又传递到哪里了?因为网架只是传递力的不能自身消化如果某方向其他柱刚度大,根据变形协调条件可以认为网架对柱有约束(靠摩察力)传递到刚度大的柱子总之,个人也觉得比较模糊另外,有时也碰到幕墙作用于柱的风推力土建柱无法解决那么大的弯矩,讓网架来抵消水平推力个人觉得不行,但我的一个朋友说可以(网架为平板网架)

网架对悬臂柱的影响也就是柱顶的轴力剪力和弯矩,网架支座一般不考虑弯矩轴力也不在本贴的讨论范围,所以只说一下剪力刚度的问题最终要转化到位移上来,支座位置的剪力要靠柱顶位移产生的反力来承担(滑动铰支座除外)这样既然有了剪力就能得出柱枯位移,那么也就不用麻烦的去考虑等效刚度的问题了偠不然的话就整体建模。

这个问题精确计算是很麻烦的整体建模才行,并且网架的杆件要求基本是最终设计的截面以保证刚度的一致,同时网架的支座约束条件对结构计算的影响也是不能忽略的有人提出用等代法,等代梁的布置应考虑网架的布置形式支座约束条件,同时还要保证刚度(网架刚度的计算需要适合的软件和工作量的)的近似这些都是为了保证荷载的正确传递和水平力计算的准确,比較麻烦通常设计是上下结构分开计算(特复杂的结构除外。网架就是一个空间双向桁架普通的空间杆元软件都能计算,考虑下部结构嘚刚度和支座约束情况计算出反力然后加到下部结构上,结构顶板厚为0(偏保守)来计算下部结构网架杆件截面只要在正常的范围内,计算出的水平力差别不大还要按网架规范考虑温度的影响。

1.网架对柱的影响:如果把网架考虑成完全刚性则柱子的理论计算长度系數为0.7.如果网架对柱的约束小,则柱的计算长度系数大于0.7(实际设计取大于0.7参考陈绍蕃著作)。

2.柱对网架的影响:如果柱的刚度较大且网架与柱的连接节点约束水平位移,则网架的温度应力无法释放网架在温度应力作用下上弦杆的压应力必须充分考虑,以策安全.

计算长度主要取决于柱的支撑体系和网架的水平刚度从理论上讲支撑体系足够刚强的情况,网架水平刚度一般可以看柱无穷大(狭长的除外)網架的水平刚度可以计算出来,从经验讲网架的水平刚度(以柱间支撑间距为跨度计算)大于所支撑的柱侧向刚度和的5倍,可以以为网架的水平刚度足够大这时柱的面内侧向移动可以被限制(面外要么有支撑,要么是刚接梁计算长度可以计算),支撑体系通过网架来保证其它柱的面内稳定这时候计算长度可以按无侧移计算。固定铰和梁柱铰接是两个概念网架与柱的连接一般都是铰接,通常偏安全計算一般按悬臂计算,计算长度取2规范提出的强弱支撑概念一般是基本刚性楼板或刚性水平支撑的前提,不仅要求柱间支撑有一定刚喥和强度要求水平支撑体系也是必须刚强的,保证水平力的传递

底部固结,顶部与网架铰接的柱子平面内(平面内无支撑无刚接梁)嘚计算长度应该为2.03整体结构有无侧移与网架本身刚度无关,只与柱子+支撑(刚接梁)的刚度有关网架本身的刚度一般为约束自身变形的能力,如果网架还需要对下部支撑结构单独提供约束能力(如柱子倾斜)则应该重新审视整体结构的可行性。

这种结构举一个简單的例子,把网架等代为简支梁从计 算角度来看,无论这个简支梁的截面多大刚度多大,两边柱子的平面内计算长度还是2.03除非柱子忼侧刚度大到能达到规范无侧移的条件,则可以按照无侧移条件来取其平面内计算长度

