Åtta poäng för stålstruktur

I. Funktioner i stålstruktur:

1. Stålstrukturens lättvikt

2. Hög tillförlitlighet för stålstrukturarbete

3. Anti-vibration och slagmotstånd hos stål

4. Graden av industrialisering av stålstruktur är hög

5. Stålstruktur kan monteras korrekt och snabbt

6. Lätt att försegla strukturen

7. Stålstruktur är lätt att korrodera

8. Stålstrukturen är inte brandsäker

Antalet och prestandan för stål som används i stål

1. Kolstrukturstål: Q195, Q215, Q235, Q255, Q275, etc.

2. Låglätt höghållfast konstruktionsstål

3. Högkvalitativt kolstålstål och legeringsstål

4. Speciellt stål

3. Materialvalsprincip för stålstruktur

Materialval av stålstrukturprincip är garantin för lagerkapaciteten för lagerstrukturen och förhindrar att sprött fel under viss tillstånd, beroende på vikten av struktur, belastningsegenskaper, struktur, spänningstillstånd, anslutningsmetoden, tjockleken på Stål och arbetsmiljöfaktorer som beaktas.

Specifikation för design av stålstruktur GB 50017-2003) Lägg fram fyra typer av stålmodell som används är "lämplig" modell, är det första valet när förhållanden tillåter, inte förbjuder användning av andra typer, så länge användningen av användningen stål för att uppfylla kraven i specifikationen.

Tekniskt innehåll i huvudstålstrukturen:

(1) Höghusstrukturstruktur.Enligt byggnadens höjd och designkrav antas ram, ramstöd, fatkropp och gigantisk ramstruktur. Komponenterna kan användas för betong för stål, styrka armerad betong eller stålrör.Stålkomponenter är lätt duktilitet, kan användas i svetssektion stål eller rullat stål, lämpliga för supertallbyggnad;Den förstyvande armerade betongelementet har en stor styvhet och god brandsäker prestanda. Det är lämpligt för medel- och högupplösta byggnader eller bottenstrukturen.Stålrörsbetongkonstruktion är enkel och används endast för kolonnstruktur.

(2) Space Steel Structure Technology.Rymdstålstrukturen har lätt vikt, stor styvhet, vacker form och snabb konstruktionshastighet.Det är den största strukturella typen av stålstruktur i Kina, med stålrör som kulnod, mesh-ramen för flera lager variabla tvärsnitt och nätskalet.Med stor rymdstivhet och låg stålkapacitet kan konstruktions-, konstruktions- och inspektionsförfaranden ge fullständig CAD.Förutom strukturen på nätramen har den rumsliga strukturen en stor spanupphängningsstruktur och kabelmembranstrukturen.

(3) Lätt stålstrukturteknologi.En ny strukturell form av vägg- och takhölje med ljusfärgad stålplatta används.Med mer än 5 mm stålplattsvetsning eller rullning av den tunna väggens H-balkväggbalk med stor sektion och taklista, rund stål gjord av flexibelt stödsystem och höghållfast bultanslutning av ljusstålstruktursystem, kolonnavstånd från 6 m till 9 m, sträcker sig upp till 30 m eller mer, upp till ett dussin meter högt och kan sätta fyra ljus.Stålmängden är 20 ~ 30 kg/m2.Nu har ett standardiserat designprogram och professionella produktionsföretag, produkter av god kvalitet och snabb installation, lätt vikt, mindre investeringar, byggsäsong utan gräns, lämplig för alla typer av lätt industriell verkstad.

(4) Stål- och betongkompositstrukturteknologi.Girder och kolonnbärande struktur av stål- eller stålhantering och betongkomponenter är stålblandningsstruktur, och applikationens omfattning har utvidgats under de senaste åren.Har både fördelarna med stål och betongkompositstruktur, den totala styrkan, god styvhet, god seismisk prestanda, när man använder outsourcing av betongstruktur, en god brand- och korrosionsbeständighet.Kompositkonstruktionskomponenter kan i allmänhet reduceras med 15 ~ 20% stål.De sammansatta byggnads- och stålrörets betongelement har fördelarna med korta eller stödda moduler, bekväm konstruktion och snabb utveckling.Det är tillämpligt på rambjälken, kolonn och golv, industriell konstruktionskolonn och golvbeläggning av flera våningar eller höghus med större belastningar.

