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鋼結構連廊設計說明(鋼結構連廊施工工藝流程)

三亞加固設計公司 2周前 ( 11-15 12:14 ) 559 搶沙發
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本文目錄一覽:

鋼結構設計步驟介紹

鋼結構設計對于不同的定量指標和應用都有相應的闡釋,包括對鋼結構防震設計。要注意的是,在鋼結構設計的過程中,一定要從安全的角度出發。結構選型和結構布置要相對合理。這篇文章就主要向大家介紹了鋼結構設計的相關操作,并且向大家展示了幾幅鋼結構設計的圖片信息,讓大家可以更加地了解鋼結構設計知識,下面就跟小編一起去看看吧。

鋼結構設計步驟

1.判斷結構是否適合用鋼結構

鋼結構通常用于高層、大跨度、體型復雜、荷載或吊車起重量大、有較大振動、要求能活動或經常裝拆的結構。直觀的說:大廈、體育館、歌劇院

2.結構選型與結構布置

結構選型及布置是對結構的定性,由于其涉及廣泛,應該在經驗豐富的工程師指導下進行。在鋼結構設計的整個過程中都應該被強調的是“概念設計

3.預估截面

結構布置結束后,需對構件截面作初步估算。主要是梁柱和支撐等的斷面形狀與尺寸的假定。鋼梁可選擇槽鋼、軋制或焊接H型鋼截面等

4.結構分析

典型結構可查力學手冊之類的工具書直接獲得內力和變形;簡單結構通過手算進行分析;復雜結構才需要建模運行程序并做詳細的結構分析

5.工程判定

要正確使用結構軟件,還應對其輸出結果的做“工程判定”。比如,評估各向周期、總剪力、變形特征

6.構件設計

構件設計首先是材料的選擇,比較常用的是Q235和Q345。當強度起控制作用時,可選擇

Q345;穩定控制時,宜使用Q235

7.節點設計

連接節點的設計是鋼結構設計中重要的內容之一。在結構分析前,就應該對節點的形式有充分思考與確定。按傳力特性不同,節點分剛接,鉸接和半剛接。初學者宜選擇可以簡單定量分析的前兩者

鋼結構的抗震設計

1)進行動力學分析獲得必須的側向力。在計算前必須有最基本的結構要素,尤其是結構的自重和側向傳力體系要有明確的計劃。最簡單的動力學分析是底部剪力法。這通過計算各樓層的自重和分布計算得出。更為流行的是實用軟件進行線性模態分析。模態分析依賴于結構的自重,側向力單元的分布和剛度。

2)設計側向傳力單元。從動力學中獲得的力需要考慮側向力單元的延性來折減。延性系數由規范規定。注意不能太保守設計。最為整個建筑的耗能結構,側向單元只要滿足側向力計算即可。原因是截面過大會降低結構延性,并且所有其他的構件都會受到影響。確定截面后,需要計算出實際的延性。這是因為實際選取的截面會大于計算所要求的界面。所以實際延性會低于理論延性。

3)設計與側向單元聯接的柱和其他主要構件。為滿足“強柱”的要求,使用最大可能的側向單元的力,即考慮側向單元的極限承載力。

4)設計地基。設計思路同3)。如果地質良好,如巖石,可以在最后設計。

5)設計隔板。當然考慮是剛性的還是半剛性的。隔板的破毀將導致結構脆性破壞或倒塌,所以設計思路是不能屈服,必須在線性范圍內。其涉及內容有支柱,弦,連接樣式;剪切連接件等等。

好了,說到這里,小編對于鋼結構設計的步驟以及相關信息就介紹得差不多了,在設計的時候,一定要考慮到安全度和可靠度的方面。同時,大家要注意的是,防震設計過程設計思路清晰,以防操作人員收到傷害。如果大家還有什么問題或者有興趣對鋼結構設計深入地了解的話,可以登錄土巴兔官網進行訪問哦,小兔也會隨時給予答復哦。

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中式庭院連廊高度

一般設計高度2.8米寬度為1.8米左右為宜,當建筑連廊離地高度低于24米時,要求連廊上安裝欄桿的凈高度,不能夠小于1.05米。當建筑連廊離地高度等于或者高于24米時,要求連廊上安裝欄桿的凈高度,不能夠小于1.1米。注意測量欄桿的高度時,要以樓面作為起點,欄桿的頂面作為終點。在安裝鋼結構連廊之前,要求施工單位安排專人對結構進行全面檢查,避免有零件丟失或故障。

安裝注意

在安裝連廊的時候,要求先在上下底板上確定位置,并用記號筆在四邊劃好中心線,方便后期安裝時找正。在安裝連廊和欄桿的時候,注意鋼板必須用高強度的螺栓來進行連接,同時還需要用500毫米以上的扳手擰緊,確保穩固。

鋼結構連廊設計說明(鋼結構連廊施工工藝流程) 結構橋梁鋼結構施工

主承重鋼梁(工字鋼)長度不夠可以焊接嗎?

