鋼結構的抗震(鋼結構的抗震設計)
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本篇文章給大家談談鋼結構的抗震,以及鋼結構的抗震設計對應的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。此外,還應加強各構件之間的連接,以保證結構的整體性,抗震支承系統應保證地震作用時結構的穩定。人們對高層鋼結構房屋的抗震要求不斷提高。鋼材的延性好,質輕高,且各向同性,所以鋼結構建筑強度高,結構穩固,具有優越的抗震性,在地震中受到的損害遠低于鋼筋混凝土結構建筑。
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本文目錄一覽:
鋼結構如何進行抗震設計?
抗震設計基本要求
1、鋼結構房屋結構類型常見的鋼結構房屋的結構體系有框架結構、框架一支援結構、框架一抗震墻板結構、簡體結構以及巨型框架結構等。鋼結構房屋的抗震性能的優劣取決于結構的選型,進行實際工程設計時,需要綜合考慮多種因素進行方案的優化,在優化過程中確定其適宜的結構體系。
2、鋼結構房屋結構布置原則
鋼結構房屋的結構體系和結構布置的選擇關系到結構的安全性、適用性和經濟性。和其他類型的建筑結構一樣,多高層鋼結構房屋應盡量采用規則的建筑方案。當結構體型復雜、平立面特別不規則時,可按實際需要在適當部位設置防震續,從而形成多個較規則的抗側力結構單元。由于鋼結構可耐受的結構變形大于混凝土結構,一般來說,不宜設抗震縫,必須設置時,抗震縫寬應不小于相應鋼筋混凝土結構房屋的1.5倍。
3、 鋼結構房屋適用的最大高度和高寬比
根據結構總體高度和抗震設防烈度確定結構類型和最大適用高度。結構的高寬比是影響結構整體穩定性和抗震性能的重要參數,它對結構剛度、側移和振動形式有直接影響。高度比指房屋總高度與平面較小寬度之比。高寬比值較大時,一方面使結構產生較大的水平位移及P—A效應,還由于傾覆力矩使柱產生很大的軸向力。因此,需要對鋼結構房屋的最大高寬比制定限值,不宜大于合理的限值,超過時應進行專門研究,采取必要的抗震措施。
抗震設計的一般方法
鋼材基本屬于各向同性的均質材料,且質輕高強、延性好,是一種很適合于建筑抗震結構的材料,在地震作用下,高層鋼結構房屋由于鋼材材質均勻,強度易于保證,所以結構的可靠性大;輕質高強的特點使得鋼結構房屋的自重輕,從而所受地震作用減小;良好的延性使結構在很大的變形下仍不致倒塌,從而保證結構在地震作用下的安全性。但是,鋼結構房屋如果設計和制造不當,在地震作用下,可能發生構件的失穩和材料的脆性破壞或連接破壞,使鋼材的性能得不到充分發揮,造成災難性后果。因此高層鋼結構房屋的抗震設計就顯得非常重要和必要。
1、建筑場地在選擇建筑場地時,應根據工程需要,掌握地震活動情況和工程地質的有關資料,對建筑場地做出綜合評價。宜選擇對建筑抗震有利的地段,如開闊平坦的堅硬場地土或密實均勻的干硬場地土等地段,避開對建筑抗震不利的地段,如軟弱場地土、易液化土、條狀突出的山嘴、高聳孤立的山丘,非巖質的陡坡、采空區、河岸和邊坡邊緣等地段。
2、地基和基礎為了避免建筑物不均勻沉降而導致結構產生裂隙、甚至傾斜,使結構構件過早進入塑性區,同一結構單元不應設置在性質截然不同的地基土上,不宜部分采用天然地基,部分采用樁基;地基有軟弱粘性土、可液化土或嚴重不均勻土層時,應加強基礎的整體性和剛性。
3、平面和立面布置為了避免地震時建筑發生扭轉和應力集中或塑性變形集中而形成薄弱環節,建筑平面、立面布置宜規則、對稱,質量分布和剛度變化宜均勻。但不設置抗震縫時,應采用與實際情況相符合的計算模型,設置抗震縫時,應將建筑物分割成規則的結構單元。我國《抗震規范》對高層鋼結構房屋的最大適用高度和鋼結構房屋的最大高寬比都有規定:
(1)、結構體系應具有明確的計算簡圖和合理的地震作用傳遞途徑;應有多道抗震設防防線,避免因部分結構或構件失效而導致整個體系喪失抗震能力或喪失對重力的承載能力;應具備必要的承載能力,良好的變形能力和耗能能力;應具有合理的剛度分布和承載力分布,避免因局部削弱或突變而形成薄弱部位,產生過大的應力集中或塑性變形集中,對可能出現的薄弱部位,應采取措施提高其承載能力。
(2)、在抗震結構體系中,應使結構構件和連接部位具有良好的延性,避免脆性破壞,提高抗震結構的整體變形能力。因此,鋼結構構件應合理控制尺寸,防止局部失穩或整體失穩,如對梁翼緣和腹板的寬厚比和高厚比都作了明確規定。此外,還應加強各構件之間的連接,以保證結構的整體性,抗震支承系統應保證地震作用時結構的穩定。
(3)、對于女兒墻、圍護墻、雨篷、封墻等非結構構件,應使其與主體結構有可靠地連接和錨固,避免地震時倒塌傷人,產生附加震害;圍護墻、隔墻等與主體結構的連接,應避免設置不當而導致主體結構破壞;應避免吊頂塌落及懸吊較重的裝飾物墜落,不可避免時應采取可靠措施。
隨著人們對地震的不斷認識,為防止出現嚴重的地震的嚴重災害,造成財產損失和生命傷亡。人們對高層鋼結構房屋的抗震要求不斷提高。本文闡明了設計人員進行高層鋼結構房屋抗震設計時,應首先從概念設計著手,制定比較合理的設計方案等,確保房屋抗震設防目標的實現。
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鋼結構具有良好的抗震性能是因為什么?
