Introduktion av stålstruktur och bakterikulation

I stålstruktur är anslutningen av stråle och kolonn vanligtvis i tre former, flexibel anslutning (även känd som ledad), halv styv anslutning och styv anslutning.Inom teknisk praxis är hur man skiljer en styva och halvstyva noder tillhör eller gångjärn är i princip att se dess rotationsstyvhet, styv anslutning bör inte ge uppenbar anslutningsvinkel deformation, en fallin anslutningsvinkel deformation av strukturmotståndet bör vara mindre än 5%. 

Halvstyre anslutningar är någonstans däremellan. 

Semi -styva anslutningar på strålen kan användas för att ansluta den övre änden av strålen med höghållfast bultning, eller med den övre, nedre vinkelstålet och höghållfasthetsbultarna anslutna till flänsen.Designkraven är följande:

(1) Överföringen av kraften i anslutningen av ändplattan till ändplattan kan förenkla strålens böjmoment till ett par kraftpar, och spänningen överförs av dragflänsen.Dragbultarna är arrangerade i symmetriskt arrangemang av flänsflänsen.Tryck kan levereras genom ändplattan eller flänsen på kolonnen, tryckzonbulten kan ställas in i en liten mängd och med dragbulten för att överföra skjuvkraften. 

(2) I fogen i övre och nedre vinkelstål som ansluter till övre och nedre vinkelstål är det anslutna vinkelstålet på spänningssidan inte bara deformation av benen, utan också den horisontella lemmen.Därför är styvheten hos vinkelstålet något lägre än den för ändplattan.

Klassificeringen av bindande egenskaper ska kännetecknas av följande tre indikatorer: böjstyvhet, rotationsstyvhet, duktilitet (rotationskapacitet). 

Böjningskapacitet är huvudprojektet för anslutningsstyrka och har också skjuvhållfastheten.I teorin bör förmågan att motstå böjmomentet och skjuvkraften inte vara lägre än strålen, som inte är lägre än strålens plastgångsmoment och den fulla plastskjuvningen på nätet.Ramverket för jordbävningszonen bör vara mer krävande, vilket återspeglar principen om "starka anslutningsvågskomponenter".För flexibla anslutningar krävs endast skjuvmotstånd.Semi-styv anslutning mellan styv och flexibel anslutning måste ha ett visst motstånd mot böjning. 

Anslutningens rotationsstyvhet återspeglas av lutningen av böjmomentet - vinkelkurvan. Det är inte konstant, och rotationsstyvheten påverkar ramens deformation och bärkapacitet.Påverkan av deformation måste analyseras med det normala användningsgränsstillståndet.Av denna anledning bör styvheten hos Secant -linjen under den ursprungliga styvheten eller standardbelastningen för anslutningen undersökas.Styvheten i den styva anslutningen, som teoretiskt måste vara oändlig, kan betraktas som en styv anslutning endast om den når ett visst tröskelvärde. Problemet är hur man definierar mängden. 

Rotationskapaciteten är duktilitetsindex, och plastkonstruktionsramen kräver att plastledningsdelarna har en viss rotationskapacitet så att den efterföljande inre kraften omfördelningen kan uppstå.

1. Den styva anslutningen av denna struktur antar att strålanslutningarna är tillräckligt styva och att ingen relativ rotation mellan strålkolonnerna tål böjmomentet.När gångjärnsgrenen är ansluten till strukturen för att anta tyngdkraftsbelastningen överförs den vertikala skjuvkraften mellan huvudstrålen och kolonnen, och böjmomentet överförs inte.Denna anslutning kan roteras utan begränsning. 

2. I den traditionella analysen och utformningen av stålstrukturram, tillåts för att förenkla analysen och designprocessen för strålkolonnanslutning som den perfekta gångjärnanslutningen eller helt styv anslutning, och tanke: Anslut rotationsbegränsningen för att uppnå idealiskt svar på Mer än 90%kan ses som bara svar;Under verkan av yttre kraft betraktas förändringen av vinkelvinkel mellan kolonnstrålen och balk som den gångjärniga fogen för mer än 80% av det ideala gångjärnet.Antagandet om det ideala gångjärnet kommer att innebära att det inte finns något ögonblick mellan strålen och kolonnen, och i sin tur kommer strålarna och kolumnerna som förenas tillsammans rotera oberoende.

