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钢结构、钢筋混凝土结构、型钢混凝土结构和钢管混凝土结构,是当前广泛应用于高层建筑的四大结构类型。后两类是近期发展起来的具有广阔前景的新型结构,它融合了钢结构和钢筋混凝土结构的优点,承载力高、延性好、变形能力强,从而具有较强的抗风和抗震能力。新近落成的上海金茂大厦、深圳地王大厦、赛格广场大厦、香港中环东北大楼、长江中心大厦、台北国际金融中心、高雄国际广场大厦等,就是这两类新型结构的工程实例。《型钢钢管混凝土高楼计算和构造》一书按照各本结构设计规范、技术规程2002年新版,针对型钢混凝土构件、钢管混凝土构件、压型钢板组合楼板及钢-混凝土组合梁,给出结构计算原理、构件及其连接的抗震和非抗震计算公式,并进一步绘出各种构件节点的连接详图。2100433B
出版时间:2003-09-01 版 次:1 页 数:447 装 帧:平装 开 本:16开 所属分类:图书 > 建筑 > 建筑材料
钢管混凝土检测的一般都是混凝土,有专门的无损检测工具。 目前最流行的有两种技术:“超声波探伤”和“光纤传感技术” 相关技术用的仪器,可以在网上搜一下。例如:HUD30超声波探伤仪、非金属超声分析仪 C...
钢管混凝土就是把混凝土灌入钢管中并捣实以加大钢管的强度和刚度.一般的,我们把混凝土强度等级在C50以下的钢管混凝土称为普通钢管混凝土;混凝土强度等级在C50以上的钢管混凝土称为钢管高强混凝土;混凝土强...
3.14×柱半径的平方×柱的高度,就钢管混凝土柱的方量
型钢钢管混凝土轴压柱核心混凝土应力应变关系
型钢钢管混凝土轴压柱核心混凝土应力应变关系
自应力钢管混凝土简介
自应力钢管混凝土 1、自应力混凝土概述 膨胀混凝土由法国的 H.Lossier 于1936年发明并获得专利, 经过30多年的起 起落落,直到上世纪 60年代才有了较大的发展。 1955年左右前苏联研究者创造了 硅酸盐自应力水泥,并开始应用于地下工程、机场、公路、大跨度薄壳等结构; 美国的 A.Klein 研制了硫铝酸盐膨胀水泥并在工程中得到大量的工程应用; 日本 也在上世纪 60-70年代发展膨胀水泥。中国最早是中国建材研究院于 1957年研制 成功硅酸盐自应力水泥,其后一直停滞,直到改革开放才取得较快的发展。 膨胀混凝土具有体积膨胀性, 有膨胀就必定有外部约束作用。 在不同形式的 约束下膨胀混凝土就会呈现不同宏观性能,内部结构就会不同程度的发生变化。 混凝土膨胀时会对其约束体施加拉应力, 根据作用力与反作用力的原理, 约束体 对其产生相应的压应力, 由于此压应力是利用混凝土自身的化学能
本图集适用于非抗震设计及抗震设防烈度为6、7、8、9度地区(除甲类建筑以外)的多、高层圆钢管混凝土及矩形钢管混凝土结构的结构构造。
本图集是构造图集,不涉及节点计算。节点设计计算应按照相应设计规范进行,抗震设计时应满足"强柱弱梁、节点更强,以及强剪弱弯"的要求,并尽量减少现场焊接工作量。
1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。
2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。
3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0=h-(50~60)mm,双排筋h0=h-(70~80)mm.
4.主梁是重要构件,通常按弹性理论计算,不考虑塑性内力重分布。
5.主梁的受力钢筋的弯起和切断原则上应按弯矩包络图确定。
6.在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下发生裂缝,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。这种效应约在集中荷载作用点两侧各0.5~0.6倍梁高范围内,可引起主拉破坏斜裂缝。为防止这种破坏,在主梁两侧设置附加横向钢筋,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。附加横向钢筋应布置在长度为S=2h1+3b的范围内。
《钢管混凝土结构构造》图集适用于多、高层圆钢管混凝土及矩形钢管混凝土结构的非抗震设计及抗震设防烈度为6~9度地区(除甲类建筑以外)的结构构造。主要内容包括钢管混凝土结构设计的一般规定及构造要求、钢管柱的拼接焊缝、圆钢管混凝土结构构造和矩形钢管混凝土结构构造。本图集是构造图集,不涉及节点计算。节点设计计算应按照相应设计规范进行,抗震设计时应满足“强柱弱梁、节点更强,以及强剪弱弯”的要求,并尽量减少现场焊接工作量。