(5) Bultförbindelse och svetsteknik med hög hållfasthet.Den höga styrka bulten passeras genom friktionskraften för att leverera spänningen, som består av bult, mutter och packning.Bultanslutningskonstruktion med hög hållfasthet Enkel, rivning av flexibel, hög bärbar kapacitet, god trötthetsresistens och självlåsning, hög säkerhet, etc. Projektet har ersatt den nitande och delen i svetsning, blir den huvudsakliga anslutningen av stålstrukturproduktion och installation.Stålkomponenterna tillverkade i verkstaden ska lödas genom automatisk bågsvetsning med flera trådar, och lådkolonnen ska användas för svetstekniken.Vid konstruktionen av platsen bör halvautomatisk svetsteknik och gasskyddad flödeskorad tråd och självskyddad flödeskoringsteknik antas.

(6) Stålstrukturskyddsteknik.Stålstrukturskydd inkluderar brandförebyggande, antikorrosion och förebyggande av rost. Det används vanligtvis vid behandling av brandhämmande beläggning, men det måste behandlas som ett konserveringsmedel i byggnaden med frätande gas.Det finns många typer av inhemska brandhämmande beläggningar, såsom TN -serier, MC -10, etc., av vilka MC -10 Fire Retardant Coating har alkydemalj, klorerad gummifärg, fluorgummibeläggning och klorsulfonerad beläggning.Lämplig beläggning och beläggningstjocklek bör väljas beroende på typen av stålstruktur, brandmotståndsnivå och miljökrav.

5. Mål och mått på stålstruktur:

Stålkonstruktionsteknik involverar brett sortiment och tekniska svårigheter, som måste överensstämma med nationella och industristandardnormer i marknadsföring och tillämpning.De administrativa konstruktionsavdelningarna ska uppmärksamma byggandet av det professionella stadiet inom stålstrukturteknik, organisera utbildningen av kvalitetsinspektionsgrupper och sammanfatta arbetspraxis och tillämpning av ny teknik i tid.Högskolor och universitet, designavdelningar och byggföretag bör påskynda utbildningen av stålstrukturingenjörer och främja den mogna stålstrukturen CAD.Akademiska samhällen bör samordna utvecklingen av stålstrukturteknologi, omfattande inhemska och internationella akademiska utbytesaktiviteter och aktivt sätta installationstekniken för stålstrukturdesign, produktion och konstruktion av den totala nivån, inom en snar framtid kommer att ha en belöning.

Anslutningsmetoden för stålstruktur

Anslutningsmetoden för stålstruktur har tre slag: svetsled, bultanslutning och nitanslutning.

(1) Svetsfog

Svetsfogen är värmen som genereras av bågen för att smälta elektroden och svetsdelarna lokalt, och sedan blir svetsledet en.

Fördelar: Inte försvaga komponentsektionen, spara stålet, konstruera enkelt, göra bekvämt, anslutningsstyvheten är stor, tätningsprestanda är bra, under vissa förhållanden lätt att anta automatisk drift, produktionseffektiviteten är hög.

Nackdelar: Den termiska inflytningszonen i stålet nära svetsen på grund av hög temperatur kommer sannolikt att vara spröd i vissa delar.Under svetsningsprocessen utsätts stålet för ojämn fördelning av hög temperatur och kylning, vilket resulterar i svetsning av restspänning och rest deformation av strukturen, som har viss inflytande på strukturen, styvhet och prestanda för strukturen.På grund av svetsstrukturens stora styvhet kan den lokala sprickan lätt utvidgas till helheten, särskilt vid låg temperatur.Plastisiteten och segheten hos svetsledarna är dålig, och defekterna kan produceras vid svetsning, vilket kan minska trötthetsstyrkan.

Bultanslutning

Bultade anslutningar är bultade fästelement för att ansluta lederna till en.Bultanslutningar är uppdelade i vanliga bultade och höghållfasta bultar för att ansluta två typer.

