钢结构技术规范.pdf
《钢结构技术规范.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢结构技术规范.pdf(35页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、钢结构设计标准钢结构设计标准第一章总那么第 1.0.1 条为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、平安逸用、确保质量,特制定本标准。第 1.0.2 条本标准适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计。第 1.0.3 条本标准的设计原那么是依据?建筑结构设计统一标准?(CBJ68-84)制订的。第 1.0.4 条设计钢结构时,应从工程实际情况动身,合理选用材料、结构方案和构造措施,满足结构在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,宜优先采纳定型的和标准化的结构和构件,减少制作、安装工作量,符合防火要求,注重结构的抗腐蚀性能。第 1.0.5 条在钢结构设计图纸
2、和钢材订货文件中,应注明所采纳的钢号 对一般碳素钢尚应包括钢类、炉种、脱氧程度等、连接材料的型号或钢号和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证工程。此外,在钢结构设计图纸中还应注明所要求的焊缝质量级不焊缝质量级不的检验标准应符合国家现行?钢结构工程施工及验收标准?。第 1.0.6 条对有特不设计要求和在特不情况下的钢结构设计,尚应符合国家现行有关标准的要求。第二章材料第 2.0.1 条承重结构的钢材,应依据结构的重要性、荷载特征、连接方法、工作温度等不同情况选择其钢号和材质。承重结构的钢材宜采纳平炉或氧气转炉3 号钢沸腾钢或冷静钢、16Mn 钢、16Mnq 钢、15MnV 钢或 15MnV
3、q 钢,其质量应分不符合现行标准?一般碳素结构钢技术条件?、?低合金结构钢技术条件?和?桥梁用碳素钢及一般低合金钢钢板技术条件?的。第 2.0.2 条以下情况的承重结构不宜采纳 3 号沸腾钢:一、焊接结构:重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,冬季计算温度等于或低于20时的轻、中级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,以及冬季计算温度等于或低于30时的其它承重结构。二、非焊接结构:冬季计算温度等于或低于20时的重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构。注:冬季计算温度应按国家现行?采热通风和空气调节设计标准?中 的冬季空气调节室外计算温度确定,对采热房屋内的结构可按该 值提高 10采纳。第 2.0.3
4、 条承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度或屈服点和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。承重结构的钢材,必要时尚应具有冷弯试验的合格保证。关于重级工作制和吊车起重量等于或大于 50的中级工作制焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。但当冬季计算温度等于或低于20时,关于 3号钢尚应具有20冲击韧性的合格保证;关于 16Mn 钢、16Mnq 钢、15MnV钢或 15MnVq 钢尚应具有40冲击韧性的合格保证。关于重级工作制的非焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,必要时亦应具有冲击韧性的合格保证。第 2.0.4 条钢铸件应采纳现行标准?一
