Hogyan kell csinálni a többszintű acélszerkezetet

Az ipari épületek, amelyek teljes magassága kevesebb, mint 24 m, és a 24 m-nél kisebb, többszintes acélszerkezetekként definiálják; a fenti magasságot nagyemeletes acélszerkezetként definiálják. Az épületek összhangban vannak a kínai épület tűzmegelőzési kódexeivel, és az ipari épületek általában magas magasságúak, és a tényleges mérnöki tapasztalatok szerint határozzák meg.

Világos keret és fénykeret - A tartó acélszerkezet többszintes polgári épületekhez és a padló -egyenértékű élő terheléshez, amely kevesebb, mint 8KN/m2, és az építési magasság kevesebb, mint 20 m.

A szerkezeti rendszer egységében a keret formája egyértelmű, a támogatás, a nyírófal és a henger formája gazdag, és a közös forma szerepel a szerkezeti rendszer osztályozási táblázatában. - A tartóelemek támogatási szerkezete a tartó keretében is felhasználható a szokásos rácsos rácshéj cső- vagy csőszerkezetének kialakítására, az excentrikus tartószerkezetben, a gerenda végének átfedésének energiaeloszlási funkciójával, általában nem használják egyszerre; az átlós rácscsövet az összes kereszt -átlós rudakból készülnek, amelyek nagy merevséget biztosíthatnak, és a Guangzhou TV -torony és a Guangzhou Sita szerkezetében alkalmazták. A nyírófal meglévő példáit A hengert Kínában az acéllemez -töltőkeret képezi, amelyet Tianjin Jintowerben használnak, amely több mint 300 méter.

A csőszerkezet felosztása a cső és a keret vagy a cső közötti helyzetkapcsolaton alapul. A cső és a cső a gerenda helyzetének kombinációja mellett van; héj és keret kombinációja a keretdobhoz, és lehet. Az oldalirányú hatékonyságra tovább osztva a legmagasabb a henger belsejében a periférián, mint a fő függőleges terhelés a külső hordó belső doboz szerkezetének keretein belül, és a hagyományos vasbeton keret mag cső szerkezete. A hengerhez hasonlóan a környező a henger szerkezetén kívüli ház keretein belül van, és több henger a szabad elrendezési keretcső szerkezetének keretében.

A különböző strukturális rendszerek erő- és deformációs jellemzőinek különbségei miatt szignifikáns különbségek vannak a rugalmasságban, és a többcsatornás anti-laterális erők rugalmassága és a nem kacsintási módú szerkezeti rendszer magasabb. Ugyanakkor, ugyanakkor, A szerkezet rugalmassága attól is függ, hogy törékeny meghibásodás van -e a csomópont területén, és hogy van -e elegendő rugalmasság a műanyag zónában.

A besorolási rendszerben felsorolva, a keretrendszer - excentrikus tartószerkezet, az acélfal -keret - a nyírófal szerkezete, az acélfal -keret energiaeloszlásának zárójele, a henger és a kúpos gerenda szerkezetének nem használ Szerkezeti típusok; Az összes henger csőszerkezete általában alacsony, gömb alakú szerkezetű.

A szerkezet magas rugalmasságával szemben a műanyag stádiumban nagyobb deformációval szemben képes ellenállni, és nem az alkatrészek becsapódása és az általános összeomlás, így jobb energiaeloszlású képessége van, ha az erődítmény -intenzitásnak ugyanolyan mennyiségűnek kell lennie a szerkezet képességében, hogy a szeizmikus energiát az aszeizmikus tervezési kritériumként felszívja , a szerkezet magas rugalmasságának lehetővé kell tennie az alacsonyabb rugalmassági szerkezetet korábban a műanyagba.

A becsapódási korlátozás támogatása javíthatja a szerkezet rugalmasságát, és az excentrikusan merevített keretszerkezet összehasonlításához a rugalmasság fokozása jobban szabályozható, tehát az összes támogatás arányától függően a legmagasabb magasságú koncentresen a merevített szerkezetek 20%-kal növelhetők.

A kettős anti-laterális erőrendszer két oldalirányú erővel rendelkező szerkezeti rendszerre utal, és a második vonal vízszintes hajóképességgel rendelkezik a teljes vízszintes nyíróerő legalább 25% -ának.

A konzolos rács és a környező rács javíthatja a környező keret oldalsó hozzájárulását, ha mindkét beállítás láthatóbb, a keretcsőszerkezetben általában használható, és az oldalsó perifériás komponensek hozzájárulásának javításához is használható. A gém rácsának felső és alsó akkordját át kell húzni a hordótesten, míg a húrban lévő cső teste eléggé beállítható, hogy támogassa a tengely önsúlyát A csőben lévő erő. A boom rács számának és helyzetének meghatározásának nemcsak az általános oldalellenes hatékonyságát kell figyelembe vennie, hanem figyelembe kell vennie a csatlakoztatott alkatrészek és csomópontok hordozó képességét is.

A szuper magas - emelkedési acélszerkezet esetében a szélterhelés gyakran ellenőrző szerepet játszik, és nagy jelentőséggel bír a kis szélnyomás alakjának kiválasztása. Bizonyos feltételek alapján az örvényáram -veszteség a vízszintes szél vibrációs hatásának felépítése által okozott. Jelentős, hogy a lapos, magassági szög és a feldolgozás kiválasztásának felépítésének nyilvánvaló hatása lesz a vízszintes szél rezgésének, a gázrugó -modell szélcsatorna tesztjén keresztül és a szélirány érzékeny szerkezetének numerikus szimulációjával, a vízszintes rezgéshatásokkal. tanult.

Amikor a többrétegű acélszerkezetet az alagsorban állítják be, a házak általában magasabbak, és az acélkeret oszlopát ki kell terjeszteni az alagsori szintre. A képződési merevségi mutáció a szeizmikus válasz alján, amely a földrengés szempontjából kedvezőtlen, és a támogatást az alagsorra kell kiterjeszteni.


Akár ez is tetszhet

A szálláslekérdezés elküldése