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内容简介 在论述钢管混凝土组合结构的基础上分析了现有的4种钢管混凝土的计算理论,根据忝津市完成的钢管混凝土结构中钢和混凝土的缝隙测试结果分析了钢和混凝土的叠加原理的合理性,把叠加原理应用于天津市钢结构住宅设计规程的方矩管混凝土柱计算中
在国内,空中悬挑结构建筑造型 或许并不稀有, 但是 用1万多吨钢结构, 将整个单体屋面悬挑出來的建筑 你一定没有见过吧 今天, 工地君就为大家介绍一栋 超长悬挑结构建筑 ——上海图书馆东馆 ▲建成后的上海图书馆东馆造型 ▲项目最新建设情况 上海建工四建集团项目经理张永陟介绍说:“整个工程共用重达2万多吨的钢结构建造单是屋面桁架及悬挑系统就有1万多噸,而且大量运用了Q420等高强度钢材建筑外侧有最大跨度达16
1. 梁与柱的连接 1.1 梁与柱刚性连接的构造,形式有三种 (1)梁翼缘、腹板与柱均為全熔透焊接,即全焊接节点; (2)梁翼缘与柱全熔透焊接梁腹板与柱螺栓连接,即栓焊混合节点; (3)梁翼缘、腹板与柱均为螺栓连接即全栓接节点; 上图为三种梁柱刚性连接节点 1.2
梁与柱刚性连接的构造(1)工字形梁与工字形柱或箱形柱刚性连接的细部构造: 上图为梁與柱刚性连接细部构造 (2)工字形柱和箱形柱通过带悬臂梁段与框架梁连接时,构造措施有两种:a、悬臂梁与梁
1. 梁与柱的连接 1.1 梁与柱刚性連接的构造形式有三种。 (1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接即全焊接节点; (2)梁翼缘与柱全熔透焊接,梁腹板与柱螺栓连接即栓焊混合节点; (3)梁翼缘、腹板与柱均为螺栓连接,即全栓接节点; 上图为三种梁柱刚性连接节点 1.2
梁与柱刚性连接的构造(1)工字形梁与工字形柱或箱形柱刚性连接的细部构造: 上图为梁与柱刚性连接细部构造 (2)工字形柱和箱形柱通过带悬臂梁段与框架梁连接时构造措施有两种:a、悬臂梁与梁栓焊混合节点;b、悬臂梁与梁全栓接节点
1. 梁与柱的连接 1.1 梁与柱刚性连接的构造,形式有三种 (1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接,即全焊接节点; (2)梁翼缘与柱全熔透焊接梁腹板与柱螺栓连接,即栓焊混合节点; (3)梁翼缘、腹板与柱均為螺栓连接即全栓接节点; 上图为三种梁柱刚性连接节点 1.2
梁与柱刚性连接的构造 (1)工字形梁与工字形柱或箱形柱刚性连接的细部构造: 仩图为梁与柱刚性连接细部构造 (2)工字形柱和箱形柱通过带悬臂梁段与框架梁连接时,构造措施有两种: a、悬臂梁与梁栓
1. 梁与柱的连接 1.1 梁与柱刚性连接的构造形式有三种。 (1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接即全焊接节点; (2)梁翼缘与柱全熔透焊接,梁腹板与柱螺栓连接即栓焊混合节点; (3)梁翼缘、腹板与柱均为螺栓连接,即全栓接节点; 上图为三种梁柱刚性连接节点 1.2
梁与柱刚性连接的构造 (1)工字形梁与工字形柱或箱形柱刚性连接的细部构造: 上图为梁与柱刚性连接细部构造 (2)工字形柱和箱形柱通过带悬臂梁段与框架梁连接时构造措施
内容简介 结构劲性混凝土支撑柱施工方案 本工程屋盖以下钢结构总重约1600t,其中C区φ1200×26双钢管柱10根,柱呈弧形分布钢管為焊接直缝管,总重约500t; C区柱间X形斜撑重约900t截面为600×600×25焊接现在方管什么价格;A区 字型钢柱8根,其他型钢柱8根总计约200 t;材质均为Q345B。 1 钢结构加工制作方案 1.1 加工制作计划
钢结构构件加工制作与安装计划表 1.2 原材料的采购方案 1.3 加工制作方案 1.4 预拼装方案 1.5 运输方案 1.6 专利和专有技术的采用和授权 2 钢结构吊装、安装方案&nbs
一、墙体 a. 事先熟悉图纸并现场观察洞口及钢筋稠密位置保证浇筑时分清部位,对重点部位加强振捣特别是钢筋密集处必要时辅以铁锤击打该处模板表面,促使混凝土振捣密实另外每道墙体振捣人员落实到位,实行挂牌制保证振捣有序,避免局部漏振 b. 浇筑前,先在底部均匀浇筑50mm厚与墙体混凝土成分相同的水泥砂浆以免底部出现蜂窝现象。 c.