5、般工程用铸造碳钢?中 的 ZG200-400、ZG230-450、ZG270-500 或 ZG310-570 号钢。第 2.0.5 条钢结构的连接材料应符合以下要求:一、手工焊接采纳的焊条,应符合现行标准?碳钢焊条?或?低合金钢焊条?的。选择的焊条型号应与主体金属强度相适应。对重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,宜采纳低氢型焊条。二、自动焊接或半自动焊接采纳的焊丝和焊剂,应与主体金属强度相适应。焊丝应符合现行标准?焊接用钢丝?的。三、一般螺栓可采纳现行标准?一般碳素结构钢技术条件?中 的 3 号钢制成。四、高强度螺栓应符合现行标准?钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈型式尺寸与技术条
6、件?或?钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副型式尺寸与技术条件?的。五、铆钉应采纳现行标准?一般碳素钢铆螺用热轧圆钢技术条件?中 的 ML2或 ML3 号钢制成。六、锚栓可采纳现行标准?一般碳素结构钢技术条件?中 的 3 号钢或?低合金结构钢技术条件?中 的 16Mn 钢制成。第三章全然设计第一节设计原那么第 3.1.1 条本标准除疲乏计算外,采纳以概率理论为根底的极限状态设计方法,用分项系数的设计表达式进行计算。第 3.1.2 条结构的极限状态系指结构或构件能满足设计 的某一功能要求的临界状态,超过这一状态结构或构件便不再能满足设计要求。承重结构应按以下承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计:
7、一、承载能力极限状态为结构或构件到达最大承载能力或到达不适于接着承载的变形时的极限状态;二、正常使用极限状态为结构或构件到达正常使用的某项 限值时的极限状态。第 3.1.3 条设计钢结构时,应依据结构破坏可能产生的后果,采纳不同的平安等级。一般工业与民用建筑钢结构的平安等级可取为二级,特不建筑钢结构的平安等级可依据具体情况另行确定。第 3.1.4 条按承载能力极限状态设计钢结构时,应考虑荷载效应的全然组合,必要时尚应考虑荷载效应的偶然组合。按正常使用极限状态设计钢结构时,除钢与混凝土组合梁外,应只考虑荷载短期效应组合。第 3.1.5 条计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时,应采纳荷载设
8、计值荷载标准值乘以荷载分项系数;计算疲乏和正常使用极限状态的变形时,应采纳荷载标准值。第 3.1.6 条关于直截了当承受动力荷载的结构:在计算强度和稳定性时,动力荷载设计值应乘动力系数;在计算疲乏和变形时,动力荷载标准值不应乘动力系数。计算吊车梁或吊车桁架及其制动结构的疲乏时,吊车荷载应按作用在跨间内起重量最大的一台吊车确定。第 3.1.7 条设计钢结构时,荷载的标准值、荷载分项系数、荷载组合系数、动力荷载的动力系数以及按结构平安等级确定的重要性系数,应按?建筑结构荷载标准?(GBJ9-87)的 采纳。第 3.1.8 条计算重级工作制吊车梁或吊车桁架及其制动结构的强度和稳定性以及连接的强度时,
9、吊车的横向水平荷载应乘以表 3.1.8 的增大系数。第 3.2.2 条计算以下情况的结构构件或连接时,第 3.2.1 条 的强度设计值应乘以相应的折减系数:一、单面连接的单角钢按轴心受力计算强度和连接 0.85;按轴心受压计算稳定性二、施工条件较差的高空安装焊缝和铆钉连接 0.90;三、沉头和半沉头铆钉连接 0.80。注:当几种情况同时存在时,其折减系数应连乘。采纳。第三节结构变形的第 3.3.1 条计算钢结构变形时,可不考虑螺栓 或铆钉 孔引起的截面削弱。第 3.3.2 条受弯构件的挠度不应超过表 3.3.2 中所列的容许值。第 3.3.3 条多层框架结构在风荷载作用下的顶点水平位移与总高度
10、之比值不宜大于 1/500,层间相对位移与层高之比值不宜大于 1/400。注:对室内装修要求较高的民用建筑多层框架结构,层间相对位移与层高之比值宜适当减小。无隔墙的多层框架结构,层间相对位移可不受限制。第 3.3.4 条在设有重级工作制吊车的厂房中,跨间每侧吊车梁或吊车桁架的制动结构,由一台最大吊车横向水平荷载所产生的挠度不宜超过制动结构跨度的 1/2200。第 3.3.5 条设有重级工作制吊车的厂房柱和设有中、重级工作制吊车的露天栈桥柱,在吊车梁或吊车桁架的顶面标高处,由一台最大吊车水平荷载所产生的计算变形值,不应超过表 3.3.5 中所列的容许值。第四章受弯构件的计算第一节强度第 4.1.
