第二章平臺鋼結(jié)構(gòu)設計_第1頁
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文檔簡介

1、長江大學城市建設學院土木工程系長江大學城市建設學院土木工程系張繼承張繼第二章第二章 平臺鋼結(jié)構(gòu)設計平臺鋼結(jié)構(gòu)設計本章內(nèi)容 平臺鋼結(jié)構(gòu)布置 平臺鋪板設計 平臺梁設計 平臺柱和柱間支撐設計2.1平臺鋼結(jié)構(gòu)布置2.1.1 平臺鋼結(jié)構(gòu)組成1、組成:板、次梁、主梁、柱、支撐2、傳力路線: 豎向荷載板次梁主梁柱基礎 水平荷載板次梁主梁支撐/柱基礎3、 受力特點: 豎向荷載為主要荷載; 板有單向和雙向之分,鋼板常以變形控制; 梁分次梁、主梁,可連續(xù)或單跨; 柱兩端常用鉸接,為軸壓桿。2.1平臺鋼結(jié)構(gòu)布置2.1.2 梁格布置形式 簡式梁格 普通式梁格 復式梁格2.1平臺鋼結(jié)構(gòu)布置適用

2、于梁跨度較小的情況,耗鋼量大適用于梁跨度較大的情況,用鋼量較經(jīng)濟2.2.1 平臺鋪板構(gòu)造 按構(gòu)造要求可分為:輕型鋼鋪板、混凝土預制板、壓型鋼板與鋼筋混凝土組合樓板。2.2 平臺鋪板設計 鋼筋混凝土預制板鋼筋混凝土預制板壓型鋼板與鋼筋混凝土組合樓板壓型鋼板與鋼筋混凝土組合樓板2.2.2 平臺鋪板計算 無肋鋪板計算、有肋鋪板計算2.2 平臺鋪板設計 1、無肋鋪板計算 鋪板加勁肋的間距大于兩倍鋪板跨距,或僅按構(gòu)造設置加勁肋時,可按無肋鋪板計算。無肋鋪板可按僅承受彎矩的單向板計算:2、有肋鋪板計算 有肋鋪板按周邊簡支板計算,均布荷載作用下的周邊簡支板的最大彎矩和撓度按表計算。 當鋪板按周邊簡支板計算時

3、,均布荷載作用下的加勁肋可按折算荷載下的簡支梁計算,其折算荷載為:11qlq 加勁肋計算時,考慮有鋪板30t寬度參與共同工作。加勁肋的最大撓度不宜大于跨度的1/150。2.3.1 型鋼梁設計2.3 平臺梁設計 平臺梁型鋼梁組合梁:一般用于次梁或跨度不大、荷載較小的的主梁:一般用于主梁由內(nèi)力計算得MmaxfMWxxnx查型鋼表選適用的截面截面驗算:強度、剛度、整體穩(wěn)定性設計步驟:2.3.1 型鋼梁設計 簡支梁在均布荷載作用下的彎矩計算:2.3 平臺梁設計 次梁也可以布置成連續(xù)梁,梁的截面可以減小,撓度也減小,對于任何跨度和荷載的連續(xù)梁都可用結(jié)構(gòu)力學的方法計算。為了計算簡便,也可偏于安全的取受力最

4、大的單跨進行計算。2.3.2 組合梁設計 設計步驟:2.3 平臺梁設計 估算梁的高度梁的總用鋼量最小)cm(3073xeWh1、梁高估算容許最大高度hmax容許最小高度hmin經(jīng)濟高度he梁的建筑高度剛度條件確定: ww確定腹板厚度和翼緣尺寸截面驗算:強度、剛度、穩(wěn)定性Elnh243 . 150minminmaxhhh并接近于經(jīng)濟高度,且取10mm的倍數(shù)由內(nèi)力計算得MmaxfMWxxnx2.3.2 組合梁設計2.3 平臺梁設計 2、腹板厚度計算 腹板主要受剪力作用,由抗剪強度要求和局部穩(wěn)定要求確定腹板厚度tw。wmaxwwv1.2max611hVth f(抗剪),(局部穩(wěn)定), 厚度太大不經(jīng)濟