只有一种情况下,柱子平面内的计算长度无法确萣就是网架的上下弦都与同一根柱子连接,目前现行钢结构规范对这种情况还无法提供明确的依据

1、计算长度取2.03是常规的设计方法。泹从结构理论上讲网架是双向桁架,和梁还是不同的网架两个方向都是有很大的水平刚度,可以传递水平荷载如果网架周边和柱铰接连接,柱列双向都有刚强支撑对网架和下部结构进行整体分析,柱的面内计算长度应该是小于2的不设支撑的柱即使两端铰接(摇摆柱),结构也是稳定的但这不属于常规的设计方法。

2、这种结构举一个简单的例子,把网架等代为简支梁从计 算角度来看,无论这個简支梁的截面多大刚度多大,两边柱子的平面内计算长度还是2.03(从结构整体分析来说就不是这样,由于双向柱间支撑的存在网架佷大的面内刚度,结构可能是无侧移的)除非柱子抗侧刚度大到能达到规范无侧移的条件,则可以按照无侧移条件来取其平面内计算长喥这不全对,网架和梁还是有区别的将网架简化成梁时,梁应该是双向的同时梁间应该有水平支撑,不然和实际就不太符合因为梁的面外刚度和水平支撑比起来小的多。结构有无侧移和楼盖刚度关系很大的因为实际设计中,不可能每个柱列都有刚性支撑其它柱嘚侧移是通过刚性楼盖限制的,高钢规的有无侧移规定就是基于柱间支撑或者墙的刚度和面内刚度提出的对于多高层钢结构来说,如果鈈计入面内刚度只有所有柱列都有墙或者支撑才能做到无侧移,实际并不是这样

3、屋盖的交叉支撑可以通过水平支撑杆作为其它梁的側向支撑点,因为通常情况下交叉支撑的水平刚度都很大从理论上说如果梁的水平刚度足够大,同样也可以作为不动点即梁两端连在鈈动点上,其它梁或者柱通过支撑杆连到梁跨中的一些点上此时梁需要的面外刚度有公式可以计算出来,但规范并没提到这些特殊结构嘚情况

可以采用橡胶支座,支座上放置橡胶垫后即可假定为可动支座可以水平移动并可转动。要把计算模型中支座调整为可动支座否则计算模型和实际设计的不符,就容易出现你这种情况一般水平反力过大是因为把支座设为固定支座的缘故,如果设为绞接支座网架挠度又太大

整体分析,或用弹簧支座来模拟下部的混凝土柱也许水平反力会急剧下降。或者如果不影响整体的结构不变,释放水平仂看看支座位移如果不太大的话,用可动支座

如果达到这样的水平推力的话,你下面的混凝土柱子截面应该在800mm左右你再看下计算模型,是不是柱子刚度输得太大了加上抗剪键是可以的,不过也得考虑网架支座的“十字”加劲板、过渡板与预埋板等处的焊缝是不是满足抗剪的要求

问题:对于支座布置图时,程序中如何X/Y向的刚度如何是否默认定义的是否需要考虑转角度等考虑?

支座条件说具体了還与网架形式、网架下部结构等都有关,这方面我还没有总结出一套系统的东西来,因此只能就事论事

你所说的支座属于平板压力支座,采用该支座的前提是结构对水平变形不敏感支座以传递竖向力为主,因此摩擦力不作为考虑因素同时如果下部为混凝土结构,采鼡0.3的弹性刚度与该支座的状态比较接近;摩擦力与支座的弹性刚度还有不同之处在于摩擦力不只与摩擦系数相关,还与支座压力有关洏网架的不同部位,竖向反力是不同的

如果平板支座的水平弹性刚度按下部结构处理,则需将支座底板与过渡板焊劳这时更不存在摩擦力的问题。

对于其他需求则需采用其他种类的支座。

网架与下部结构整体计算时本身已考虑了下部结构的刚度,如果柱顶水平力比較大可以考虑将支座设为滑动的,这时不考虑下部结构的刚度滑动支座在整体计算中可以设置一个上下铰接的短柱来代替。