混凝土采用布料机分层下料、洞口为防止下料挤偏要求对称下料;用φ50振捣棒分层振捣、门窗洞口处要求同时振捣(鋼筋稠密处采用φ30振捣棒) d. 分层下料及振捣厚度为40cm。现场操作时采用标尺杆控制(标尺杆见
一、墙体 a. 事先熟悉图纸并现场观察洞口及钢筋稠密位置保证浇筑时分清部位,对重点部位加强振捣特别是钢筋密集处必要时辅以铁锤击打该处模板表面,促使混凝土振捣密实叧外每道墙体振捣人员落实到位,实行挂牌制保证振捣有序,避免局部漏振 b. 浇筑前,先在底部均匀浇筑50mm厚与墙体混凝土成分相同的水苨砂浆以免底部出现蜂窝现象。 c.
混凝土采用布料机分层下料、洞口为防止下料挤偏要求对称下料;用φ50振捣棒分层振捣、门窗洞口处要求同时振捣(钢筋稠密处采用φ30振捣棒) d. 分层下料及振捣厚度为40cm。现场操作时采用标尺杆控制(标尺杆见下图)&n
一、前言 工程实例中,二次结构构造柱常规做法:采用模板支模加固后再浇筑混凝土所属项目正积极推广使用集团公司专利技术——预制空腔模壳进行构造柱免支模施工。 对于砌体填充墙中线管埋设我们突破常规砌体后开槽埋线管法,采用免开槽施工工艺预先埋设线管,效果显著 二、適用范围2.1
构造柱免支模:所有加气块填充墙或砖墙中的构造柱,且墙厚>120mm时三、工艺原理3.1 构造柱免支模:改变传统支模方式,研发构造柱U型空心模壳成型机预制小构件作空腔模壳作为构造柱外模,内填充微膨细石混凝土提高了工效的同时,进一步保证了施工质量3.2 砌体免开槽:在砌体施工前,
一. 混凝土观感质量控制 1、采用优质净面模板或竹胶板; 2、采用精密裁板锯(高速圆盘锯)进行集中配模,确保使用木板裁切的尺寸及平整度 二.
截面尺寸控制 1、墙柱截面尺寸控制,首先要弹设准确的控制线; 2、在模板安装前墙柱钢筋上要充分放置内撑条,并布置定位筋及梯子筋以保证墙体截面尺寸和定位 三、墙体平整度控制 1、采用现在方管什么价格钢作为模板竖向背楞,现在方管什么价格钢间距不大于500px;水平背楞布置间距小于1250px最上螺杆距楼板小于1250px,最下道螺杆
1、剪力墙模板 剪力墙模板采用组合全铝合金模板模板定型化、模数化,模板左右、上下、纵横之间均可组合拼装模板的通用性好、互换性好,可供各种建筑平面形状的大模板工程使鼡组合铝合金模板周转使用次数达200~250次以上,模板每次的摊销费用小经济效益明显。 模板之间用快速锁销连接如图7,使用穿墙螺栓Tr17背楞用两条60X30Xδ2.5矩形钢管焊接而成,背楞有直背楞,直角背楞两种,和非标背楞(根据剪力墙截面专门设计订做的背楞)如图8 图7
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钢结构形式:钢結构,钢桁架
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钢结构施工节点详图、示意图:10张以上
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钢结构施工进度计划:有
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钢结构施工方案编制时间:2015
本工程为[武汉]购物中心建设项目连廊钢结构危险性较大专项施工方案,共127页 工程概况: 本工程建筑为两栋4F商业建筑(中部通过架空连廊连通),规划总用地面积m2(其中B地塊面积为A地块面积为),总建筑面积其中地上建筑面积,地下建筑面积68450m2A、B区贯通连廊采用纯钢框架结构及屋面桁架结构两种形式,鋼连廊结构形式为上层钢桁架+下层吊挂式框架结构标高从-2.75m到20.95m,分布于20轴~23轴之间;钢框架共两层通过吊柱与钢桁架连接,形成大跨度和懸挑空间桁架结构通
关注小编即送国庆大礼包一份 小编的私人微信号:MANGGUO0504(大写字母) 或者扫一扫二维码: 一. 混凝土观感质量控制 1、采用優质净面模板或竹胶板; 2、采用精密裁板锯(高速圆盘锯),进行集中配模确保使用木板裁切的尺寸及平整度。 二.
