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地震记录仪构造使得很多大于3秒的强震被削弱,因此计算的反应谱不真实,而建设部人为调整的谱曲线来保证钢结构安全性的抗震设计,可靠性需进一步验证
钢材的锈蚀程度可由其截面厚度的变化来反应。检测钢材厚度(必须先除锈))的仪器有超声波测厚仪(声速设定、耦合剂)和游标卡尺。超声波测厚仪采用脉冲反射波法。超声波从一种均匀介质向另一种介质传播时,在界面会发生反射,测厚仪可测出探头自发出超声波至收到界面反射回波的时间。超声波在各种钢材中的传播速度已知,或通过实测确定,由波速和传播时间测算出钢材的厚度,对于数字超声波测厚仪,厚度值会直接显示在显示屏上。
楼板不仅承受竖向荷载并将其传给框架,还将水平力传到柱上,因此楼板的强度、承载力和整体性都十分重要。作为钢结构工程要求,楼板还应考虑隔音要求;目前钢结构工程上,压型钢板组合楼板,现浇楼板等应用较多;震级较高的震区或重要钢结构,在柱的设计方面,因考虑在柱子的周边宜设置钢箍筋,以免高水平力破坏楼板。
钢结构工程低于6层的,可采用框架一支撑或框架体系,高于6层的采用框架一砼剪力墙或框架支撑体系;框架柱有h型钢柱、钢管混凝土柱和钢骨混凝土柱。在6层以下钢结构工程中,组合柱要比h型钢柱型要省钢;钢支撑比剪力墙的延性高,在地震等级高时延性高的地震力小,延性差的地震力大,从抗高等级地震的性能来说,钢支撑比砼剪力墙好;钢框架一混凝土剪力墙体系属混合结构,抗震性方面目前研究还不够,选用时应慎重:
现在我国的规范对地震多发区高层钢结构的高度比为:钢一砼结构为5,纯的钢结构为6。现行规范的高宽比限制主要根据低于150m的高层砼结构提出的,能否适用于超高层的钢结构,还需要深入研究。
栓孔处腹板的净截面抗剪性能应进行验算。承压型高强螺栓连接还需验算孔壁局部承压。
2.4.1、目前的钢结构建筑多用于跨度较大的建筑结构,整体稳定和局部稳定维持一个相对的状态,杆件牵涉整体设计时,需从整体稳定人手。
钢结构设计中重要的内容是连接节点的设计,应该在结构分析前对节点的形式进行充分思考和确定。必须避免终设计的节点与结构分析模型中使用的形式不完全一致的情况。此外,节点设计还必须考虑安装螺栓、现场焊接等的施工空间及构件吊装顺序。
目前我国没有高层钢结构弹塑性地震反应计算程序,缺乏空间弹塑性地震反应分析软件。1.4.3、钢一砼结构高跨设计问题
谢春凤
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