地下連續墻就是預先進行成槽作業,形成一定長度的槽段,在槽段內吊放鋼筋籠、 澆注砼形成單元墻段,然后將單元墻段連接起來形成一道連續的地下鋼筋砼墻。地下連續墻可以在復雜條件下施工,施工深度大,支護構件承載能力大,防滲性能好,是基坑支護中最為可靠的支護方式。尤其在砂層中,要達到止水效果,必需采用地下連續墻才是最為可靠的支護方式。目前,地下連續墻不僅作為臨時圍護結構擋土和止水,同時還作地下室永久性承重外墻結構的三墻合一的形式。

地下連續墻是一幅一幅進行施工的,而成槽過程中采用泥漿護壁,墻幅之間接頭會附著一部分泥皮。由于泥皮的存在,墻幅之間混凝土就會形成一定的縫隙,在水土壓力較大的情況下,接縫容易出現滲漏,可以說,墻幅接頭的止水擋土效果決定了地下連續墻防滲效果。地下連續墻接頭通常采用的方法為接頭管、工字鋼、十字鋼板等形式。由于墻幅之間接縫的滲漏,通常在墻幅外接頭處采用攪拌樁、旋噴樁封堵,或者在墻幅內接頭處預埋注漿管注漿封堵。

接頭處采用工字鋼連接兩幅墻是普遍采用的一種做法。工字鋼具有一定剛度和強度,能形成兩幅墻較為可靠的連接。但是,工字鋼接頭處會由于泥漿的繞流并附著于工字鋼上而使后澆注段混凝土與工字鋼之間夾有泥皮。對于積聚泥皮于工字鋼的問題,工程上一般采用包裹封堵后澆注側工字鋼,減少泥皮積聚形成,并輔以接頭刷清洗。但是連續墻墻幅接縫措施仍未將工字鋼接縫有效解決。同時,對工字鋼接頭在水土壓力下墻幅產生的差異變形,混凝土收縮也是不可避免的技術因素。受力變形和砼收縮使得接縫進一步加大。在地下連續墻大于一定深度以后,巨大的水壓力使外側的水、砂順著接縫帶入基坑內,給基坑安全帶來非常大的風險。另外,作為永久結構的主體側墻,接頭滲漏將會給建筑物的正常使用帶來許多不便、同時結構使用耐久性也存在一定隱患。發明內容

本發明的目的在于針對上述現有技術的不足,提供一種結構簡單、止水效果良好的地下連續墻工字鋼接頭結構。

本發明要解決的另一技術問題是提供一種上述結構的施工方法。

本發明的前一技術方案是這樣實現的一種地下連續墻工字鋼接頭結構,包括先行墻幅、后鄰接墻幅、連接在先行墻幅和后鄰接墻幅之間的工字鋼,其中所述的工字鋼與后鄰接墻幅的連接部之間分布有錨筋。