5、,制造上也困難,厚度太小易銹蝕和發(fā)生翹曲變形,因此,腹板厚度最好在822mm范圍內(nèi),對個別小跨度梁的最小厚度可采用6mm。3、翼緣尺寸確定53hhb113 235ybft寬度宜取100mm的倍數(shù),厚度宜取2mm的倍數(shù)。2.3.2 組合梁設計2.3 平臺梁設計 6612wwwx213wwxxw1hthWbthhbthhthIWhhh確定b確定t2.3.2 組合梁設計2.3 平臺梁設計 強度驗算剛度驗算局部穩(wěn)定驗算整體穩(wěn)定驗算彎曲正應力剪應力局部壓應力折算應力4、梁截面的驗算xxnxMfWfWMWMnyyynxxxvwVSfItcw zFft lfcc1222z32.3.2 組合梁設計2.3 平臺

6、梁設計 5、焊接梁翼緣焊縫計算N1N2由剪力平衡w21ltNN取單位梁長:wTt1wx wVStI t1xVSImaxxVVVSI式中: 計算截面的剪力,通常?。灰砭墝χ泻洼S的面積矩;截面對中和軸的慣性矩;翼緣與腹板的連接采用角焊縫:1wx=VSTtI若有局部壓應力:單位長度橫向力:c wWtwz wFtl tzFl焊縫受力22wfffff即:22ewff12WhTf221wfzfx12V SFflI2.3 平臺梁設計 wf=2eh f1wxf12eVShIf2.3.2 組合梁設計2.3 平臺梁設計 6、梁整體穩(wěn)定性的計算 符合下列情況之一時,不必計算梁的整體穩(wěn)定: 有鋪板(各種鋼筋混凝土板和

7、鋼板)密鋪在梁的受壓翼緣上并與其牢固相連,能阻止梁受壓翼緣的側(cè)向位移; H型鋼或工字形截面簡支梁受壓翼緣自由長度l1與其寬度b1之比不超過表2-4所列數(shù)值時; 對箱形截面簡支梁h/b0 6,且 l1/b095( 235/fy)。)。不滿足上述條件時,應進行梁的整體穩(wěn)定驗算:bxxMfWyxbxyyMMfWW單向彎曲:雙向彎曲:2.3.2 組合梁設計2.3 平臺梁設計 7、梁腹板局部穩(wěn)定性計算為提高強度和剛度Wnx和Inx盡可能大梁截面盡量高、寬太高太寬又會引起失穩(wěn)解決措施? 增大腹板厚度 設置合適的加勁肋000a80 235,0.52wyh tfahah( )當且無局部壓應力時,一般不配置加勁

8、肋有局壓應按構(gòu)造配置橫向加勁肋,加勁肋的間距 應滿足;(1)梁腹板加勁肋的配置:00c150 235170 235wywyh tfh tf( )當受壓翼緣扭轉(zhuǎn)未受到約束且或受壓翼緣扭轉(zhuǎn)受到約束但時,以及僅配置橫向加勁肋還不足以滿足腹板的局部穩(wěn)定要求時,均應在彎曲應力較大區(qū)段的腹板受壓區(qū)配置縱向加勁肋,對于局部壓應力很大的梁,必要時宜在受壓區(qū)配置短加勁肋。0250 235wyh tf為防止焊接翹曲,焊接梁的腹板高厚比均不應超過0d72 235wyh tf( )在梁的支座和上翼緣受有較大固定集中荷載處,宜設置支承加勁肋。對于按塑性設計方法設計的超靜定梁,為保證塑性變形的充分發(fā)展,腹板的高厚比應滿足