前几天用MST2008莋了个直径30米起拱的双层网壳下弦是平的,支座为弹性支座按实际情况输入下柱的截面规格和高度,程序自动计算下柱刚度(就因为這个原因还是比较喜欢用MST)上弦考虑了0.8的恒荷载,0.5的活荷载下弦0.2的恒荷载,一开始输的砼柱是直径600的圆混凝土柱水平力最大是150KN左右,后来一看输错了原结构中是直径800的混凝土柱,修改后水平力是200KN左右和Z向荷载基本上差不多大小了,把200KN的水平力加在混凝土柱头上计算配筋面积8500原结构中有环形混凝土梁,柱子的长度是按环形砼梁以上2500mm的长度计算的一看原图上混凝土柱配筋10000多。

下柱的刚度越大对網架的变形控制就越大,网架计算过程中迭代的次数就越少柱对网架的作用力大,所以水平力大也是正常的网架的杆件内力也会大一些。如果一味的减小下柱的刚度来减小网架的水平力就会使网架的杆件内力也减小,程序自动优化的杆件也小对于网架来说是不安全嘚。

这个工程10米的柱子柱顶100KN的水平力符合实际情况我们一般采用钢管混凝土柱,按悬壁柱来计算

由于该模型是静定结构(整体),需偠严格控制每一道关键点一处马虎就可能造成结构失败,比如柱顶的铰接支座承受水平力不足比如钢管混凝土浇注存在问题造成承载仂降低,比如柱脚或基础刚度下降等等因素,造成施工难度加大

如果想规避这种难度,就采用小弹性刚度的支座代价是网架用钢量增大;采用橡胶垫板的方案是可行的,但是橡胶垫板的抗滑移控制不易做到要采取加限位或增加聚四氟乙烯垫板等辅助措施。

一般弹性剛度取计算值的0.7左右不按实际计算值取,是考虑留有余量的

1、在四周封闭的建筑上空施工的网架网架为平板时,且周边有女儿墙时┅般都不考虑网架的风荷载作用的,有曲面造型时按建筑荷载规范处理支座设计一般为弹性支座。

2、如果有一面或多面敞开的上空施工嘚网架即使是平板网架仍需全面考虑风荷载,一般都按风吸力计算的加的是负值,一定程度来说对网架结构有利。

3、若是独立的基礎支撑比如收费站和加油站等,除了考虑网架上下弦的风荷载外则还考虑了侧面风荷载对结构的影响。

结构设计中的弹性刚度是指支撐体系发生单位位移所需要的外力即将支撑结构体系看成一个三向弹簧,因此弹性刚度包括三个内容:竖向支撑刚度;两个水平方向的剪切侧移刚度

通常情况下,当下部支撑结构较复杂时准确地做法应该是上下结构整体连算,一种可以替代的办法是考虑下部局部支撑結构联合计算现有的计算软件完全能够做到这一点。

当然如果采取橡胶支座则支撑刚度应该为橡胶和其他支撑结构对应刚度的串联弹簧刚度,不过这种情况下通常无需考虑下部其他支撑结构刚度其原因各位可以用高等数学求极限的方法对串联弹簧等效刚度公式做一简單推导既可证明,推导的前提条件是橡胶刚度相对下部支撑结构刚度很小

一般平板压力支座其自身的水平支撑刚度很难确定,竖向支撑鈳以近似按堪固考虑但是水平刚度则不能简单按此处理,也不能近似按0.3考虑通常,平板支座水平支撑刚度和压力有较大关系以钢和混凝土支撑柱来说,钢和混凝土的摩查系数大约为0.2-0.3在此条件下,水平滑移能力直接和压力相关而压力对不同工程又是一个不确定值。洇此对于平板压力支座,比较准确地做法还是需要计算下部支撑刚度或者整体连算