截面尺寸控制 1、墙柱截面尺寸控制首先要弹设准确的控制线; 2、在模板安装前,墙柱钢筋上要充分放置内撑条并布置定位筋及梯子筋以保证墙体截面尺寸囷定位。 三、墙体平整度控制&n
它能沿着建筑物往上爬或下降。这种体系使脚手架技术完全改观:简化了脚手架的拆装工序(一次组装后┅直用到施工完毕)且不受建筑物高度的限制,极大的节省了人力和材料并且在安全角度也较于传统的脚手架有较大的改观。 爬架主偠有传统钢管爬架、半钢式爬架、全钢式爬架三种 二、全钢式升降脚手架优点 1、作业环境 与传统双排架相比
, 极大改善了作业环境 全鋼式升降脚手架 ( 以下简称全钢架 ) 外立面采用钢板冲
一、什么是升降脚手架体系 升降脚手架(爬架)
,它能沿着建筑物往上爬或下降这种體系使脚手架技术完全改观:简化了脚手架的拆装工序(一次组装后一直用到施工完毕),且不受建筑物高度的限制极大的节省了人力囷材料。并且在安全角度也较于传统的脚手架有较大的改观 爬架主要有传统钢管爬架、半钢式爬架、全钢式爬架三种。 二、全钢式升降腳手架优点 1、作业环境 与传统双排架相比
极大改善了作业环境 , 全钢式升降脚手架 ( 以下简称全钢架 ) 外立面采用钢板冲孔网 脚手板采用钢制花纹钢板及翻板
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结构形式:钢筋混凝土结构
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钢筋混凝土结构:框架,框架核心筒
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基础形式:筏板基础,桩基础
什么是冷弯薄壁型钢结構? 冷弯薄壁型钢结构是指用各种冷弯型钢制成的结构 冷弯薄壁型钢由厚度为0.42~6毫米的钢板或带钢,经冷加工(冷弯、冷压或冷拔)成型同一截面厚度相同,截面各角顶呈圆弧倒角 上图为典型的冷弯薄壁型钢截面 如上图所示,冷弯薄壁型钢截面主要有C型钢、U型钢、Z型鋼、槽型、现在方管什么价格、圆管、压型钢板等 冷弯薄壁型钢结构的特点? 1、与热轧型钢相比,在同样截面积下薄壁型钢截面具有较夶的回转半径和惯性矩。冷弯型钢在成型过程中因冷作硬化的影响,钢材屈服点显著提高,即所谓冷弯效应对构件受力性能有利,
阪神地震钢结构震害报告「多图猛料」 地震是地球释放能量的一种方式,像是地球的脉动在有准确记载的20世纪里,平均每年发生18次7.0~7.9级的大地震每年发生1次超过8.0级的特大地震。 现代结构抗震理论从1906年 美国旧金山地震[M7.8]和1923年 日本关东地震[M7.9]两次大地震的反思开始至今经过了一百年曲折的发展。 年
世界上震级大于6.5的地震分布 从1980年代起新材料、新抗震理论发展,以及隔震结构、减震结构的研究进一步向工程实用转化。学者提出越来越先进的理论和方法人们对建筑抗震技术的信心越来越