鋼結構具有良好的抗震性能是因為鋼材良好的吸能能力和延性。
鋼結構是由鋼制材料組成的結構,是主要的建筑結構類型之一。結構主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構件組成,并采用硅烷化、純錳磷化、水洗烘干、鍍鋅等除銹防銹工藝。
各構件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕,且施工簡單,廣泛應用于大型廠房、場館、超高層等領域。鋼結構容易銹蝕,一般鋼結構要除銹、鍍鋅或涂料,且要定期維護。
注意:
鋼材的特點是強度高、自重輕、整體剛度好、抵抗變形能力強,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特別適宜;材料勻質性和各向同性好,屬理想彈性體,最符合一般工程力學的基本假定;材料塑性、韌性好,可有較大變形,能很好地承受動力荷載;建筑工期短;其工業化程度高,可進行機械化程度高的專業化生產。
鋼結構應研究高強度鋼材,大大提高其屈服點強度;此外要軋制新品種的型鋼,例如H型鋼(又稱寬翼緣型鋼)和T形鋼以及壓型鋼板等以適應大跨度結構和超高層建筑的需要。
另外還有無熱橋輕鋼結構體系,建筑本身是不節能的,本技術用巧妙的特種連接件解決了建筑的冷熱橋問題;小桁架結構使電纜和上下水管道從墻里穿越,施工裝修都方便。
鋼結構廠房抗震幾級呀
現行《建筑抗震設計規范》對于單層鋼結構廠房是沒有明確抗震等級的,僅是對地震作用力進行了考慮,然后在不同的構件上針對不同的設防烈度給出了構造加強措施,而且對于輕鋼結構體系的廠房要求按專門規定執行。
地震區劃是根據可能的地震破壞程度和強地面運動參數的大小所做的地震區域劃分。地震安全性評價系指對具體建設工程區域或場地周圍的地震地質、地球物理、地震活動性、地形變等的研究,采用地震危險性概率分析方法。
按照工程應采用的風險概率水準,科學地給出相應的工程規劃和設計所需要的有關抗震設防要求的地震參數和基礎資料。地震安全性評價結果,即可作為該具體建設工程的抗震設防要求。
重大工程與生命線工程的地震破壞,危害性大,損失嚴重,有時會造成城市功能的癱瘓,因此,相對于一般的建筑結構,要求對重大工程與生命線工程提高相應的抗震設防要求。
鋼結構建筑抗震設計基本要求
鋼材的延性好,質輕高,且各向同性,所以鋼結構建筑強度高,結構穩固,具有優越的抗震性,在地震中受到的損害遠低于鋼筋混凝土結構建筑。但是如果鋼結構建筑設計不當,就無法充分發揮鋼材的抗震性。
本文主要探討鋼結構建筑抗震設計的基本要求。
①建筑場地的選擇
場地選擇是第一步。應選擇堅硬、密實、均勻的場地土或是干硬、開闊、平坦的場地土之類的對建筑抗震有利地段,避開易液化土、軟弱場地土、邊坡邊緣或河岸等對建筑抗震不利的地段。同時在選擇建筑場地時要多考察,掌握當地的地震活動情況。
②關于地基
地基是支撐建筑的基礎,應具有整體性和剛性。天然地基若不滿足要求,則可以采用樁基。如果基地建設不當,很容易出現建筑物不均勻沉降的問題,這將導致結構產生裂隙,嚴重的會發生傾斜。
③鋼結構布置
建筑方案盡量要規則。鋼結構和其他結構一樣,如果結構的布置不合理,將會大大影響建筑的安全性。因為鋼結構可耐形變大于混凝土結構,所以一般不適合設置抗震縫,如果結構設計得比較復雜,可以在適當的部位設置防震續。
④日常維護
日常維護應嚴格遵循相關章程,防止基礎錨固破壞。盡管鋼結構建筑的抗震性比較好,但基礎錨固破壞仍然是地震中常見的破壞形態。根據歷次地震中鋼結構建筑被破壞的情形分析,除了鋼材的選擇、鋼結構的設計,日常維護也是重中之重。
鋼結構房子抗震還是鋼筋混凝土結構抗震?