 

Motstånd mot böjningsmoment med kolumnfot som kallas Just Svar kolumnfot, kan istället inte motstå böjningsmoment med kolonnfot kallas en gångjärn kolonnfot, bara svara med gångjärnsskillnad är om kan passera böjmoment, titta från faktiskt, om ankaret på Ytterkanten på flänsen är bara möte och är i allmänhet inte mindre än fyra, om insidan av flänsen, är artikulerad, vanligtvis för två eller fyra.

Fot är uppenbar skillnad mellan dessa två kolumn för sidokontroll, om strukturen för sidokontrollen är strikt, bara plocka upp kolonnen antas vid foten, såsom kranbelastning, kranbelastning är dynamisk belastning, är känslig för lateral jämförelse och Fenomen med lateral montering av kranen, bör vid denna tidpunkt ta pedestal design färsk-från-stats-klass kolumnfot.

"Om det behövs att lägga till skjuvknappen är gångjärn med kolumn, kan ankare bult inte bära" skjuven själv detta andra ord lite är inte rigoröst, det bör sägas att "om det är gångjärn med kolumn i allmänhet behöver lägga till skjuvnyckel".Eftersom den axiella kraften på kolonnfoten på stålstrukturens gångjärnsstift är relativt liten, kan basens friktion och den grundläggande betongprestanda knappast uppfylla kraven, så skjuvnyckeln måste ställas in i de flesta kolumnfot

Skillnaden mellan färskt och ledat:

1. Anslut bara böjmomentet och skjuvkraften, och gångjärnet kan bara överföra skjuvkraften.

2. Det finns också en skillnad i struktur: Förbindelserna mellan de övre och nedre klaffarna och bukplattorna krävs för att anslutas.Hängad som H -stål har bara webben en anslutningsstruktur.

Lite!!

Stiftets kraft är uppdelad i:

(a) gångjärnsstift (b) strax efter stiftet

Strukturen för betongstrukturen är bara ansluten, nämligen den axiella kraften N, horisontell skjuv V och böjmoment M är också närvarande, så den grundläggande storleken är större.

Det finns två typer av cylindriska ben som är vanliga i lätt stålstruktur. Kraften är annorlunda.

1. För gångjärnsstift finns endast axiell kraft N och horisontell kraft

2. Förutom den axiella kraften N och horisontell kraft V finns det ett visst böjmoment M,

3. Stiftets bas är större än gångjärnsstiftet. 

Observera:

För noddesignen för första benet:

1. När den används för industrianläggning och brokran ska stiftet utformas som

Stelhet. 

2. Den styva kolumnfoten bör uppmärksamma följande problem:

Den grundläggande konstruktionsenheten bör ha viss teknisk nivå

Saxar ska ställas in

 

* Frågan om att bara plocka upp och återansluta är i teorin poängen att gångjärnet är om noden kan vända, och hela poängen är att poängen inte roterar alls, och gångjärnet är fritt att vända.Denna nod kan inte bara bära skjuvkraftens böjmoment utan också ha tillräcklig styvhet.Den diplomatiska utsändarens poäng är mycket liten under böjmomentet.I teorin, inte bara plockning, så länge funktionen är deformationen, i den faktiska tekniken, efter att ha nått en viss styvhet, kan vi tänka på teknik bara besvaras, om kan bära böjmomentet och deformation är större, men vi tror är hälften bara svar, är elastisk fixering.

Artikulerad väl förståelse, men fritt att rotera, kan bara inte bära ögonblicket, då kan bara motstå skjuvkraft och axiell kraft.Speciellt för en komponent, såsom arbetstypmedlem, är flänsen huvudsakligen böjd, bukplattan är huvudsakligen skjuvning.Eftersom diskussionen om vissa kamrater inte hade lärt sig mekanik, förklarar jag för tillfället, ju längre från Centroid -axeln, det större bidraget till böjmomentet, så flänsböjningsmoment längst från centroiden.Skjuvspänningen är den största i form av hjärtat, så bukplattan skärs huvudsakligen.Generellt sett, specifikt för noden, såsom slutplattanslutningen, tjockleken på ändplattan på alla bultar på utsidan av flänsen uppfyller kraven.Gångjärnsnodbultar är arrangerade nära mitten av spindeln.

Du kanske också gillar

Skicka förfrågan