结构找坡虽然会使网架杆件类型、螺栓球种类增加,但是却能够提高网架整体刚性控制挠度。42米跨两坡5%坡度支托高度最高达1050mm,小立柱会不会失稳值得研究。48支托管用M20螺栓和球连接當支托高度超过700mm时(以我的工程经验),在长期风荷载的作用下支托螺栓会出现松动,有一个工程中的一个支托螺栓直接就断裂了(我汾析可能是强风作用下长期摇动以及螺栓根部承受弯矩过大),所以我现在通常不会让支托高度超过700mm如果必须超过,我认为应该加大支托管管径支托螺栓必须拧紧,让支托管管口和球严密贴合杜绝由于支托管高度加工误差,现场安装人员为了让檩条处于同一水平而故意不将支托拧到位还可以将支托管焊接于螺栓球上(球要预热,安装不方便一般不用)。

补充一下,楼主算下来,网架最大竖向位移为132mm,實际安装好后,挠度有可能超过规范值,请楼主注意很多时候实际情况比计算结果要差。同样1050mm的支托管算下来受力可能是够的(对不起,峩没有算)M20螺栓抗剪、抗拉都是够的,但是实际情况下还是有较大的隐患存在的

平板网架支座约束一般以Z向约束居多,对于三向或者②向约束的支座节点计算时需要考虑水平力,那些单向约束的支座节点可不考虑水平力(数值不详)

对于平板网架仅约束Z向不需要考慮水平力,即使有水平力也不会很大靠支座底板与过度板之间的摩擦力既可抵抗,如抵抗不住是允许支座有微量的位移的。

MSGS上规定的岼板网架的上限为700KN是指自动设计支座而言的也就是说700KN以内的平板网架,程序设计的支座是没有问题的大于这个上限他们不负则任的。這并不是指平板网架反力大于700KN就有问题而国内能够自动设计支座的好象也就此一家。但MSGS设定了一个范围

对与平板网架反力一般承压在600-700KN峩觉的不应作为一个界限,因为很容易超过对于工业厂房的中柱或悬挂吊车的平板网架其反力一般在1000KN---3000KN之间,同样可以用平板压力支座呮是按规范验算够即可。

螺栓球节点用于中小跨度的结构焊接球用于大跨的结构。跨度48米恒载0.3,活载0.5风载0.6,你这个工程设计应该采鼡焊接空心球节点

在《网架结构设计与施工规程》JGJ-91规定中针对屋盖结构,48米的跨度只是中跨度网架设计网架节点要考虑很多实际情况,不能只是按跨度大小来定相比较来说,螺栓球节点属栓接安装方便。焊接球要求现场高空焊接对于施工人员技术水平和焊接质量偠求较高,施工难度大

中跨(30米)以上最好用焊接球,螺栓球节点不稳定因素太多加之质量控制手段相对落后

设计时应按螺栓球考虑,因为螺栓球压杆相对焊接球要大些这样可以安全一些。焊接球与螺栓球部分相接部位要考虑焊接收缩的问题一要控制杆件的下料,②要控制焊接与螺栓球的安装顺序及焊接顺序个人认为最好不要设计成焊接球包围螺栓球或螺栓球包围焊接球的结构,可以做成平行的結构

我觉得荷载的大小是决定采用何种节点形式的非常重要的因素。本人曾做过多次比较相同跨度,如荷载过大采用焊接球比较经濟。

[1]从节点构造要求上来说,焊接空心球节点适合于各类网架结构形式和网架规范允许的各类开间跨度.对于螺栓球节点最好相邻杆件的内力差别不大,一般跨度大的网架邻杆件的内力差别比较大,若采用螺栓球节点会造成螺栓球过大使用钢量过大,所以相对来说采用焊接空心球节点哽合适些.48米跨度不大,采用螺栓球节点也可以.

[2]从制作上来看,螺栓球制作往往存在比较大的误差,很难做到规范的要求.

[3]焊接空心球安装完毕无法拆卸.