鋼結構抗震。
鋼結構采用彈性理論設計鋼結構的抗震的鋼結構的抗震,其構件能夠在地震小幅度變形后再恢復鋼結構的抗震,而鋼筋混凝土結構是剛性理論設計的鋼結構的抗震,不能變形,就不能吸收地震的能量。跨度越大越實惠,可回收,環保符合綠色建筑理念?由于鋼材塑性、韌性好,可有較大變形,能很好地承受動力荷載。
其次鋼材勻質性和各向同性好,屬理想彈性體,最符合一般工程力學的基本假定,因此鋼結構的抗震性能比鋼筋混凝土結構的抗震性能好。
擴展資料:
注意事項:
鋼結構連接螺栓必須定期檢查。根據吊車規格型號、使用頻率和風壓變換頻率,檢查周期宜二至六個月,吊車梁之間連接、吊車梁與鋼柱連接、吊車擋與吊車梁連接螺栓檢查周期不宜超過一個月。
鋼結構表面經常被陽光直接照射或接觸水、酸、堿、鹽等腐蝕性化學物質,應對這些部位油漆表面進行檢查,發現油漆表面有老化、變質和剝落應及時補涂油漆,有防火涂料層應及時補涂防火涂料。
避免在使用期間人為地對鋼結構構件的敲打捶擊。如安裝設備時,鋼構件與設備發生沖撞,安裝工為圖方便抱著僥幸心理擅自對鋼結構鋼構件的拆卸和錘敲。
鋼結構所安裝設備的震動性較大,距離鋼柱較近,時間一長勢必對整體結構造成損傷。
參考資料來源:百度百科-鋼結構
參考資料來源:百度百科-鋼筋混凝土結構
鋼結構房的抗震性怎樣呢?
鋼結構具有良好的延展性,可以將地震波的能耗抵消掉。鋼材基本上屬各向同性材料,扛拉、抗壓、扛剪強度均很高,而且具有良好的延展性,特別是鋼結構憑著自己特有的高延展性減輕了地震反應。鋼結構還可以看作比較理想的彈塑性結構,可以通過結構的塑性變形吸收和消耗地震輸入能量,從而具有較高的抵抗強烈地震的能力。鋼結構相對于其他結構自重輕,這也大大減輕了地震作用的影響。
中石鋼結構除了抗震性能高,施工周期短、工業化程度高、環保性能好的特點也顯著優于混凝土結構。抗震設計,柱間交叉支撐要符合下列要求:有吊車時,應在鋼結構廠房單元中部設置上、下柱間支撐,并應在鋼結構廠房單元兩端增設上段柱柱間支撐;抗震設防烈度為7度時結構單元長度大于120m,8、9度時鋼結構廠房單元長度大于90m,宜在單元中部1/3處內設置兩道上、下段柱間支撐;鋼結構廠房建筑中柱間交叉支撐的長細比、支撐斜桿和水平面的夾角、支撐交又點節點板的厚度規定如下:柱間交叉支撐的長細比、支撐斜桿與水平面的夾角、支撐交又點節點板的厚度規支撐桿件的長細比不宜超過表10-13規定;
鋼結構房怎樣構造更能抗震?支撐斜桿與水平面的夾角不宜大于55°;支撐交叉點的節點板厚度不應小于10mm。下柱支撐與柱腳連接的位置和構造措施,應保證將地震作用直接傳給基礎即支撐的交點宜位于基礎的底都或柱底;當6度和7度不能直接傳給基礎時,應計及支撐對柱和基礎的不利影響:下段柱間支撐的基礎頂部應沒混凝土拉梁與混凝土基礎連成整體。柱間支撐桿件應采用整根材料,超過材料最大長度規格時可采用對接焊縫等強度拼接。柱間支撐與構件的連接.不應小于支撐桿件塑性承載力的1.2倍。
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