11、1 条在主平面内受弯的实腹构件,其抗弯强度应按以下 计算:一、承受静力荷载或间接承受动力荷载时,第 4.1.3 条当梁上翼缘受有沿腹板平面作用的集中荷载、且该荷载处又未设置支承加劲肋时,腹板计算高度上边缘的局部承压强度应按下式计算:第 4.1.4 条在组合梁的腹板计算高度边缘处,假设同时受有较大的正应力、剪应力和局部压应力,或同时受有较大的正应力和剪应力如连续梁支座处或梁的翼缘截面改变处等,其折算应力应按下式计算:式中、腹板计算高度边缘同一点上同时产生的正应力、剪应力和局部压应力,r 和 c 应按公式(4.1.2)和公式(4.1.3-1|)计算,应按下式计算:第二节整体稳定第 4.2.1 条符
12、合以下情况之一时,可不计算梁的整体稳定性:一、有展板各种钢筋混凝土板和钢板密展在梁的受压翼缘上并与其牢固相连、能阻止梁受压翼缘的侧向位移时。二、工字形截面筒支梁受压翼缘的自由长度 L1与其宽度 B1 之比不超过表 4.2.1 所 的数值时。梁的支座处,应采取构造措施以防止梁端截面的扭转。对跨中无侧向支承点的梁,L1 为其跨度;对跨中有侧向支承点的梁,L1 为受压翼缘侧向支承点间的距离梁的支座处视为有侧向支承。第 4.2.2 条除第 4.2.1 条所指情况外,在最大刚度主平面内受弯的构件,其整体稳定性应按下式计算:注:见第条注。第4.2.3条除第4.2.1条所指情况外,在两个主平面受弯的工字形截
13、面构件,其整体稳定性应按下式计算:注:见第条注。第 4.2.4 条不符合第 4.2.1 条第一项情况的箱形截面简支梁,其截面尺寸 应满足/bo6,且 L1/bo 不应超过以下数值:符合上述 的箱形截面简支梁,可不计算整体稳定性。注:其它钢号的梁,其 L1/bo 值不应大于 95(235/fy)。第 4.2.5 条用作减少梁受压翼缘自由长度的侧向支撑,其轴心力应依据侧向力 F 确定,梁的侧向力应按下式计算:第三节局部稳定第 4.3.1 条为保证组合梁腹板的局部稳定性,应按以下 在腹板上配置加劲肋:一、当 ho/tw80235/fy 时,对有局部压应力c的梁,宜按构造配置横向加劲肋;但对无局部压应
14、力c的梁,可不配置加劲肋。二、当80235/fyho/tw170235/fy 时,应配置横向加劲肋,并应按第4.3.2 条的 进行计算对无局部压应力的梁,当 ho/tw100235/fy 时,可不计算。三、当 ho/tw170235/fy 时,应配置横向加劲肋和在受压区配置纵向加劲肋,必要时尚应在受压区配置短加劲肋,并均应按第 4.3.2 条的 进行计算。此处ho 为腹板的计算高度,tw 为腹板的厚度。四、梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处,宜设置支承加劲肋,并应按第 4.3.8 条的 进行计算。第 4.3.2 条无局部压应力c0的梁和简支吊车梁,当其腹板用横向加劲肋加强或用横向和纵向加
15、劲肋加强时,应按第 4.3.3 条至第 4.3.6 条计算加劲肋间距。其它情况的梁,应按附录二计算腹板的局部稳定性。第 4.3.3 条无局部压应力0的梁,其腹板仅用横向加劲肋加强时,横向加劲肋间距 应符合以下要求:与 同一截面的腹板计算高度边缘的弯曲曲折折曲曲折折折折压应力N/mm2,应按My/计算,为梁毛截面惯性矩,y1 为腹板计算高度受压边缘至中和轴的距离。公式右端算得的值假设大于第 4.3.7 条 的最大间距时,应取 不超过最大间距。第 4.3.4 条无局部压应力0的梁,其腹板同时用横向加劲肋和纵向加劲肋加强时图4.3.1b、c,纵向加劲肋至腹板计算高度受压边缘的距离h1 应在 ho/5