進一步的,上述的地下連續墻工字鋼接頭結構中,所述的工字鋼為非對稱結構,工字鋼與后鄰接墻幅的連接部比工字鋼與先行墻幅的連接部寬100 300mm。

上述的地下連續墻工字鋼接頭結構中,所述的工字鋼與后鄰接墻幅一側的內壁設有至少一條分布有噴孔的灌漿清洗管,用于對錨筋的清洗和成墻后期的灌漿處理。上述的地下連續墻工字鋼接頭結構中,所述的錨筋與工字鋼固定連接,錨筋的長度為100 150mm ;錨筋的分布密度為200 500mmX200 500mm。本發明的后一技術方案是這樣的一種地下連續墻工字鋼接頭結構的施工方法, 包括下述步驟(1)開挖先行墻幅的地面槽;(2)制作先行墻幅的鋼筋籠,并在先行墻幅的鋼筋籠端部設置工字鋼接頭;(3)在工字鋼內側焊接分布錨筋;(4)吊放先行墻幅的鋼筋籠于先行墻幅的地面槽內,并在錨筋外側與工字鋼內側之間設置擋泥漿接頭管;( 先行墻幅混凝土澆筑成型;(6)開挖接頭管外側的后鄰接墻幅的地面槽,并制作后鄰接墻幅的鋼筋籠,然后吊出接頭管,吊放后鄰接墻幅的鋼筋籠于后鄰接墻幅的地面槽內,清洗錨筋;(7) 后鄰接墻幅混凝土澆筑成型;(8)循環步驟( (7)即可形成連續墻。上述的一種地下連續墻工字鋼接頭結構的施工方法中,步驟中所述的擋泥漿接頭管為縱向設置的一根以上圓形管;步驟中所述的擋泥漿接頭管也可以為與工字鋼相適應的方形管。上述的一種地下連續墻工字鋼接頭結構的施工方法中,步驟(4)還包括在工字鋼與后鄰接墻幅一側的內壁放置灌漿清洗管的過程。本發明采用上述結構后,與現有技術相比,具有下述優點(1)通過在工字鋼與后鄰接墻幅的連接部之間設置錨筋,可以使工字鋼與后鄰接墻幅之間形成有效地連接,并形成防滲性能優良的剛性接頭,克服工字鋼與后鄰接墻幅之間因混凝土收縮和受力后產生差異變形帶來的接縫滲漏問題,達到提高地下連續墻接縫整體抗滲性能。(2)本發明的施工方法采取了工字鋼接頭、接頭管及分布錨筋的結合的施工形式, 具有結構簡單、造價便宜、止水效果好、能提高地下連續墻接縫抗滲能力及防止結合部滲漏的特點。接頭管的加入的目的在于澆注混凝土時阻擋泥漿的繞流,錨筋的加入的目的在于防止結合部位也就是工字鋼、鋼筋籠和接頭管部位的滲漏問題。采用此工藝做出來的連續墻,基本上100米以上的墻體,都能達到很好的擋水擋沙作用,防止滲漏。(3)采用了整根的接頭管,具有可以方便操作,節約時間及使用效果好的特點。

下面結合附圖中的實施例對本發明作進一步的詳細說明,但并不構成對本發明的任何限制。圖1是本發明具體實施例1的結構示意圖;圖2是本發明具體實施例2的結構示意圖;圖3是本發明具體實施例3的結構示意圖;圖4是本發明具體施工方法1的結構示意圖;圖5是本發明具體施工方法2的結構示意圖。圖中先行墻幅1、后鄰接墻幅2、工字鋼3、錨筋4、灌漿清洗管5、擋泥漿接頭管6。

具體實施方式

參閱圖1所示,本發明的一種地下連續墻工字鋼接頭結構,包括先行墻幅1、后鄰接墻幅2、連接在先行墻幅1和后鄰接墻幅2之間的工字鋼3,本發明的關鍵是在工字鋼3 與后鄰接墻幅2的連接部之間分布有錨筋4 ;本實施例中的工字鋼3為非對稱結構,工字鋼 3與后鄰接墻幅2的連接部比工字鋼3與先行墻幅1的連接部寬100 300mm,這樣更有利于分布設置錨筋4,增強連接效果,提高地下連續墻的接頭防滲性能。本發明中的錨筋4與工字鋼3可以通過焊接形成固定連接,錨筋4的長度可以根據需要采用100 150mm ;錨筋 4的分布密度也應根據需要(如連續墻的深度)在200 500mmX200 500mm之間選擇, 即相鄰錨筋4之間的間隔距離為200 500mm。

實施例2

參閱圖2所示,本發明的另一種地下連續墻工字鋼接頭結構,與實施例1基本相同,不同處是在工字鋼3與后鄰接墻幅2 —側的內壁設有兩條分布有噴孔的灌漿清洗管5, 用于對錨筋4的采用高壓水進行清洗和成墻后期采用高壓漿進行灌漿處理,便于施工和成墻后期的接頭防滲處理。

實施例3

參閱圖3所示,為本發明的另一種地下連續墻工字鋼接頭結構,與實施例1基本相同,不同處是連接先行墻幅1和后鄰接墻幅2之間的工字鋼3為異形接頭,其實施效果與實施例1基本相同。

實施例4

參閱圖4所示,為本發明具體施工方式之一,具體包括下述步驟

(1)開挖先行墻幅1的地面槽;

(2)制作先行墻幅的鋼筋籠,并在先行墻幅1的鋼筋籠端部設置工字鋼3接頭;

(3)在工字鋼3內側焊接分布錨筋4 ;

(4)吊放先行墻幅1的鋼筋籠于先行墻幅1的地面槽內,并在錨筋4外側與工字鋼 3內側之間設置擋泥漿接頭管6,擋泥漿接頭管6為縱向設置的三根圓形管;

(5)先行墻幅1混凝土澆筑成型;

