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    鋼結構連接節點的設計6大要點
    瀏覽: 發布日期:2017-11-30
      鋼結構連接節點的設計是鋼結構設計中重要的內容之一.在結構分析前,就應該對節點的形式有充分思考與確定.有時出現的一種情況是,很終設計的節點與結構分析模型中使用的形式不完全一致,如果你不能確信這種不一致帶來的偏差差在工程許可范圍內(5%),就必須避免。 按傳力特性不同,節點分剛接,鉸接和半剛接. 初學者宜選擇可以簡單定量分析的前兩者.
      
      鋼結構節點連接的不同對結構影響甚大.比如,有的剛接節點雖然承受彎矩沒有問題,但會產生較大轉動, 不符合結構分析中的假定. 會導致實際工程變形大于計算數據等的不利結果.
      鋼結構連接節點的設計6大要點
      鋼結構連接節點有等強設計和實際受力設計兩種常用的方法, 初學者可偏安全選用前者.設計手冊中通常有焊縫及螺栓連接的表格等供設計者查用,比較方便. 也可以使用結構軟件的后處理部分來自動完成.
      
      鋼結構連接節點具體設計主要包括以下內容:
      
      1.焊接: 鋼結構焊接連接是傳力很充分,有足夠的延性;對焊接焊縫的尺寸及形式等,規范有強制規定,應嚴格遵守. 焊條的選用應和被連接金屬材質適應.E43對應Q235,E50對應Q345.  Q235與Q345連接時,應該選擇低強度的E43,而不是E50.
      
      焊接設計中不得任意加大焊縫. 焊縫的重心應盡量與被連接構件重心接近.其他詳細內容可查規范關于焊縫構造方面的規定.
      
      2.栓接:
      
      高層鋼結構承重構件的高強度螺栓連接應采用摩擦型。高強度螺栓連接施工方便,但連接尺寸過大,因而造價較高,且在大震下容易產生滑移。
      
      鉚接形式,在建筑工程中,現已很少采用.
      
      普通螺栓抗剪性能差, 可在次要結構部位使用.
      
      高強螺栓,使用日益廣泛.常用8.8s和10.9s兩個強度等級.根據受力特點分承壓型和摩擦型.兩者計算方法不同. 高強螺栓很小規格M12. 常用M16~M30. 超大規格的螺栓性能不穩定,應慎重使用。
      
      自攻螺絲用于板材與薄壁型鋼間的次要連接. 在低層墻板式住宅中也常用于主結構的連接. 難以解決的是自攻過程中防腐層的破壞問題。
      
      3.連接板: 需驗算栓孔削弱處的凈截面抗剪等. 連接板厚度可簡單取為梁腹板厚度加4mm,則除短梁或有較大集中荷載的梁外,常不需驗算抗剪。
      
      4.梁腹板: 應驗算栓孔處腹板的凈截面抗剪.承壓型高強螺栓連接還需驗算孔壁局部承壓.
      
      5. 鋼結構的節點設計是結構設計的重要環節,一般應遵循以下原則:
      
      1)節點傳力應力求簡潔明了,受力的計算分析模型應與節點的實際受力情況一致,節點構造應盡量與設計計算的假定相符合;
      
      2)保證節點連接有足夠的強度和剛度,避免由于節點強度或剛度不足而導致整體結構破壞;
      
      3)節點連接應具有良好的延性,避免采用約束程度大和易產生層狀撕裂的連接形式,以利于抗震;
      
      4)盡量簡化節點構造,以便于加工、安裝時的就位和調整,并減少用鋼量;
      
      5)盡可能減少工地拼裝的工作量,以保證節點質量并提高工作效率。
      
      6鋼結構.節點設計還應考慮制造廠的工藝水平. 比如鋼管連接節點的相貫線的切口可能需要數控機床等設備才能完成。以上為鋼結構節點設計主要的注意事項,鋼結構建筑設計到人身安全問題,所以對于細節操作應謹慎處理。

    轉載聲明:本文由鋼結構設計公司-三維鋼構整理發布
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