16、/ho/4 范围内,并应符合下式的要求:中 所考虑区段内最大弯矩处腹板计算高度边缘的弯曲曲折折曲曲折折折折压应力N 燉 mm2,应按MmaxY1/I 计算。横向加劲肋间距仍应按第4.3.3 条和第 4.3.7 条确定,但应以 h2 代替 h0,并取 1.0。第 4.3.5 条简支吊车梁的腹板仅用横向加劲肋加强时,加劲肋的间距应同时符合以下公式的要求:公式和公式右端算得的值假设大于2ho 或分母为负值时,应取2ho。对变截面吊车梁,当端部变截面区段长度不超过梁跨度的 1/6 时,值应按以下情况确定:一、腹板高度变化的吊车梁:端部变截面区段的值应符合公式 的要求,式中的 ho 取该区段的腹板平均计
17、算高度,取梁端部腹板的最大平均剪应力;不变截面区段内的值,应同时符合公式和公式的要求,式中 取两区段交界处的腹板平均剪应力。二、翼缘截面变化的吊车梁:由端部至变截面处区段的值,应同时符合公式和公式的要求,但 取变截面处腹板计算高度边缘的弯曲曲折折曲曲折折折折压应力,同时由表4.3.5-2 查得的 k3、k4 值应乘以 0.75;中部不变截面区段的值,应同时符合公式和公式的要求,但 取变截面处的腹板平均剪应力第 4.3.6 条简支吊车梁的腹板同时用横向加劲肋和纵向加劲肋加强时图4.3.1b、c,纵向加劲肋至腹板计算高度受压边缘的距离 h1 应在 h0/h0/4范围内,并应符合以下公式的要求:当公
18、式或公式右端算得的值小于 ho/5 时,尚应在腹板受压区配置短加劲肋,并应按附录二进行计算。横向加劲肋间距 应按公式确定,但应以h2 代替式中的 ho,以 0.3代替表 4.3.5-1 中的。假设公式右端算得的值大于 2h2 或分母为负值时,应取2h2。对腹板高度变化的吊车梁:在确定梁端部变截面区段内有纵向加劲肋的 值时,h2 取该区段腹板下区格的平均高度,取该区段梁端部处的腹板平均剪应力;在确定不变截面区段内的 值时,取两区段交界处的腹板平均剪应力。对翼缘截面变化的吊车梁,确定 值时,取梁端部腹板平均剪应力。第 4.3.7 条加劲肋宜在腹板两侧成对配置,也可单侧配置,但支承加劲肋和重级工作制
19、吊车梁的加劲肋不应单侧配置。横向加劲肋的最小间距为 0.5ho,最大间距为 2ho对无局部压应力的梁,当/100 时,可采纳 2.5ho。在腹板两侧成对配置的钢板横向加劲肋,其截面尺寸应符合以下公式要求:在腹板一侧配置的钢板横向加劲肋,其外伸宽度应大于按公式算得的 1.2 倍,厚度不应小于其外伸宽度的1/15。在同时用横向加劲肋和纵向加劲肋加强的腹板中,横向加劲肋的截面尺寸除应符合上述 外,其截面惯性矩Iz 尚应符合下式要求:短加劲肋的最小间距为 0.75h1。短加劲肋外伸宽度应取为横向加劲肋外伸宽度的 0.71.0 倍,厚度不应小于短加劲肋外伸宽度的 1/15。注:用型钢工字钢、槽钢、肢尖焊
20、于腹板的角钢作成的加劲肋,其截面惯性矩不得小于相应钢板加劲肋的惯性矩。在腹板两侧成对配置的加劲肋,其截面惯性矩应按梁腹板中心线为轴线进行计算。在腹板一侧配置的加劲肋,其截面惯性矩应按与加劲肋相连的腹板边缘为轴线进行计算。第 4.3.8 条梁的支承加劲肋,应按承受梁支座反力或固定集中荷载的轴心受压构件计算其在腹板平面外的稳定性。此受压构件的截面应包括加劲肋和加劲肋每侧 15tw235/fy 范围内的腹板面积,其计算长度取 ho。梁支承加劲肋的端部应按其所承受的支座反力或固定集中荷载进行计算:当端部为刨平顶紧时,计算其端面承压应力 对突缘支座尚应符合第 8.4.13 条的要求;当端部为焊接时,计算