(6)開挖接頭管6外側的后鄰接墻幅2的地面槽,并制作后鄰接墻幅2的鋼筋籠, 然后吊出接頭管6,吊放后鄰接墻幅2的鋼筋籠于后鄰接墻幅2的地面槽內,用高壓水清洗錨筋4;

(7)后鄰接墻幅2混凝土澆筑成型;

(8)循環步驟(2) (7)即可形成連續墻。

實施例5

參閱圖5所示,為本發明的另一種施工方法,其與實施例4施工方法基本相同,不同的是步驟4中所述的擋泥漿接頭管6為與工字鋼3相適應的方形管,當然也可以采用外側大內側小的梯形管;并且,步驟(4)還包括在工字鋼3與后鄰接墻幅2—側的內壁放置灌漿清洗管5的過程。

本發明也可以按傳統的沙包擋漿方式進行施工,總之,上述具體實施方式

為本發明的優選實施例,并不能對本發明進行限定,其他的任何未背離本發明的技術方案而所做的改變或其它等效的置換方式,都包含在本發明的保護范圍之內。

權利要求

1.一種地下連續墻工字鋼接頭結構,包括先行墻幅(1)、后鄰接墻幅O)、連接在先行墻幅(1)和后鄰接墻幅(2)之間的工字鋼(3),其特征在于,所述的工字鋼(3)與后鄰接墻幅O)的連接部之間分布有錨筋G)。

2.根據權利要求1所述的地下連續墻工字鋼接頭結構,其特征在于,所述的工字鋼(3) 為非對稱結構,工字鋼(3)與后鄰接墻幅O)的連接部比工字鋼(3)與先行墻幅(1)的連接部寬100 300mm。

3.根據權利要求1或2所述的地下連續墻工字鋼接頭結構,其特征在于,所述的工字鋼(3)與后鄰接墻幅( 一側的內壁設有至少一條分布有噴孔的灌漿清洗管(5)。

4.根據權利要求1或2所述的地下連續墻工字鋼接頭結構,其特征在于,所述的錨筋(4)與工字鋼(3)固定連接,錨筋(4)的長度為100 150mm;錨筋(4)的分布密度為200 500mmX200 500mm。

5.根據權利要3所述的地下連續墻工字鋼接頭結構,其特征在于,所述的錨筋(4)與工字鋼(3)固定連接,錨筋⑷的長度為100 150mm;錨筋(4)的分布密度為200 500mmX200 500mm。

6.權利要求1所述地下連續墻工字鋼接頭結構的施工方法,其特征在于包括下述步驟(1)開挖先行墻幅⑴的地面槽;(2)制作先行墻幅的鋼筋籠,并在先行墻幅⑴的鋼筋籠端部設置工字鋼( 接頭;C3)在工字鋼(3)內側焊接分布錨筋; (4)吊放先行墻幅(1)的鋼筋籠于先行墻幅(1)的地面槽內,并在錨筋(4)外側與工字鋼(3)內側之間設置擋泥漿接頭管(6) ; (5)先行墻幅(1)混凝土澆筑成型;(6)開挖接頭管(6)外側的后鄰接墻幅(2)的地面槽,并制作后鄰接墻幅(2)的鋼筋籠,然后吊出接頭管(6),吊放后鄰接墻幅O)的鋼筋籠于后鄰接墻幅O)的地面槽內,清洗錨筋; (7)后鄰接墻幅( 混凝土澆筑成型;(8)循環步驟(2) (7)即可形成連續墻。

7.根據權利要6所述的方法,其特征在于,步驟(4)中所述的擋泥漿接頭管(6)為縱向設置的一根以上圓形管。

8.根據權利要6所述的方法,其特征在于,步驟(4)中所述的擋泥漿接頭管(6)為與工字鋼(3)相適應的方形管。

9.根據權利要6所述的方法,其特征在于,步驟(4)還包括在工字鋼(3)與后鄰接墻幅 (2) 一側的內壁放置灌漿清洗管(5)的過程。

全文摘要

本發明公開了一種地下連續墻的鋼接頭結構及其施工方法,屬于地下連續墻技術領域,旨在提供一種結構簡單、止水效果良好的地下連續墻的鋼接頭結構;其技術要點包括先行墻幅、后鄰接墻幅、連接在先行墻幅和后鄰接墻幅之間的工字鋼,其中所述的工字鋼與后鄰接墻幅的連接部之間分布有錨筋;施工方法主要包括(1)開挖先行墻幅的地面槽;(2)制作先行墻幅的鋼筋籠,并在先行墻幅的鋼筋籠端部設置工字鋼接頭;(3)設置錨筋;(4)吊放鋼筋籠,在錨筋外側設置擋泥漿接頭管;(5)混凝土澆筑成型;(6)開挖后鄰接墻幅地面槽,制作鋼筋籠,吊出接頭管,吊放鋼筋籠清洗錨筋;(7)混凝土澆筑成型;(8)循環步驟(2)~(7)即可形成連續墻。

