以圓鋼管或方鋼管或矩形鋼管作為主要材料所制成的結(jié)構(gòu)。
《建筑學名詞》第二版。 2100433B
筒體結(jié)構(gòu)鋼管柱中的鋼管 直接手算,不能用廣聯(lián)達軟件計算的;
高精度冷拔精密鋼管是一種新型鋼管品種,其主要特點是高精密度。通常有二輥軋機和三輥軋機生產(chǎn)兩種生產(chǎn)工藝,三輥軋機生產(chǎn)冷軋無縫鋼管的精密度要高一些,可控制在幾絲之內(nèi),但價格相對要高一些。
答:不用畫。手算直接套定額即可。
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鋼結(jié)構(gòu) 依據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》( GB50205 — 2001 )及相關(guān)的施工檢測規(guī)范,對建 筑鋼結(jié)構(gòu)工程材料及焊接質(zhì)量的檢測有以下要求: 一、檢測單位必須取得省級及省級以上建設行政主管部門頒發(fā)的鋼結(jié)構(gòu)專項檢測資質(zhì), 并取得相應的計量認證資格。 檢測人員必須持有相應探傷方法的Ⅱ級或Ⅱ級以上的資格證書 且在建設工程質(zhì)量監(jiān)督站進行備案登記。 二、工程項目建設單位應當委托具有相應資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測, 委托方與被委托方 應當簽訂書面合同。 三、對進場的原材料及成品應實行進場驗收。 凡涉及安全、 功能的原材料及成品應按規(guī) 范規(guī)定進行復檢,并應經(jīng)監(jiān)理工程師(建設單位技術(shù)負責人)見證取樣、送樣。 1、鋼材 1)、鋼材、鋼鑄件的品種、規(guī)格、性能等應符合現(xiàn)行國家產(chǎn)品標準和設計要求。進口 鋼材產(chǎn)品的質(zhì)量應符合設計和合同規(guī)定標準的要求。 2)、對屬于下列情況之一的鋼材,應在甲方、監(jiān)理見證情況下進
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1鋼結(jié)構(gòu)的定義; 鋼結(jié)構(gòu)是各種型鋼, 如 角鋼,槽鋼, H 型鋼,鋼管和薄壁型鋼 等制成的承重構(gòu)件或承重結(jié)構(gòu) 2我國鋼結(jié)構(gòu)推薦的鋼材; Q235,Q345, Q390,Q429 3鋼結(jié)構(gòu)單向收拉過程幾個階段; 彈性階 段,彈塑性階段 屈服階段應變硬化階 段,境縮階段 4屈服點的意義; 1 作為結(jié)構(gòu)計算中材料 強度指標或材料力標準 2 形成理想彈性 的模型為發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)計算理論提供基 礎。 5彎心直徑越小, 彎過的角度越大, 冷彎 性越好,鋼材的塑性性能越好, 6可焊性; 可焊性指采用一般焊接工藝就 可完成合格的 無裂紋的焊縫性能。鋼材 的可焊性能受碳含量,和合金元素含量 的影響,碳含量在 0,12%-0,20% 的范圍可 焊性最好 7 鋼的化學成分 鋼是含碳量小于 2%時 為鑄鋼,制造鋼結(jié)構(gòu)所用的材料有碳素 結(jié)構(gòu)鋼種的低碳鋼及低合金鋼 8冷脆, 磷時碳素鋼中的雜質(zhì), 他在低 溫下是剛變脆