21、其焊缝应力。第 4.3.9 条梁受压翼缘自由外伸宽度与其厚度之比,应符合下式要求:箱形截面梁受压翼缘板在两腹板之间的宽度 bo 与其厚度 t 之比,应符合下式要求:当箱形截面梁受压翼缘板设有纵向加劲肋时,那么公式中的 bo 取为腹板与纵向加劲肋之间的翼缘板宽度。注:翼缘板自由外伸宽度的取值为:对焊接构件,取腹板边至翼缘板 肢边缘的距离;对轧制构件,取内圆弧起点至翼缘板肢边缘的距离。第五章轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算第一节轴心受力构件第 5.1.1 条轴心受拉构件和轴心受压构件的强度,除摩擦型高强度螺栓连接处外,应按下式计算:式中 N轴心拉力或轴心压力;An净截面面积。摩擦型高强度螺栓连接
22、处的强度应按以下公式计算:式中在节点或拼接处,构件一端连接的高强度螺栓数目;n1所计算截面最外列螺栓处上高强度螺栓数目;A构件的毛截面面积。第 5.1.2 条实腹式轴心受压构件的稳定性应按下式计算:式中 轴心受压构件的稳定系数,应依据表 5.1.2 的截面分类并按附录三采纳。第 5.1.3 条格构式轴心受压构件的稳定性仍应按公式计算,但对虚轴图 5.1.3的轴和图 5.1.3、的轴和轴的长细比应取换算长细比。换算长细比应按以下公式计算:一、双肢组合构件图 5.1.3:式中 x整个构件对 x 轴的长细比;l分歧对最小刚度轴 11 的长细比,其计算长度取为:焊接时,为相邻两缀板的净距离;螺栓连接时
23、,为相邻两缀板边缘螺栓的距离;Alx构件截面中垂直于 x 轴的各歪缀条毛截面面积之和。二、四肢组合构件;式中 y整个构件对轴的长细比;Aly构件截面中垂直于 y 轴的各叙缀条毛截面面积之和。三、缀件为缀条的三肢组合构件式中 A1构件截面中各歪缀条毛截面面积之和;注:缀板的线刚度应符合第条的。歪缀条与构件轴线间的夹角应在范围内。第 5.1.4 条对格构式轴心受压构件:当缀件为缀条时,其分肢的长细比1不应大于构件两方向长细比对虚轴取换算长细比的较大值 max 的 0.7 倍,当缀件为缀板时,1 不应大于 40,并不应大于 max 的 0.5 倍当 max50 时,取 max50。第 5.1.5 条
24、用填板连接而成的双角钢或双槽钢构件,可按实腹式构件进行计算,但填板间的距离不应超过以下数值:受压构件 40i受拉构件 80ii 为截面回转半径,应按以下 采纳:一、当为图 5.1.5、b 所示的双角钢或双槽钢截面时,取一个角钢或一个槽钢与填板平行的形心轴的回转半径;二、当为图 5.1.5c 所示的十字形截面时,取一个角钢的最小回转半径。受压构件的两个侧向支承点之间的填板数不得少于两个剪力 v 值可认为沿构件全长不变。对格构式轴心受压构件,剪力 v 应由承受该剪力的缀材面包括用整体板连接的面分担。第 5.1.7 条用作减小轴心受压构件自由长度的支撑,其轴心力应依据被支承构件的剪力 v作为侧向力确
25、定。v 可按公式6计算。第二节拉弯构件和压弯构件第 5.2.1 条弯矩作用在主平面内的拉弯构件和压弯构件,其强度应按以下计算:一、承受静力荷载或间接承受动力荷载时,式中 Yx、Yy截面塑性开展采纳。二、直截了当承受动力荷载时,仍应按公式计算,但取 YxYy1.0第 5.2.2 条弯矩作用在对称轴平面内绕 x 轴的实腹式压弯构件,其稳定性应按以下 计算:一、弯矩作用平面内的稳定性:无横向荷载作用时:mx0.650.35M2M1,但不得小于0.4,M1 和 M2为端弯矩,使构件产生同向曲曲折折曲曲折折折折率无反弯点时取同号,使构件产生反向曲曲折折曲曲折折折折率有反弯点时取异号,M1M2;有端弯矩和
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 钢结构 技术规范
限制150内