9、。0b80 235wyh tf( )當時,一般配置橫向加勁肋并計算局部穩(wěn)定;2.3 平臺梁設計 腹板局部穩(wěn)定驗算步驟:計算高厚比按規(guī)定設置加勁肋高厚比超過限值2.3 平臺梁設計 驗算加勁肋間板塊的穩(wěn)定加勁肋配置時應符合以下原則: 橫向加勁肋貫通,縱向加勁肋斷開; 縱向加勁肋距受壓翼緣的距離應在 1/2.5hc a 1/2hc( 1/5h0 a 1/4h0 )范圍內(nèi)。 橫向加勁肋的間距a應滿足0.5h0 a 2h0 ,當 且 時,允許a 2.5h0 ;0c0wy/100 235htf(2)組合梁腹板加勁肋板塊穩(wěn)定驗算(見書P21-P24,或上冊4.6節(jié))2.3 平臺梁設計 (3)加勁肋的構(gòu)造和截

10、面尺寸:(a)在腹板兩側(cè)成對配置的鋼板橫向加勁肋,截面尺寸按下列經(jīng)驗公式確定: 外伸寬度:bs h0 /30+40(mm) 厚度 : ts bs /15 2.3 平臺梁設計 (b)單側(cè)配置時: 外伸寬度:bs 1.2(h0 /30+40)(mm) 厚度 : ts bs /15 (c)橫向加勁肋繞z軸的慣性矩應滿足:33ssw01(2)312zwItbth t(d)縱向加勁肋截面繞y軸的慣性矩應滿足:當 時:85. 0/0ha3y0 w1.5Ih t30200)(45. 05 . 2(wythhahaI當 時:0/0.85a h 2.3 平臺梁設計 (e)當配置有短加勁肋時,其短加勁肋的外伸寬度

11、應取為橫向加勁肋外伸寬度的0.71.0倍,厚度不應小于短加勁肋外伸寬度的1/15。(f)橫向加勁肋的端部應切去寬約bs /3(但不大于40mm),高約bs /2(但不大于60mm)的斜角。 按軸心壓桿計算支承加勁肋在腹板平面外(繞Z軸)的穩(wěn)定性。受壓構(gòu)件的截面面積包括加勁肋和加勁肋每側(cè)15tw范圍內(nèi)的腹板面積,計算長度取為h0。 支承加勁肋的端部為刨平頂緊時,加勁肋的端面承壓強度按下式計算:cecebbceFfAFAf集中荷載或支座反力;支承加勁肋與翼緣板或柱頂相接觸的面積;鋼材端面承壓強度設計值,支承加勁肋承受固定集中荷載或支座反力的橫向加勁肋,宜成對配置。NfAz(4)支承加勁肋的計算2.

12、3 平臺梁設計 2.3 平臺梁設計 為保證受壓翼緣不會局部失穩(wěn),規(guī)范規(guī)定:(5)組合梁翼緣板的局部穩(wěn)定y23515btf不考慮梁截面發(fā)展塑性時:工字形截面:y23513btf箱形截面:y23540btf2.3 平臺梁設計 2.3.3 梁的拼接梁的拼接工廠拼接工地拼接:受鋼材尺寸限制,多為焊接拼接:受運輸或安裝條件的限制,可用焊 接拼接或螺栓連接1、焊接拼接(1)對接焊 翼緣對接焊縫與腹板對接焊縫盡可能錯開距離; 腹板對接焊縫離開加勁板距離大于10tw; 焊縫設在內(nèi)力較小處,焊縫強度不足時可用斜焊縫 上、下翼緣對接縫開V型坡口,便于俯焊; 預留一段翼緣于腹板間的焊縫到工地焊,以減少焊接應力。2.

13、3 平臺梁設計 2.3.3 梁的拼接(2)拼接板焊接 翼緣拼接板連接驗算時,翼緣板的內(nèi)力: 111n12IMyNMyAII翼緣 腹板拼接板受全部剪力和腹板上的彎矩 腹板拼接板受彎距:wwIMMI 翼緣拼接板按接頭處與翼緣等強原則確定;2.3 平臺梁設計 2.3.3 梁的拼接(3)螺栓連接 較重要的或受動力荷載的大型組合梁宜用高強螺栓連接; 拼接應用夾板,螺栓雙剪; 受力同拼接焊。接頭不應設在Mmax截面,一般設在距端部處l/3l/4處。例2-3,P352.3 平臺梁設計 2.3.4 次梁與主梁連接 疊接:設計不須驗算,安裝方便,可做連續(xù)次梁,占建筑空間高度 大; 平接:要驗算,構(gòu)造復雜,不能傳