請教PKPM計算模型如何考慮鋼結構連廊的影響

具體情況具體分析。

一般情況下鋼結構連廊設計說明,鋼結構連廊與主體結構可以一端鉸接鋼結構連廊設計說明,另一端滑動支座。這樣就可以只作為荷載考慮。

否則會因為兩側結構鋼結構連廊設計說明的不協同鋼結構連廊設計說明,鋼結構連廊在地震等重大荷載作用下首先破壞。

連廊是承重墻嗎?

連廊通常不是承重墻。連廊指鋼結構連廊設計說明的是在建筑物的不同部分之間搭建的一種連通結構鋼結構連廊設計說明,因此其主要作用是提供通道鋼結構連廊設計說明,方便人員進出交通鋼結構連廊設計說明,同時可以起到遮陽、雨棚等作用。連廊結構通常采用鋼結構或混凝土結構,同時在大多數情況下也不需要具備承重能力。因此,連廊設計時也不需要考慮承重能力的問題,而是更多地考慮防腐、防水等方面的問題。當然,一些特殊的連廊設計可能也會具備一定的承重能力。

鋼結構樓梯設計介紹?

結合鋼結構樓梯設計鋼結構連廊設計說明,現階段鋼結構連廊設計說明,建筑施工企業在進行鋼結構樓梯設計中,主要考慮哪些要素?基本情況怎么樣?以下是中達咨詢整理建筑術語鋼結構樓梯基本介紹鋼結構連廊設計說明

鋼結構樓梯是工業時代的產物,以前在工廠廠房廣泛應用。近幾十年來,隨著許多高技派風格建筑的出現,其特點有的審美特點:大量運用工業金屬材料,暴露建筑結構構件。這些特征在很多建筑中有所體現,而鋼結構樓梯更是能夠表現其特征的一個重要元素。

鋼結構樓梯設計要點:

鋼制樓梯設計—注重高度

將樓梯的高度重新核對,看與圖紙高度是否吻合龍骨表面經過噴塑處理,預留出連接孔。事先預埋木質材料,現場鉆孔將連接件掛上。鉆孔后將龍骨用膨脹螺絲固定到墻體。

鋼制樓梯設計—注重懸掛

確定樓梯上掛和底座位置,L形的還必須確定轉彎處地支撐或墻支撐的詳細位置,將中間段的龍骨連接成整體一段。確定好后固定上掛和底座。連接好的整段龍骨掛到前段龍骨。用卷尺測量左右距離,保證龍骨的位置居中。

鋼制樓梯設計—注重位置

將踏步取出,確定樓梯踏步板的安裝位置,從上往下逐步安裝,有踏步小支撐的還要調節小支撐的高度,然后打眼將小支撐與踏步板連接而不固定。用水平儀測量,保證龍骨的水平擺放。確定好位置后將同地面連接的支撐龍骨鉆孔。膨脹螺絲深入地面近十公分,龍骨穩定牢靠。先固定好踏步板后再固定小支撐。

鋼結構樓梯設計注意事項:

第一是鋼材,現在鋼結構多用槽鋼,槽鋼在市場上有十幾種規格,厚薄不一,無論找誰做先看好具體用什么樣的材料。不要相信國不國標,只要看實物。必要的話封樣鋼結構連廊設計說明;

第二,固定墻體要求,重要的固定點,一定要是混凝土,如果是空心磚墻或氣泡磚墻,一定要挖出一塊位置做混凝土預埋,因為只有混凝土才能最好的吃住膨脹螺絲。只能膨脹螺絲能吃住力,那受力就沒問題鋼結構連廊設計說明了;

第三,焊接,這個一般正規廠電焊問題都不是很大。稍注意關注下就可以;

第四,防銹,所有鋼件都要做防銹漆。特別注意焊工接點。一般廠都是做好防銹漆后來現場焊的,這時要注意,焊好后也要讓他們把焊接點重新上漆。很多工人會偷懶;

第五,轉角的地方,也要用槽鋼聯通,不要一根一根獨立埋在墻體,鋼結構一但焊成一個完整的整體,就不是靠獨立的固定點來受力,而是整體的相互拉扯的力。所以鋼結構一定要焊成一個整體。盡量不要破壞原有的混凝土梁。這些是結構梁。

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關于鋼結構連廊設計說明和鋼結構連廊施工工藝流程的介紹到此就結束了,不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ?如果你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關注本站。

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