---化學熱處理是使貴州結(jié)構(gòu)鋼管表面滲入一種或幾種化學元素的原子,從而改變貴州結(jié)構(gòu)鋼管表面的化學成分、組織和性能。經(jīng)淬火和低溫回火后,貴州結(jié)構(gòu)鋼管表面具有高的硬度、耐磨性和接觸疲勞強度,而貴州結(jié)構(gòu)鋼管的芯部又具有高的強韌性。
--- 化學熱處理貴州結(jié)構(gòu)鋼管的主要技術(shù)參數(shù)是硬化層深度和表面硬度。硬化層深度還是要用維氏硬度計來檢測。檢測從貴州結(jié)構(gòu)鋼管表面到硬度降到50HRC那一點的距離。這就是有效硬化深度化學熱處理貴州結(jié)構(gòu)鋼管的表面硬度檢測與表面淬火熱處理貴州結(jié)構(gòu)鋼管的硬度檢測相近,都可以用維氏硬度計、表面洛氏硬度計或洛氏硬度計來檢測,只是滲氮厚的厚度較薄,一般不大于0.7mm,這時就不能再采用洛氏硬度計了,可以選用顯微硬度計。2100433B
鋼管砼柱因其結(jié)構(gòu)特征,同時具備了鋼管和混凝土兩種材料的性質(zhì)。即管柱外部包裹鋼管材料,管柱內(nèi)部充填混凝土材料,因鋼管壁對管內(nèi)混凝土形成的剛性拘束作用,防止了管內(nèi)混凝土的脆性破壞。實驗和理論分析證明,鋼管混凝土在軸向壓力作用下,鋼管的軸向和徑向受壓而環(huán)向受拉,混凝土則三向皆受壓,鋼管和混凝土皆處于三向應力狀態(tài)。三向受壓的混凝土抗壓強度大大提高,同時塑性增大,其物理性能上發(fā)生了質(zhì)的變化,由原來的脆性材料轉(zhuǎn)變?yōu)樗苄圆牧?。正是這種結(jié)構(gòu)力學性質(zhì)的根本變化,決定了鋼管砼的基本性能和特點,并作為新型的第五種建筑組合結(jié)構(gòu)顯示出巨大的生命力和發(fā)展前景。
在高層建筑中,鋼管砼的特征與優(yōu)勢如下:
1、鋼管砼柱的抗壓和抗剪承載力高,相當于鋼管和混凝土二者之和的2倍以上;
2、鋼管砼柱截面比鋼筋混凝土柱可減少60%以上,輪廓尺寸也比鋼柱小,擴大了建筑物的使用空間和面積;
3、柱子截面減小,自重減小,有利于結(jié)構(gòu)抗震,相當于設防烈度下降一級;
4、鋼管砼柱自重減少,減輕了地基承受的荷載,相應降低了地基基礎造價;
5、鋼管壁薄便于選材、制造與現(xiàn)場焊接,是施工最為快捷的建筑結(jié)構(gòu);
6、鋼管砼柱內(nèi)的混凝土可大量吸收熱能,其耐火性優(yōu)于鋼柱,從而比鋼柱可節(jié)省耐火涂料50%以上;
7、鋼管砼具有的核心混凝土三向受壓特性,利于剛剛問世的C60~80高強度混凝土安全可靠地推廣應用。
由于上述各項優(yōu)點,采用鋼管砼柱時可節(jié)省大量的建筑材料,且素混凝土無須振搗,施工方便,工期短。根據(jù)計算,與鋼筋混凝土柱相比,可節(jié)約混凝土60~70%,同時降低造價。若與全鋼結(jié)構(gòu)的鋼柱相比,則可節(jié)約鋼材50%,其工程造價也可降低45%。
在高層建筑設計中,鋼管砼柱可以僅控制長細比而不必限制軸壓比。此外因其整體性能好,還克服了普通鋼結(jié)構(gòu)鋼柱存在的局部失穩(wěn)的缺點。因此,與鋼筋混凝土柱相比,截面設計可以減少60%以上。
例如,北京國際貿(mào)易中心塔樓的原結(jié)構(gòu)設計由美國提供,采用的是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),鋼筋混凝土柱的截面設計尺寸為2200×2200mm,十分龐重。后改用了國內(nèi)的鋼管混凝土設計方案后,鋼管砼柱的截面僅為φ1400×30mm,截面面積減少了2/3。