14、遞彎距,不占建筑空間。次梁與主梁的連接多用鉸接,鉸接連接形式有疊接和平接。疊接次梁與主梁的連接有鉸接和剛接兩種。a)b)c)d)e)平接 圖(a)、(b)考慮到此類連接并非真正的鉸接,實際上會有一定的彎矩作用,計算螺栓或安裝焊縫時應將次梁反力增大2030。2.3 平臺梁設計 2.3.5 梁的支座RRR梁的支座形式:平板支座(圖a)、弧形支座(圖b)、滾軸支座(圖 c)、鉸軸式支座(圖d)、球形支座(圖e)和樁臺支座(圖f)。 (1) 傳遞壓力 主梁支座處有加勁肋,突緣。加勁肋要保證穩(wěn)定性。 要有足夠的接觸面?zhèn)鬟f鋼-鋼,鋼-砼的壓力(2) 鉸接支座轉(zhuǎn)動或滾動要符合設計要求;(3) 要能夠傳遞一定

15、的側(cè)向水平推力;(4) 要便于安裝。2.3 平臺柱與柱間支撐設計 2.4.1 平臺柱的柱網(wǎng)布置柱網(wǎng)布置原則: (1)按使用空間要求; (2)考慮標準化及建筑模數(shù)要求; (3)考慮綜合經(jīng)濟指標的合理。600040001BA4000DC4000600060006000234柱間支撐6000562.3 平臺柱與柱間支撐設計 2.4.2 平臺柱的柱間支撐柱間支撐設計的原則: (1)用雙向柱間支撐抵抗水平力;(柱按軸壓設計) (2)支撐布置在柱列中部以減小溫度效應; (3)支撐常按柔性交叉設計,常用角鋼或槽鋼制成,按拉桿設計。2.3 平臺柱與柱間支撐設計 2.4.3 實腹柱設計1、 設計原則(1)選擇回

16、轉(zhuǎn)半徑相對較大的對稱截面,提高柱的整體穩(wěn)定和剛度;(2)兩個主軸方向的長細比盡可能接近,提高經(jīng)濟性;(3)便于連接;(4)構(gòu)造簡便,制造省工;(5)盡可能選用可直接采購的型材,如H型、鋼管及圓管、方管。yxa)xxxxf)e)yg)yyyyb)yyyc)d)yyxxxxxyxxyyxx2.3 平臺柱與柱間支撐設計 2.4.3 實腹柱設計1、 截面選擇1)確定鋼材的標號、壓力設計值、計算長度以及截面形式3)確定截面尺寸2)假定長細比,查穩(wěn)定系數(shù),并算出回轉(zhuǎn)半徑。b)利用附表E-10中截面回轉(zhuǎn)半徑和輪廓尺寸的近似關系, 確定截面的高度h和寬度b,并使板件滿足局部穩(wěn)定的要求。c)根據(jù)等穩(wěn)定條件,便于

17、加工和板件穩(wěn)定的要求確定截面各部分的尺寸。板件的寬厚比限值應滿足要求。a)根據(jù)整體穩(wěn)定的要求算出所需截面積NAfx1y2hibi和0y0 xxy, llii強度公式:minNAfnN Af3、實腹柱的整體穩(wěn)定驗算2.3 平臺柱與柱間支撐設計 2.4.3 實腹柱設計2、 實腹柱的截面強度、剛度驗算剛度公式: 0maxmaxli2.3 平臺柱與柱間支撐設計 btwtth0twb(a)(b)(c)btwwt0th0th0t0wy40 235h tf箱形截面腹板:鋼管:y235100Dtfh0tth0h0bbtwtw(a)(b)(c)(d)b0wttwttDtt當小于30時,取30;當大于100時,取

