一种钢结构住宅体系,其特征在于,包括:
立设于住宅体系中柱节点处的钢结构柱,端部设有钢管柱;
横向设于相邻的两个钢结构柱之间并与对应的钢管柱连接的钢结构梁,所述钢结构梁与所述钢结构柱组成所述住宅体系的受力框架;
装设于所述钢结构梁和对应的钢管柱连接处的连接结构,包括贴设于所述钢管柱外壁面并与所述钢管柱固定连接的竖向传力板和垂直连接于所述竖向传力板的*二竖向传力板,所述*二竖向传力板与所述钢结构梁连接,通过所述*二竖向传力板和所述竖向传力板将所述钢结构梁的竖向荷载经由所述竖向传力板上贴设于所述钢管柱的贴合面传递给所述钢管柱;以及
装设于所述钢结构柱和所述钢结构梁围合形成的墙体空间内的钢板剪力墙结构。
2.如要求1所述的钢结构住宅体系,其特征在于,所述钢结构梁为工字钢,包括相对设置的上翼缘板和下翼缘板以及垂直连接所述上翼缘板和所述下翼缘板的腹板;
所述*二竖向传力板连接于所述腹板。
3.如要求2所述的钢结构住宅体系,其特征在于,所述上翼缘板和所述下翼缘板的端部凸伸出所述腹板的端部对应形成抵靠端部;
由于本工程采用430×300×12缀板, 如在现场采用氧割成片会造成缀板边角翘曲、凹凸不平,影响缀板与角钢的焊接质量。因此钢板进场前按照图纸设计尺寸及数量要求钢板厂家用机械冲切成片,保证缀板边角顺直。
(2)为确保格构柱尺寸准确,焊缝饱满,角钢与缀板的定位要准确。首先根据格构柱的加工长度,在首尾和中间铺设垫木,垫木表面水平偏差不**过2mm,然后把2根角钢放置在垫木上,按设计要求尺寸调整摆放好,用100*100方形混凝土垫块及铁楔子初步控制平整度,并用水平尺和卷尺微调后固定好。
(3)采用电弧焊将中间部位一块缀板点焊在角钢上,起初始固定作用,然后采用手动调紧器控制格构柱两端角钢的连接尺寸及方正度(偏差在±1°内),这样通过“首”、“中”、“尾”三块缀板的电焊确保 “半边”格构柱尺寸的准确。
(4)通过三片缀板点焊固定后,开始进行“半边”格构柱剩余缀板的点焊,为避免焊接过程中钢结构受热产生的变形,需对固定后的格构柱仍需要使用卡具及手动调紧器固定。边焊边用钢直尺及扳手校正调整平整度及尺寸,确保缀板与角钢连接紧密、无缝隙,连接位置准确,防止出现偏移或翘曲。
(5)重复以上要求制作好另一半格构件后,将两边格构柱侧向拼装,利用卡具、调紧器、钢直尺、扳手按前述要求控制好格构柱整体平整度(偏差±2mm内)、整体顺直度(偏差±5mm内)、整体设计尺寸(偏差±5mm)以及断面方正度(偏差±1°内)。
(6)待两半格构柱位置调整准确后,同样采用点焊将剩余两面的缀板与角钢采用CO2气体焊接固定。固定过程中应随时对柱身尺寸进行测量调整,确保格构柱尺寸准确。
(7)满焊:为确保满焊过程中钢材受热产生应力造成缀板偏移影响焊接质量,满焊时严禁有一端往另一端施焊,应焊缝厚度为10mm,焊缝饱满,且表面无夹渣、咬边、气孔等,焊缝厚度达到设计要求。
(8)格构柱制作好后应整齐堆放在平整干净场地内,且格构柱端头位置焊接4根直径28mm吊筋(带吊耳),吊筋长度应根据场**高计算确定;分别与4根角钢端头双面焊接15cm,焊缝质量必须满足要求。
格构柱间对接焊接时接头应错开,保证同一截面的角钢接头不**过50%,相邻角钢错开位置不小于50cm。角钢接头在焊缝位置角钢内侧采用同材料短角钢进行补强。
格构柱制作与安装施工
1 工程概况
本工程支撑结构格构柱,格构柱主要包括格构柱和立柱桩两部分,上部格构柱为钢构件,下部立柱桩为钢筋混凝土钻孔灌注桩基础。下部灌注桩桩径为800mm,主筋HRB400 22Φ28,螺旋箍筋HPB300Φ12@100,加强箍筋16@2000,桩身砼强度等级为C30,有效桩长为30m。460X460格构柱锚入钻孔灌注桩的有效长度为3m。
2 立柱桩格构柱构造
工程格构长度约为11-14m,所用角钢、钢板为Q235B钢,采用430×300×12缀板。详细设计参数详见格构柱详图表,其中插入钻孔桩部位为3.0m。缀板中心间距为450mm。
焊接变形包括弯曲变形、纵横向收缩、角变形的扭曲变形等,焊接变形的原因主要是焊接受热不均,它不只降低装配质量、改变了钢结构几何尺寸、外观形状,甚至有可能会降低钢结构的承载能力,使构件在质量上达不到设计和使用的各方面要求。
如果要矫正这些变形,那就要要花费大量工作量和工时。例如矫正稍微复杂的变形,矫正所花费的工作量会远远**过焊接的工作量,要是很严重很复杂的残余变形,就算是经过矫正后也无法达到规范规定的使用要求,要么根本无法矫正,只能作报废处理。
(2)残余应力与残余变形。
在钢结构焊接的过程中,由于对焊接变形的校正和焊接时温度的不均匀变化,均能使钢结构构件产生残余应力并受到影响;框架对构件的约束作用和焊接温度的不均匀变化,亦使其产生残余变形和残余应力。
对多跨钢框架而言,梁柱节点的焊接残余变形和残余应力,将会在梁的轴线方向上产生积累效应,也就是说**根梁因为焊接产生的残余变形,将会使后一根梁预留的焊缝坡口宽度必须按需要增加,所以为填补破口,就必须把焊缝的宽度增加,也就是说产生越往后越会产生较大的焊接残余变形和残余应力,像这样反复往后逐跨积累,终将会使框架产生非常大的残余变形和残余应力。
这种焊接残余应力,尽管不至于影响到结构的塑性极限强度,但却大大滴降低构件的刚度,也就会影响构件弹性极限承载力;而且这种残余变形的存在,也会增加框架的二阶效应。
(3)突发性断裂。
在钢结构安装施工中,时常会发生突发性断裂。这种突发性断裂的特点是,突然发生,且它的断口呈现为切割面状,很整齐,突发性断裂具较大的危险性和破坏性,而且往往在施工过程中,施工人员或许根本来得及反应事故就发生了。
这种突发性断裂一般是焊接速度降低或者焊接电流增大所导致的,这两个因素会增大焊接线能量,从而直接导致热影响区的晶粒变得粗大,即生成粗大的珠光体和铁素体,这也就会导致热影响区域的韧性很大程度地降低,终引发突发性断裂。
(4)其他焊接质量缺陷。如焊缝咬边、焊、夹渣、气孔、未焊透等质量问题。
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