Kā veikt daudzlīmeņu tērauda struktūru

Rūpnieciskās ēkas, kuru kopējais augstums ir mazāks par 24 m un kopējais augstums, kas mazāks par 24 m, tiek definēts kā daudzstāvu tērauda konstrukcijas; iepriekš minētais augstums ir definēts kā augstceltne tērauda konstrukcija. Ēkas ir harmonijā ar Ķīnas ēku ugunsgrēka novēršanas kodeksiem, un rūpniecības ēkas parasti ir augsta un ir noteiktas pēc faktiskās inženiertehniskās pieredzes.

Gaismas rāmis un gaismas rāmis - atbalsta tērauda struktūra ir piemērota daudzstāvu civilām ēkām un grīdas ekvivalentai dzīvajai slodzei, kas mazāka par 8KN/m2, un būvniecības augstums ir mazāks par 20 m.

Strukturālās sistēmas vienībā sistēmas forma ir skaidra, atbalsta forma, bīdes siena un cilindrs ir bagāts, un kopējā forma ir uzskaitīta struktūras sistēmas klasifikācijas tabulā. - Atbalsta struktūra atbalsta sistēmā var izmantot arī, lai veidotu parastās kopņu slīpā tīkla apvalka caurules vai caurules struktūru, ekscentriskā atbalsta struktūrā ar staru gala enerģijas izkliedes funkciju pārklājas, parasti neizmanto vienlaikus; diagonālā režģa caurule ir izgatavota no visiem krustu diagonāliem stieņiem, kas var nodrošināt lielu stingrību, un ir izmantoti Guandžou TV torņa un Guandžo sita struktūrā. Bīdes sienas cilindru Ķīnā veido tērauda plāksnes pildījuma rāmis, ko izmanto Tianjin Jintower, kas pārsniedz 300 metrus.

Caurules struktūras apakšnodaļa ir balstīta uz pozīcijas attiecību starp caurulīti un rāmi vai cauruli. Caurule un caurule atrodas blakus staru kūļa un rāmja kombinācijas kombinācijai, un tā var būt rāmja bungas. Papildu sadalīšana sānu efektivitātē ir visaugstākā tradicionālajā perifērijas izpratnē cilindra iekšpusē, jo galvenā vertikālā slodze zem ārējās mucas iekšējās kastes struktūras ietvara un tradicionālā pastiprināta Betona rāmja serdes caurules struktūra, kas līdzīga cilindram, apkārtne atrodas apvalka ietvaros ārpus cilindra struktūras, un vairāki cilindrs brīvas izkārtojuma rāmja caurules struktūras ietvaros.

Sakarā ar dažādu strukturālo sistēmu spēka un deformācijas raksturlielumu atšķirībām, ir arī būtiskas atšķirības elastībā, un daudzkanālu anti-sānu spēku elastība, un strukturālā sistēma ar nesaistošu režīmu ir augstāka. Vienā un tajā pašā laikā, tajā pašā laikā, tajā pašā laikā, Struktūras elastība ir atkarīga arī no tā, vai mezglā ir trausla kļūme un vai plastmasas zonā ir pietiekami daudz elastības.

Klasifikācijas sistēmā uzskaitīts ietvars - ekscentriska atbalsta struktūra, koncentriski stiprinātu konstrukciju enerģijas izkliedes stiprinājums, tērauda sienas rāmis - bīdes sienas struktūra, neizmantojiet šķībi cilindra un konusa staru struktūras režģa bungas, parasti augsta kanāla līmeņa bungas Struktūras veidi; visu cilindru cauruļveida struktūra parasti ir zema kaļamā pakāpes struktūra.

Ar lielu struktūras elastību var izturēt lielāku deformāciju plastmasas stadijā, nevis komponenta izliekšanās un kopējā sabrukumā, tādējādi ir labāka enerģijas izkliedes spēja, ja nocietinājuma intensitātei jābūt vienādam daudzumam struktūras spējai absorbēt seismisko enerģiju kā aseismisku projektēšanas kritēriju , Augstajai struktūras elastībai vajadzētu būt zemākai elastības struktūrai agrāk plastmasā.

Sprādziena ierobežojuma atbalsts var uzlabot struktūras elastību un, lai salīdzinātu - ekscentriski stiprinātu rāmja struktūru, tā elastības uzlabošana ir vairāk kontrolējama, tāpēc atkarībā no visa atbalsta proporcijas koncentriski stiprinātas struktūras visaugstākajā augstumā var palielināt par 20%.

Divkāršā anti-laterālā spēka sistēma attiecas uz struktūras sistēmu ar diviem sānu spēkiem, un otrajai līnijai ir horizontāla gultņa spēja, kas nav mazāka par 25% no kopējā horizontālā bīdes spēka.

Konsoles kopnes un apkārtējā kopne var uzlabot apkārtējā ietvara sānu ieguldījumu, ja abi iestatījumi, efekts ir acīmredzamāks, ko parasti izmanto rāmja caurules struktūrā, var arī izmantot, lai uzlabotu dažāda veida strukturālās sistēmas sānu perifēro komponentu. Boom kopņu augšējais un apakšējais akords jāizvelk caur mucas korpusu, savukārt caurules korpuss auklā var būt pietiekami uzstādīts, lai atbalstītu vārpstas spēka pašbalansu Caurulē. Boom kopņu skaita un stāvokļa iestatīšanai vajadzētu ne tikai apsvērt tā vispārējo anti-sānu efektivitāti, bet arī ņemt vērā savienoto komponentu un mezglu nesošo spēju.

Super High -Rise tērauda struktūrai vēja slodzei bieži ir kontrolējoša loma, un ir ļoti svarīgi izvēlēties neliela vēja spiediena formu. Dažos apstākļos virpuļa strāvas zudums, ko izraisa horizontālā vēja vibrācijas efekts, ir Nozīmīgs, plakanā, pacēluma leņķa un apstrādes izvēles struktūrai būs acīmredzama horizontālās vēja vibrācijas ietekme, izmantojot gāzes atsperes modeļa vēja tuneļa testu un vēja virziena jutīgas struktūras skaitlisko simulāciju Tika pētīts horizontālais vibrācijas efekts.

Kad pagrabā ir uzstādīta daudzslāņu tērauda struktūra, mājas parasti ir augstākas, un tērauda rāmja kolonna jāpagarina līdz pagraba līmenim. Vertikālā nepārtrauktā izkārtojuma atbalsts rāmī - atbalsta struktūra ir izvairīties no Veidošanās stīvuma mutācija seismiskās reakcijas apakšā, kas ir nelabvēlīga zemestrīcei, un atbalsts ir jāpagarina līdz pagrabam.


Jums varētu patikt arī

Nosūtīt pieprasījumu