一般两钢柱之间的斜撑怎么设计
你这个问题问得好泛泛,我就泛泛的回答一下,一般我设计的时候立柱之间用剪刀撑,取材一般是立柱材料强度三分之一,如果用219圆管做立柱,剪刀撑材料14#槽钢以上.。如果有横梁,尽量让剪刀撑和横梁靠近. 剪刀撑夹角一般90度均布,哪怕有不能均部情况出现最大角都不超过120.剪刀撑用两条钢材背对背,且中间夹一块截面厚度2倍左右的钢板焊接。如两根16号槽钢就用14厚,面积大于300x300的铁板在两条槽钢中间。两个立柱跨度不一样,高度不一样的时候,材料使用也略做变化。这些东西不像梁,立柱,能计算校核,设计时候我常常参考既有的钢构方案。
1.纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨。
2.纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定:
1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。
2)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
法律依据:
《建设工程质量管理条例》
第四十条在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:
(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限
(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年
(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期
(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。
第四十一条建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
牛腿是中国江南古民居特有的建筑构件,是巧妙的力学结构。因为牛腿的位置显著当眼,因而其主要功能往往成为古代中式民居建筑的重点装饰,工艺师对牛腿的雕刻也是高度重视且不遗余力。牛腿由“撑拱'演变而来,撑拱又由“斗拱”演变而来。斗拱,是中国古代高档木结构建筑所特有的一种构件,起着屋檐承重的作用。它使屋顶更为丰富厚重,也使出檐更为深远。
由于斗拱有许多小块托座组合而成,制作和安装非常费工,因此,中国古民居便以一根斜木来代替,上端支 托在屋檐的檐檩下,下端支撑在立柱上, 这便是"撑拱”。撑拱又称“斜撑”,是建筑学上的专用名称。
牛腿是建筑木雕中难度较大、要求水平高及艺术性强的雕刻部件,其布局之工,结构之巧,装饰之美,营造之精,集中体现了传统文化的精粹,也是建筑装饰木雕中的精华所在。每一件牛腿实际都是一件独立的雕刻艺术品, 蕴含着一定的历史价值, 科学价值和艺术价值。
1、计算支撑梁的轴心受压
2、水平支撑多远设置一个立柱,计算受弯。
3、计算支撑梁稳定性,原理类似柱子的高度。平面XY方向与其他支撑连接,水平约束。
最近在做一个8度区框架,整体指标特别是位移角很不好调,最终调下来梁柱截面很大,经济性不好;师傅让加斜撑做成带斜撑框架体系,梁柱尺寸都降下来了,本人新手从来没接触过斜撑,有以下一些疑问,望前辈指点一下:
1、关于配筋,怎么看pkpm中satwe斜撑的计算结果,satwe结果有两种看法,一是和柱的配筋简图一样有轴压比等的结果,二是将结果立面观察,
会出现一榀框架的样子,结果形式和satwe说明书的斜杆的结果表达一样;那么在配筋时应按照哪种结果配筋?还有就是斜撑有长细比,轴压比,配筋率的限制
吗?斜撑中纵筋间距按照柱的要求控制还是本身有要求,规范中哪里有规定?还有就是箍筋间距和肢距有限制吗?
2、关于截面尺寸的确定,柱梁板都有一些经验算法确定尺寸,那么斜撑有吗?怎么确定斜撑尺寸?
3、关于斜撑的受力分析,看了很多资料说斜撑是按轴向拉压构件设计,但是框架填充墙必然会对斜撑产生作用力,那么必然斜撑不能单纯的按轴向受力构件考
虑,在实际设计中应该怎么考虑?satwe中斜撑的计算有考虑这一点吗?怎么验算斜撑的稳定性,satwe貌似没考虑稳定?
4、关于节点大样图,交叉斜撑相交处节点大样该怎么表达?有相关的图集吗?斜撑与框架梁柱相交处节点大样该如何处理,怎么加强,有相关图集吗?
5、规范,图集,构造手册在哪个地方有关于斜撑的的规定或介绍,找了好久没找到
附上一关于斜撑的论文,希望前辈能帮我解答一下心中的疑惑,感激不尽!
钢管拐角处r90是一种作业标注,一般的图纸标注r是圆弧半径的意思,r90是圆弧半径是90mm。
在实际的结构工程中,第一种叫做“框架 moment frame”,第二种叫做“带支撑的框架braced frame”,第三种叫做“带边框的框架-剪力墙”。
对于第二种带支撑的框架来说,按照耗能部位的不同,其实又可以分成好几类。
比如这一种 CBF,也就是中心支撑,一般来说是支撑本身是耗能构件,地震能量主要由斜向支撑的受拉和受压屈服来消耗。
而另一种 EBF,也就是偏心支撑,虽然看起来跟中心支撑差不多,但其实耗能部位完全不同,设计考虑也不一样。主要的耗能部位集中在特殊设计的耗能梁段。当然还有另一种可能,就是这个带支撑的框架有额外的耗能和限位机构,可能是液压或者橡胶阻尼器,也可能是形状记忆合金这样的智能材料,甚至可能是可以主动响应的液压千斤顶。