自复位钢板剪力墙是将后张拉节点和薄钢板剪力墙相结合而构成的一种新型抗侧力体系。后张拉梁柱节点和柱脚节点提供复位能力,减小结构震后残余变形,内填钢板则是主要的抗侧力元件和耗能元件。地震后通过更换钢板可使结构恢复正常使用功能。建立了自复位钢板剪力墙有限元模型进行水平加载分析,研究了内填钢板和边缘框架的相互作用,以及内填钢板的厚度和跨高比对自复位钢板剪力墙强度、刚度、滞回性能及耗能能力的影响。分析结果表明,自复位钢板剪力墙的塑性变形发生在内填钢板上,边缘构件保持弹性以提供复位能力。随着钢板厚度和跨高比,自复位钢板剪力墙的强度、刚度、耗能能力,但残余变形也随之。自复位钢板剪力墙的复位刚度与钢板厚度无关,但随着跨高比的而减小。 更多还原
通过ABAQUS有限元软件建立了钢板剪力墙、加肋钢板剪力墙和箱型钢板剪力墙三种形式的钢板剪力墙,采用低周反复荷载作用下的拟静力数值模拟,对三种剪力墙的承载力、滞回性能、破坏模式、退化性能和耗能能力进行了对析。分析表明:箱型钢板剪力墙的破坏模式为加劲肋间的局部屈曲,其它两种钢板剪力墙是以钢板整体屈曲;与其它两种剪力墙相比,箱型钢板剪力墙的滞回性能得到改善和单推承载力显著地提高
立柱基础底标高-6.00米,地梁**标高-1.00米.地面在+-0.00处,上部为框架结构,只有一层,层高7.5米,什么时候回填?什么时候砌砖(包括地下部分和地上部分)?
一般情况下,基础完成且柱已浇到地面左右72小时后就应回填了到基梁或接近室外地面的位置,然后浇注基梁及上部结构,砌砖般在你框架部分完成后,
1、 梁往往并非一跨,而是多跨.贯通筋就是通长筋,一直穿过多跨.中间接头需要绑扎或机械连接,质量确有保证时也可用焊接.
2、 梁的集中标注中必注贯通筋.贯通筋是纵筋,是梁重要的受力筋.
3、 梁的的支座需要附加筋和负筋,此类钢筋往往伸入相邻跨三分之一处截断,不是贯通筋.
4、 非贯通筋应原位标注.多数时候也是受力筋.
5、梁的箍筋为多肢,上下筋不能满足肢数要求时,需要增加架立筋.架立筋计算时不考虑受力,仅为满足箍筋肢数要求,保证梁的整体性,图纸上不需要标注.
6、 梁的侧面有时需要增加构造筋,抗扭钢筋等等,集中标注必注.
1、梁受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”,且应使钢筋弯钩不与柱纵筋平行接触的原则(边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至柱纵筋内侧之间);
2、受力纵筋在端支座的锚固不应全走保护层的原则,当水平段走混凝土保护层时,弯钩段应在尽端角筋内侧“扎入”钢筋混凝土内;
3、当抗震框架梁往中柱支座直通锚固时,纵筋应过中线+5d且≥Lae的原则;
4、梁受拉纵筋受力弯钩为15d、柱偏拉纵筋弯钩、钢筋构造弯钩为12d的原则;
5、墙身的根竖向钢筋、板的根钢筋距离近构件内的相平行钢筋为墙身竖向钢筋与板筋分布间距1/2的原则;
6、当两构件配筋“重叠”时不重复设置且取大者的原则;
7、节点内钢筋锚固不应平行接触的原则。
8、 变截面柱墙插筋锚固为1.5Lae
9、 墙上柱纵筋锚固为1.6Lae
10、 上柱比下柱多出的钢筋锚固为1.2Lae
11、 下柱比上柱多出的钢筋锚固为1.2Lae
12、 上柱直径大于下柱时应将下层柱的连接位置移到柱的上端,上柱连接位置下移。
13、**层边角柱外侧钢筋全部伸入梁板内,长度为梁底以上1.5Lae。也可采用12D(此时屋面梁上部弯折长度须为1.7Lae,避免节点**部钢筋拥挤)和1.5Lae+20D(当柱外侧配筋率>1.2%)
14、 **层中柱12D,当直锚长度大于锚固长度时可采取直锚。
15、 暗柱和墙**层锚固为Lae (自板底)。
16、 框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板**,能通则通,弯锚部分伸入梁或板内Lae
17、墙水平筋伸入端柱的长度取定:当满足直锚时为LAE,当不能满足直锚时为伸至端柱对边加弯折15D,平直段长度须>=0.4LAE