Fördelar: Konstruktionsprocessen är enkel och enkel att installera, särskilt lämplig för installation och anslutning på webbplatsen. Det är också lätt att demontera. Det är lämpligt för montering och demontering av struktur och tillfällig anslutning.

Nackdelar: Det är nödvändigt att öppna hål och montera hålen i plattan, öka tillverkningsarbetsbelastningen och ha högre precisionskrav för tillverkning.Bulthålen försvagar också sektionssektionerna och är ofta anslutna till varandra eller tillsätt en sekundärskiva (eller vinkelstål). Därför är strukturen mer komplicerad och mer kostnadsstål.

(3) nitanslutning

Rivet -anslutningen är kommer att sluta med en halvcirkelformad prefabricerad skruvhuvudnit, sätt in nagelstången snabbt efter brännande röda montering nagelhål, sedan den andra änden med en nitpistol också spelar rivet hammarhuvud för att göra anslutningen för att dra åt.

Fördelar: Den nitande överföringen är tillförlitlig, plasticiteten och segheten är bra, kvaliteten är lätt att kontrollera och garantera, kan användas i tung och direkt lager dynamisk laststruktur.

Nackdelar: Den nitande processen är komplicerad, tillverkningskostnaden är hög och arbetsintensiteten är hög. Därför har den ersatts av svetsning och bultanslutningar med hög hållfasthet.

Vii. Svetsanslutning

(1) Svetsmetod

Svetsmetoden som vanligtvis används i stålstruktur är bågsvetsning, inklusive manuell bågsvetsning, automatisk eller halvautomatisk bågsvetsning och gasskydd.

Manuell bågsvetsning är den mest använda svetsmetoden i stålstruktur. Utrustningen är enkel och enkel att använda.Men arbetstillståndet är dåligt, produktionseffektiviteten är lägre än automatisk eller halvautomatisk svetsning, variationen i svetskvaliteten är stor, i viss utsträckning beror på svetsarens tekniska nivå.

Svetskvaliteten på automatisk svetsning är stabil, de inre defekter som svetsar är mindre, plasticiteten är god, påverkan segheten är god, lämplig för att svetsa den långa direkta svetsen.Semi-automatisk svetsning på grund av manuell drift, lämplig för svetskurvor eller någon svets av någon form.Automatisk och halvautomatisk svetsning ska användas med svetstråden och flödet av huvudmetallen, och tråden ska överensstämma med den nationella standarden, och flödet ska bestämmas enligt svetsprocessen.

Gasskyddad svetsning används som ett bågskyddsmedium med användning av inert gas (eller CO2) gas, som isolerar den smälta metallen från luften för att hålla svetsprocessen stabil.Gasskyddad svetsbåge -uppvärmningskoncentration, snabb svetshastighet, djup penetration, så svetstyrkan är högre än manuell svetsning.Bra plast- och korrosionsbeständighet, lämplig för tjock stålplattsvetsning.

(2) Svetsform

Den ledformen av svetsledningar kan delas upp i fyra former: rumpa led, varvled, T-formad anslutning och vinkelfog enligt det ömsesidiga läget mellan de anslutna medlemmarna.Svets sömmar som används i dessa anslutningar har två grundläggande former av rumpa och filetsvets.I den specifika applikationen bör valet av tillverknings-, installations- och svetsförhållanden göras enligt anslutningssituationen för anslutningen.

(3) Svetskonstruktion

1. Butt Weld

Anslutningen av svetssömmen är direkt, smidig och utan betydande spänningskoncentration. Därför är kraftprestandan bra, och medlemmen med statisk och dynamisk belastning är tillämplig.På grund av den höga kvaliteten på rumpesvetsen är dock svetsgapet mellan svetstycken strängare, och den används vanligtvis vid anslutning av fabrikstillverkning.

2. Filésvets

Filésvetsform: Filetsvets enligt längden och riktningen för den yttre kraften är annorlunda, kan delas upp i är parallell med riktningen för profilvinkeln för svets och filésvets är vinkelrätt mot riktningen för framsidan och kraftriktningen av sned sned vetsarvinkel och svetsen.