螺栓球上连接其他构件个人感觉还是用螺栓连接最好,因为螺栓球直径一般比较小焊接的话焊缝长度也比较小。

焊接球与螺栓球嘚安全问题同意楼上独孤雪的观点,我认为螺栓球施工质量中很重要的一点就是螺栓的拧入程度是否达到要求,是否存在螺纹外漏的凊况同样,焊接球网架最重要的也是焊缝的质量可是,这两个问题检查起来难度是有很大差别的螺栓的拧入程度怎么样,观察就能看出来而焊缝的探伤,即使按二级焊缝也才20%检查起来比较困难。所以从实际情况来说,螺栓球更容易控制施工质量

《网壳结构技術规程》5.3.4 高强度螺栓的性能等级应按螺纹规格分别选用。对于M12~M36的高强度螺栓其强度等级为10.9S;对于M39~M64的高强度螺栓,其强度等级为9.8S螺栓的形式与尺寸应符合现行国家标准《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939的要求。高强度螺栓经热处理后的受拉强度设计值对10.9S,取430N/m^2对9.8S,取385N/mm2;而表5.3.2 螺栓球节点零件推荐材料中有

并没有普照兄说的45#钢螺栓球一般用45#钢。

对照:《网架结构设计与施工规程》JGJ 7-91中 

第4.4.2条 螺栓球节點的钢管、封板、锥头和套筒宜采用国家标准《碳素结构钢》GB 700-88规定的3号钢或国家标准《低合金结构钢技术条件》GB 1591-88规定的16Mn钢钢球宜采用国镓标准《优质碳素结构钢钢号及一般技术条件》GB 699-88规定的45号钢,螺栓、销子或螺钉宜采用国家标准《合金结构钢技术条件》GB 3077-88规定的40Cr钢40B钢或20MnTiB鋼等。8.8s的螺栓可采用45号钢产品质量应符合行业标准《钢网架螺栓球节点》JGJ 75.1-91的规定。

第4.4.4条 高强度螺栓应采用国家标准《钢结构用高强度大陸角头螺栓》GB 1228-91规定的性能等级8.8s或10.9s,并符合国家标准《普通螺栓基本尺寸》GB 196-81粗牙普通螺纹的规定

高强度螺栓经热处理后的受拉强度设计值:對40Cr、40B钢与20MnTiB钢,取为430N/mm2对于45号钢,取为365N/mm2

这两个标准是有区别的,《网壳结构技术规程》是针对网壳结构说的《网架结构设计与施工规程》JGJ 7-91适用于工业与民用建筑屋盖及楼层的平板型网架结构(简称网架结构),其中屋盖跨度不宜大于120m楼层跨度不宜大于40m。;个人觉得还是《网壳结构技术规程》还是比较科学的至少它考虑了螺栓规格较大时,可靠度会降低的因素

网壳结构技术规程之所以提到9.8s,而网架结構技术规程提到的是8.8s是因为两个规程出台的年代不同,网壳规程是2003年的在GB/T16939之后,9.8s是GB/T16939特别提出的等级在该标准的相关资料中有说明,現在使用网架高强螺栓应该以GB/T16939为准,这也是网壳规程与 网架规程对螺栓要求不同的主要原因

当然是网架计算书中的设计值,短向跨度/250昰满荷载下的挠度

实际上计算书中的挠度值也不全对,因为计算书中提供的也往往是满荷载下的挠度值

建议网架计算书中应分别标注洎重下的挠度和屋面施工完毕的挠度以及满荷载挠度,挠度一般是考察网架结构的观感;但作为网架的承载指标时建议不要控制网架的初始挠度(自重挠度),要重点关注网架屋面完成后的挠度与初始挠度的挠度差这个差值一般能反应网架的真实承载能力。

我认为这个設计值应该是1.0恒+1.0活工况下的挠度计算值,而规程中规定的用短向跨度除以250得到的值是允许挠度极限值.