18、剪力墙水平筋应伸至墙端,并向内水平面弯折。
19、转角剪力墙外侧水平筋应连续通过。
20、楼层框架梁钢筋端支座采用直锚时为>=Lae且>=0.5支座宽+5D。
21、楼层框架梁钢筋端支座采用弯锚时为伸至柱纵筋内侧+15D弯折。平直段长度必须>=0.4Lae,这是对设计的要求,如果不能满足此条件,须用较小规格钢筋代替。
22、框架梁中间支座伸入支座内>= Lae且>=0.5支座宽+5D。
23、楼层高低跨梁低跨梁钢筋伸入高跨梁内为Lae,屋面高低跨梁低跨梁钢筋伸入高跨梁内为1.6Lae。
24、屋面框架梁上部钢筋在端支座的弯折长度为:1)伸到梁底;2)1.7 Lae;3) 1.7Lae+20D(梁上部纵筋配筋>1.2%)。
25、井字梁、次梁和纯悬挑梁下部钢筋伸入支座12D,当为光面钢筋时,直锚长度为15D.弧形次梁下部钢筋伸入支座为Lae。
26、纯悬挑梁、井字梁和次梁上部钢筋以及连梁端部为小墙肢时的上下钢筋取值同楼层框架梁。
27、连梁满足直锚时伸入墙内的长度为Lae且>=600.斜向交叉暗撑及斜向交叉构造钢筋锚入墙内为LAE。
28、侧面构造筋的锚固长度和搭接长度均为15D,当梁侧面为抗扭腰筋时其锚固长度与方式同框架梁下部钢筋。
29、梁架立钢筋的搭接长度为150。
30、基础梁外伸时钢筋弯折长度为12D,无外伸时为梁高1/2,多出部分钢筋弯折长度为15D。
31、高低基础梁低跨钢筋伸入高跨内Lae。
32、基础梁底部负弯矩钢筋自柱中心线向跨内延伸的长度为跨度/3且>=1.2LA+梁高+0.5柱宽。
33、基础次梁无外伸时上部钢筋伸入支座(基础主梁)内为>=12D且>=支座宽1/2。基础次梁下部钢筋>=LA,外伸时上下部钢筋弯折12D。
34、板上部钢筋伸入支座内为LA,底筋伸入支座内>=5D且到支座中心线。
35、梁板式筏形基础底板上部钢筋和中部钢筋>=12D且到梁中心线,下部钢筋伸到梁箍筋内侧+弯折15D。
36、筏板外伸时上下钢筋弯折12D,U型封边筋长度:筏板厚-2*保护层+2*12D。交错封边纵筋弯折长度:板厚1/2-保护层+75。
37、梁腋下部斜纵筋为伸入支座梁下部纵筋根数-1且不少于2根。锚入梁内为LAE。
桥梁焊钉连接件
钢-混凝土组合梁一般由钢梁、混凝土桥面板及连接件构成,在中等跨径桥梁中的应用非常广泛。在承担恒载及活载受力时,组合梁跨中钢梁受拉、混凝土桥面板受压,材料力学特性被有效利用。近几年来,随着钢材价格走低,它的经济性也进一步凸显。在一些大跨径桥梁中,组合梁的应用也逐渐增多。
连接件是保证组合梁中钢与混凝同受力的关键。它包含多种类型,如胶结型、摩擦型及机械型等。现代组合桥梁中大多采用机械型连接件。这其中比较常用的就是焊钉与开孔板连接件。
焊钉充当钢-混凝土组合桥的连接件时,身柄承受界面剪力,焊钉头约束界面分离,承受拉拔力。焊钉的破坏形式与周围混凝土的性能有关。一般而言,当焊钉根部周围混凝土强度较高时,焊钉根部易被剪断;反之焊钉发生变形,周围混凝土大范围破坏。
有关焊钉的研究起始于上世纪30年代,50年代后期以来研究成果大量涌现。这些研究主要集中在焊钉的静力与疲劳性能等方面。目前国内外的设计规范根据这些已有的研究成果给出了单个焊钉的抗剪承载力计算公式以及疲劳S-N曲线。
美国里海大学Vest等人在上世纪50年代采用推出试验提出了焊钉抗剪承载力计算公式。上世纪60年代,Slutter和Fisher等人通过疲劳推出试验总结了焊钉的疲劳S-N曲线,并被美国AASHTO参考采用。80年代,日本大阪大学前田幸雄通总结了混凝土浇筑方向对焊钉疲劳寿命的影响。近年以来,韩国的Shim等人则研究了焊钉间距对其疲劳性能的影响。Oeheler,Hanswille等人又分别总结了焊钉的疲劳抗剪刚度与承载力的退化特点。Jonshon,中岛章典、Feldmann等人研究了疲劳荷载特性对焊钉疲劳性能的影响。
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