全國聞名的深圳賽格廣場大廈,采用了鋼管砼結(jié)構(gòu)設計,其鋼管砼柱最大截面僅為φ1600×28mm,若用鋼筋混凝土柱,截面則應為2400×2200mm,柱截面面積減少了63%,粗略估算使整個大廈增加了使用面積八千多平方米。
顯然,采用鋼管砼結(jié)構(gòu)的高層建筑,其經(jīng)濟效益非常顯著。
鋼管砼在高層建筑工程中,主要是作為受壓管柱的建筑構(gòu)件使用,與鋼梁和梁柱節(jié)點等共同構(gòu)成建筑物的框架結(jié)構(gòu)體系。
鋼管砼柱因其結(jié)構(gòu)特征,同時具備了鋼管和混凝土兩種材料的性質(zhì)。即管柱外部包裹鋼管材料,管柱內(nèi)部充填混凝土材料,因鋼管壁對管內(nèi)混凝土形成的剛性拘束作用,防止了管內(nèi)混凝土的脆性破壞。實驗和理論分析證明,鋼管混凝土在軸向壓力作用下,鋼管的軸向和徑向受壓而環(huán)向受拉,混凝土則三向皆受壓,鋼管和混凝土皆處于三向應力狀態(tài)。三向受壓的混凝土抗壓強度大大提高,同時塑性增大,其物理性能上發(fā)生了質(zhì)的變化,由原來的脆性材料轉(zhuǎn)變?yōu)樗苄圆牧稀U沁@種結(jié)構(gòu)力學性質(zhì)的根本變化,決定了鋼管砼的基本性能和特點,并作為新型的第五種建筑組合結(jié)構(gòu)顯示出巨大的生命力和發(fā)展前景。
在高層建筑中,鋼管砼的特征與優(yōu)勢如下:
1、鋼管砼柱的抗壓和抗剪承載力高,相當于鋼管和混凝土二者之和的2倍以上;
2、鋼管砼柱截面比鋼筋混凝土柱可減少60%以上,輪廓尺寸也比鋼柱小,擴大了建筑物的使用空間和面積;
3、柱子截面減小,自重減小,有利于結(jié)構(gòu)抗震,相當于設防烈度下降一級;
4、鋼管砼柱自重減少,減輕了地基承受的荷載,相應降低了地基基礎造價;
5、鋼管壁薄便于選材、制造與現(xiàn)場焊接,是施工最為快捷的建筑結(jié)構(gòu);
6、鋼管砼柱內(nèi)的混凝土可大量吸收熱能,其耐火性優(yōu)于鋼柱,從而比鋼柱可節(jié)省耐火涂料50%以上;
7、鋼管砼具有的核心混凝土三向受壓特性,利于剛剛問世的C60~80高強度混凝土安全可靠地推廣應用。
由于上述各項優(yōu)點,采用鋼管砼柱時可節(jié)省大量的建筑材料,且素混凝土無須振搗,施工方便,工期短。根據(jù)計算,與鋼筋混凝土柱相比,可節(jié)約混凝土60~70%,同時降低造價。若與全鋼結(jié)構(gòu)的鋼柱相比,則可節(jié)約鋼材50%,其工程造價也可降低45%。
在高層建筑設計中,鋼管砼柱可以僅控制長細比而不必限制軸壓比。此外因其整體性能好,還克服了普通鋼結(jié)構(gòu)鋼柱存在的局部失穩(wěn)的缺點。因此,與鋼筋混凝土柱相比,截面設計可以減少60%以上。
例如,北京國際貿(mào)易中心塔樓的原結(jié)構(gòu)設計由美國提供,采用的是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),鋼筋混凝土柱的截面設計尺寸為2200×2200mm,十分龐重。后改用了國內(nèi)的鋼管混凝土設計方案后,鋼管砼柱的截面僅為φ1400×30mm,截面面積減少了2/3。
全國聞名的深圳賽格廣場大廈,采用了鋼管砼結(jié)構(gòu)設計,其鋼管砼柱最大截面僅為φ1600×28mm,若用鋼筋混凝土柱,截面則應為2400×2200mm,柱截面面積減少了63%,粗略估算使整個大廈增加了使用面積八千多平方米。
顯然,采用鋼管砼結(jié)構(gòu)的高層建筑,其經(jīng)濟效益非常顯著。