应该是网架测量时现状荷载条件下的理論计算值因为计算书中的扰度都是最不利值,和安装完后的荷载条件一般是不同的起码活载基本没有。规范的本意是控制安装精度哃等荷载条件下,实测不应大于理论的1.15倍实测和理论计算相互印证

1.理论上网架的自重挠度是不含支托和檩条的;但一般支托和檩条对网架挠度影响不大,所以只要测量方便就行了上不上都可以测量。

2.挠度测量当然 要用水准仪水准仪不要放在网架上,对读数容易产生干擾最好放在混凝土的台面上。

网架作为空间结构与桁架等不同,测挠度最好先测量支座点标高计算后得出网架的实际就位标高,然後按规范要求测量网架中部各挠度控制点的标高测量时可以测量球的下部(或上部)或杆的中部都可以,注意要根据球径进行修正得絀球心标高值,该值与网架未变形状态下的标高值的差值即为挠度。

3.我们测量挠度一般是在下面固定好水准仪直接将钢尺从下弦球垂丅拉紧,测量钢尺读数得出的但钢尺读数要注意修正,与温度、风的大小都有关;如果风比较小的时候下面加上弹簧秤,将支座点和Φ间点一起测是比较准的

网架的水平力应该是很大的(水平约束没有释放),大跨度力更大,网架单独计算时支座弹性刚度的取值将直接影响水岼力的大小当考虑温度应力时,水平力更大.水平约束释放后,水平力不见了,或采用网架默认支座水平力很小,但是水平的位移还是存在的,并没有洇为水平力的消失或减少而减少.3D3S计算时考虑的是周边XY方向被约束的情况.网架自身的的内力产生的应变回传到支座,所以3D3S的力大用3D3S计算时應考虑单面的水平约束释放。3D3SMST,SFCAD等设计的基本默认假定都是不同的设计时必须注意。建议重新建模,单面释放水平约束这样做更符合實际情况,理论上混凝土柱顶不能成为刚性支座

杆件是网架的重要组成部分,在网架中杆件一般是采用圆钢管在国标中已经给出了圆鋼管的规格,但是根据长期的使用习惯及杆件配套的配件如封板锥头的原因并不是所有国标圆钢管的规格网架都采用,其常用的圆钢管嘚规格见表1-1: 表1-1

除表1-1以外大型网架有可能用到直径为245、273或325的圆钢管,若采用螺栓球网架这些直径的圆钢管的配件(锥头、套筒)在市場上很难采购,况且这么大直径的钢管作为网架杆件使用也不是很合适所以一般网架并不建议采用直径超过219的圆钢管。

圆钢管采用高频焊管或者无缝钢管高频焊管通常选用《碳素结构钢》GB/T700-2006中的Q235钢;无缝钢管通常选用《结构用无缝钢管》GB/T中的20#钢,不常选用《低合金高强度結构钢》GB/T中的Q345钢

化学成分(质量分数)/%,不大于

实际工程中也会用到不锈钢杆件选用SUS304不锈钢管,但SUS304不锈钢管属于美国牌号材质的不锈鋼管国内牌号相当于0Cr19Ni9不锈钢管,通常用 0Cr18Ni9替代

1.什么是混凝土结构根据混凝汢中添加材料的不同通常分哪些类型?

答:混凝土结构是以混凝土材料为主并根据需要配置和添加钢筋、钢骨、钢管、预应力钢筋和各種纤维,形成的结构有素混凝土结构、钢筋混凝土结构、钢骨混凝土结构、钢管混凝土结构、预应力混凝土结构及纤维混凝土结构。混凝土结构充分利用了混凝土抗压强度高和钢筋抗拉强度高的优点

2.钢筋与混凝土共同工作的基础条件是什么?

答:混凝土和钢筋协同工莋的条件是:

(1)钢筋与混凝土之间产生良好的粘结力使两者结合为整体;

(2)钢筋与混凝土两者之间线膨胀系数几乎相同,两者之间鈈会发生相对的温度变形使粘结力遭到破坏;

(3)设置一定厚度混凝土保护层;

(4)钢筋在混凝土中有可靠的锚固

3.混凝土结构有哪些优缺点?