Filéformen av filetsvets är uppdelad i vanlig typ, vanlig lutningstyp och djup smältning.HF kallas svetsfotstorleken på filésvetsen.Förhållandet mellan normala tvärsnittssvetsfötter är 1: 1, vilket liknar den isosceles högra triangeln. Böjningen av kraftledningen är allvarligare, så spänningskoncentrationen är allvarlig.Struktur av direkt under dynamisk belastning, för att göra kraftöverföring smidig, positiv filésvetsstorlek lämplig använder två lödningssatsförhållande 1: 1. 5 Platt lutningstyp (lång sida längs riktningen för den inre kraften), sidospelets svets bör anta den djupa smältningstypen på 1: 1.

Bultanslutning

(1) Konstruktion av vanliga bultanslutningar

1. Formen och specifikationen av vanliga bultar

Den normala formen av stålstrukturen är den stora hexagonala huvudtypen, som representeras av bokstaven M och den nominella och diametern (mm).Inom teknik används M18, M20, M22, M24 vanligtvis.Enligt internationella standarder används bultar i prestandaklassificering av bultar, till exempel "4.6" och "8.8".Antalet före decimalpunkten indikerar bultmaterialets minsta draghållfasthet, såsom "4" för 400N/mm2, "8" betyder 800N/mm2.Antalet efter decimalpunkten ({{0}}. 6, 0.8) indikerar förhållandet mellan bultmaterialets styrka, dvs förhållandet mellan avkastningspunkten och den lägsta draghållfastheten.

Enligt bultens bearbetningsnoggrannhet är vanliga bultar uppdelade i A, B och C.

A- och B -klassbultar (förfinade) gjorda av 8,8 -stål av maskinverktygets vridning och blir, ytan är slät, exakt storlek och med ⅰ klasshål (nämligen bulthålet borr i eller i montering bra medlemmar i, Reaming hålvägg är slät, hålet korrekt).På grund av dess höga bearbetningsnoggrannhet är den nära kopplad till hålväggen, och dess anslutningsdeformation är liten, och dess mekaniska egenskaper är bra, som kan användas för att bära anslutningen av stor skjuvkraft och drag.Men tillverkning och installation är dyrare, så den används mindre i stålstruktur.

C -klassbultar (oavslutade bultar) med 4,6 eller 4,6 på stålproduktionen Richter Scale, grov bearbetning, storlek är inte korrekt, bara fråga ⅱ klasshål (dvs senast rusade in i bulthålet i en enda delar eller inte behöver borra borrning in i diamanten.Normal öppning är 1 ~ 2 mm större än bultdiametern.Vid överföringen av skjuvkraft är anslutningsdeformationen stor, men överföringsspänningens prestanda är bra, operationen behöver inte specialutrustning, kostnaden är låg.En bultanslutning som ofta används för att bära spänning och en sekundär skjuvanslutning under statisk belastning eller indirekt under dynamisk laststruktur.

2. Arrangemang av vanliga bultanslutningar

Arrangemanget av bultar bör vara enkla, enhetliga och kompakta, uppfylla kraven på kraft, konstruera rimliga och enkla att installera.Arrangemanget är arrangerat i två kategorier (som visas).Parallellen är enklare, fel kolumn är mer kompakt.

(2) Egenskaper för normala bultanslutningar

 

1. Anslut skjuvningsbulten

2. Ansluten med Pull Bolt

3. Dra bultanslutning

Kraftegenskaperna för höghållfast bultar

Bultanslutningar med hög hållfasthet kan delas upp i två typer: friktionstyp och trycktyp enligt design och mekaniska krav.

När friktionsanslutningen utsätts för skjuvning kan skjuvkraften nå den maximala friktionsmotståndet som kan uppstå mellan plattorna.När en relativ slip inträffar mellan plattorna anses det att anslutningen har misslyckats och förstörs.

Anslutning av trycktyp När skjuvning gör att friktion övervinnas och den relativa glidningen mellan panelen, och sedan kan den yttre kraften fortsätta att öka, och sedan skadar skjuvhålets väggtryck så småningom för gränsstillståndet.

Du kanske också gillar

Skicka förfrågan