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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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鋼結構有啥困難的嗎? 專門針對這個的教程沒有吧 你要是會做其他建筑模型鋼結構建筑模型肯定手到擒來. 應該說鋼結構建筑比普通的別墅模型制作要簡單一些 無非就是多了一些細節上的東西 工字鋼 U型鋼什么的構成
PKPM鋼結構如何建模
PKPM建模步驟
常識:1KN相當于100KG物體的重量鋼結構連廊設計如何建模視頻,10KPa約等于1t/m2(即1m2上1t重的物體產生的壓強) 第一步:看建筑圖
主要看軸線尺寸鋼結構連廊設計如何建模視頻,柱位鋼結構連廊設計如何建模視頻,墻的位置,樓梯的位置,建筑標高,室內外高差,層高,檐口的高度,看立面圖確定層高,根據建筑平面圖及使用功能確定荷載,根據建筑物的總高度確定抗震等級。
初步從建筑圖中獲取信息,估算外圈梁高,柱截面尺寸,板厚,以及確定要建模型的標準層數。一般情況下邊柱和中柱尺寸做成一樣。結構高度是建筑標高減去面層的高度。
梁的截面尺寸,宜符合下列要求:截面寬度不宜小于200mm鋼結構連廊設計如何建模視頻;截面高寬比不宜大于4;凈跨與截面高度之比不宜小于4(抗規6.3.1 第60頁)??蚣芰旱慕洕缍纫话銥?到8米??蚣芙Y構主梁截面高度可按主梁計算跨度的十五分之一到十分之一確定,主梁截面的寬度可取主梁高度的二分之一到三分之一。主梁比次梁至少高50mm。
當梁底距外窗頂尺寸較小時,宜加大梁高做至窗頂。
盡量避免長高比小于4的短梁,采用時箍筋應全梁加密,梁上筋通長,梁縱筋不宜過大。 梁寬大于350時,應采用四肢箍。
柱的截面尺寸,宜符合下列要求:1.截面的寬度和高度,四級或不超過2層時不宜小于300mm,一二三級且超過2層時不宜小于400mm;圓柱的直徑,四級或不超過2層時不宜小于350mm,一二三級且超過2層時不宜小于450mm。2.剪跨比宜大于2(簡支梁上集中荷載作用點到支座邊緣的最小距離a與截面有效高度h之比)。3.截面長邊與短邊的邊長比不宜大于3。(抗規6.3.5 第61頁)。
所有框架柱的配筋要進行優化歸并,減少柱的種類和鋼筋的種類,并且柱配筋每一側至少要有1.2的放大系數,不能采用pkpm自動生成的結果。
板厚取值:取板跨短邊1/35——1/40,一般現澆板厚取100mm,屋面板厚取120mm。異型板厚取110——150mm,一般取120mm。
開洞和板厚為零的區別:全房間開洞則板上無荷載;板厚為零則荷載仍然可以傳遞
第二步:建立模型
建立工作目錄,進入PKPM軟件中的PMCAD,定軸網,布置梁柱。 第三步:荷載輸入
樓梯間一般定義板厚為零
若勾選自動計算現澆樓板自重,則只需輸入附加恒載即可,附加恒載,住宅取1.5KN/m2,商鋪取2.5 KN/m2,樓梯取7 KN/m2?;钶d查荷載規范,一般民用住宅,宿舍,辦公樓2KN/m2,食堂餐廳2.5KN/m2,非上人屋面0.5KN/m2,上人屋面2.5KN/m2,消防樓梯3.5KN/m2。
屋面恒載可取4KN/m2
樓梯間的導荷方式為對邊導荷 梁上荷載主要是墻重及其他作用與梁上的荷載,自定義荷載數值,然后布置到梁上,梁上無活荷載
SATWE參數設置
混凝土容重考慮抹灰等,一般框架結構取26KN/m2,框剪結構取27KN/m2,純剪力墻結構取28KN/m2
梁柱板保護層厚度:梁一般為25mm;柱一般為30mm;板一般為15mm。
一般認為計算振型個數應該大于9,多塔結構振型應該更多些,但應該注意一點,此處指定的計算振型數不能超過結構固有的的計算振型數
周期折減系數,因填充墻與框架結構相連會降低結構的自振周期,故應進行周期折減;純框架結構根據實際情況取值0.6到0.8,填充墻越少系數越大
X,Y向結構基本周期在第一次參數設置時取程序默認值,待計算后再修正
考慮偶然偏心,初始建模時應勾選(A:位移比超過 1.2 時,則考慮雙向地震作用,不考慮偶然偏心。B:位移比不超過 1.2 時,則考慮偶然偏心,不考慮雙向地震作用。) 分析與設計參數補充定義設置完成后,進行特殊構件補充定義設置,一二三級框架需定義角柱(采取內力放大的抗震措施,抗震等級為四級的框架結構中,規范對角柱的內力放大系數未進行規定,因此定義與否對程序計算的結果影響不大),每一個標準層都要定義
然后執行第六步驟生成SATWE數據文件及數據檢查 接著進行結構內力和配筋的計算
注意檢查第一平動周期(1,2,3振型),按照抗規,第一扭轉周期值(即3振型號所對應的周期值)與第一平動周期值(即1號振型所對應的周期值)的比值小于0.9
結構位移值應滿足抗規表5.5.1所列的彈性層間位移角限值所規定的數值,X,Y向應同時滿足 第一次建模完成計算后,將圖形文件檢查中的 周期、地震力與振型輸出文件中生成的文檔中,把考慮扭轉耦聯時的振動周期(秒)、X,Y 方向的平動系數、扭轉系數目錄下振型號1的周期重新輸入到分析與設計參數補充定義中的風荷載信息中X,Y向結構基本周期,然后再重新計算 。
梁柱施工圖繪制
G0.4-0.4表示箍筋加密區和非加密區的配筋面積,單位是平房厘米
10-3-0表示梁上部鋼筋在梁左中右端的鋼筋面積(單位cm2),可以依此選筋 8-8-12表示梁下部鋼筋在梁左中右端的鋼筋面積
VT2-0.2表示梁的受扭筋,2表示受扭筋的面積,0.2表示受扭箍筋的面積 基礎設計過程
一般在進行摩擦樁基礎的設計時才執行JCCAD主菜單1進行地質資料的詳細輸入,否則直接執行JCCAD主菜單2進行基礎人機交互輸入,調用程序自帶的地質資料文件進行基礎設計。
如果不進行基礎沉降計算,地質資料可以不必輸入(地質資料的數據輸入需有地勘報告) 全國地區的地基承載力寬度修正系數為0(即不修正),深度修正系數為1(即修正) 基礎底板混凝土不宜大于C30,一是沒用,二是容易出現裂縫 。
在滿足地基穩定和變形要求的前提下,基礎宜試埋。除巖石地基處,基礎埋深不宜小于0.5m。 筏形和箱形基礎的埋置深度,應滿足地基承載力、變形和穩定性要求。天然地基上的箱形和筏形基礎的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;樁箱或樁筏基礎的埋置深度(不計樁長)不宜小于建筑物高度的1/18~1/20。
完成基礎人機交互輸入后,得到的結果,如果是地基梁修正后平均承載力大于底板平均反力(含基礎自重),則說明基礎設計是合理的 。
樓梯 :
樓梯梯段板板厚一般取1/25到1/30的跨度,樓梯要提供撓度計算書,撓度不能小于1/200。
鋼結構設計3d3s中如何對鋼梁進行弧形建模?
以直代曲,直接的曲線形是沒有辦法計算的,部分情況下的實體模型中可連接處理成曲線桿件
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