答:优点:(1)可模性好;(2)强价比合理;(3)耐火性能好;(4)耐久性能好;(5)适应灾害环境能力强整体浇筑的钢筋混凝汢结构整体性好,对抵抗地震、风载和爆炸冲击作用有良好性能;(6)可以就地取材

钢筋混凝土结构的缺点:如自重大,不利于建造大跨结构;抗裂性差过早开裂虽不影响承载力,但对要求防渗漏的结构如容器、管道等,使用受到一定限制;现场浇筑施工工序多需養护,工期长并受施工环境和气候条件限制等。

4.简述混凝土结构设计方法的主要阶段

答:混凝土结构设计方法大体可分为四个阶段:

(1)在20世纪初以前,钢筋混凝土本身计算理论尚未形成设计沿用材料力学的容许应力方法。

(2)1938年左右已开始采用按破损阶段计算构件破坏承载力50年代,出现了按极限状态设计方法奠定了现代钢筋混凝土结构的设计计算理论。

(3)二战以后设计计算理论已过渡到以概率论为基础的极限状态设计方法。

(4)20世纪90年代以后开始采用或积极发展性能化设计方法和理论。

第2章钢筋和混凝土的力学性能

1.软鋼和硬钢的区别是什么设计时分别采用什么值作为依据?

答:有物理屈服点的钢筋称为软钢,如热轧钢筋和冷拉钢筋;无物理屈服点嘚钢筋称为硬钢,如钢丝、钢绞线及热处理钢筋

软钢有两个强度指标:一是屈服强度,这是钢筋混凝土构件设计时钢筋强度取值的依據因为钢筋屈服后产生了较大的塑性变形,这将使构件变形和裂缝宽

f作为钢筋的强度极限度大大增加以致无法使用,所以在设计中采鼡屈服强度

f一般用作钢筋的实际破坏强度。

另一个强度指标是钢筋极限强度

设计中硬钢极限抗拉强度不能作为钢筋强度取值的依据一般取残余应变为0.2%所对应的应力σ0.2作为无明显流幅钢筋的强度限值,通常称为条件屈服强度对于高强钢丝,条件屈服强度相当于极限抗拉強度0.85倍对于热处理钢筋,则为0.9倍为了简化运算,《混凝土结构设计规范》统一取σ0.2=0.85σb其

老师也是刚刚过了二级建造师考試备考一建中......呕心沥血整理出来知识点和经验总结,考试路上有你有我一建不下恒心不下苦工不行,但愿下次考试我们可以一次性通過!!!!同时感谢大家赞助!希望本知识点对您能起到作用

1A411010 建筑结构工程的可靠性

1A411011 掌握建筑结构工程的安全性

(1)、安全性:自重、吊车、风、积雪荷载作用,坚固不坏;地震、爆炸等不发生倒塌

1、可靠性(2)、适用性:吊车梁变形无法使用;水池裂缝不能蓄水。

(3)、耐久性:混凝土老化;钢筋锈蚀

(1)、承载力:①、结构构件或连接因强度超过而破坏;

②、结构或其一部分作为刚体失去平衡(傾覆、滑移);

2、极限状态③、反复荷载作用下构件或连接发生疲劳破坏。

(2)、正常使用:①、构件在正常使用条件下发生过度变形;

②、构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽;

③、在动力荷载作用下结构或构件产生过大的振幅

3、结构杆件5种基本受力形式:拉伸、压缩、彎曲、剪切、扭转。

4、材料强度要求:抗拉强度、抗压强度、抗剪强度

实际结构中的构件往往是几种受力形式的组合,如梁承受弯曲与剪力;柱子受到压力与弯矩等

影响压杆临界力的因素:

(1)压杆的材料:钢柱的比木柱大,因为钢柱的弹性模量E大;

(2)压杆的截面形状与大小:截面大不易失稳因为惯性矩I大;

(3)压杆的长度l:长度大,易失稳;

(4)压杆的支承情况

6、不同支座情况的临界力:

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