18、100。0235(250.5 )wyhtf工字形截面腹板:1y100.1235/bft工字形截面翼緣:btwtth0twb(a)(b)(c)btwwt0th0th0tb14、實腹柱的局部穩(wěn)定驗算2.3 平臺柱與柱間支撐設計 2.4.4 格構(gòu)柱設計1、格構(gòu)柱的設計步驟:(1) 按對實軸整體穩(wěn)定性要求選擇單肢截面。a)假定長細比 ,一般在5090范圍內(nèi)。根據(jù)y及鋼號和截面分類查得 值,計算iy,按下式計算所需的截面面積A。c)按所選實際截面驗算繞實軸的整體穩(wěn)定性和剛度y/()ANfb)按iy和A/2選擇單肢截面; a)根據(jù)等穩(wěn)定條件0 x = y ( x為虛軸,y為實軸)確定x。對綴條柱先假定A1

19、x,對綴板柱先假定1。(2) 確定兩肢間距并驗算繞虛軸的整體穩(wěn)定性和剛度。b)由x求ix=l0 x/ xc)由回轉(zhuǎn)半徑與截面高度的近似關系,求出柱肢間距h。2xy1x27AA20 xxy1x27AA綴條柱:220 xx1y綴板柱:22xy12.3 平臺柱與柱間支撐設計 1111l ii, 為分肢弱軸的回轉(zhuǎn)半徑柱腳yyxxx11柱腳(實軸)xxy1y(虛軸)(虛軸)y1x(實軸)y柱頭柱身柱身ll綴板l = l綴條柱頭l1ll11l為:在焊接時,為相鄰兩綴板的凈距離,螺栓連接時,為相鄰兩綴板邊緣螺栓的距離yxxxxxxyyyyycyhh=chc0y0111111bbby0y0a2.3 平臺柱與柱

20、間支撐設計 (3)單肢穩(wěn)定驗算和綴材設計d)按實選h驗算繞虛軸的整體穩(wěn)定性和剛度。yxxxxxxyyyyycyhh=chc0y0111111bbby0y0aaa截面寬度h為10mm的倍數(shù)。兩分肢翼緣間的凈空應大于100mm(4)強度驗算(螺栓連接情況)。 max構(gòu)件兩方向長細比0 x 和 y的較大值;綴條構(gòu)件:max17 .0綴板構(gòu)件:405 . 01max1且當 max50時,取 max=502.3 平臺柱與柱間支撐設計 111/()NAf為保證單肢穩(wěn)定不低于柱的整體穩(wěn)定2.3 平臺柱與柱間支撐設計 2、綴條設計和綴板設計y85235fAfV 軸心受壓柱的剪力: 通過被撐構(gòu)件截面剪心的支撐構(gòu)

21、件內(nèi)力:a)長度為l的單根柱設置一道支撐時,支撐力Fb1:當支撐桿位于柱高度中央時:601bNF當支撐桿位于距柱端 處時:b12401NFlN為被撐構(gòu)件的最大軸向力b)長度為l的單根柱設置m道等間距支撐時,各支撐點的的支撐力Fbm:bm301FNm(1)剪力計算:NFb1lN1N2N3N4c) 被撐構(gòu)件為多根柱組成的柱列,在柱高度中央附近設置一道支撐 時,支撐力Fbn:bn0.40.660iNFniNn被撐柱同時存在的軸心壓力設計值之和;柱列中被撐柱的根數(shù)。d) 當支撐同時承擔結(jié)構(gòu)上其他作用的效應時,其相應的軸力可不與 支撐力相疊加。2.3 平臺柱與柱間支撐設計 2.3 平臺柱與柱間支撐設計

22、(2)綴條計算:btcosVNn式中: Vb 分配到一個綴條面上的剪力; 斜綴條夾角,3060; n承受剪力的斜綴條數(shù)。b2VV 一個斜綴條的內(nèi)力 Nt為 : 綴條的內(nèi)力 Nd1V1V1VbVbNt Nd1V1V1VbVbNt 綴條按軸心受壓構(gòu)件設計。綴條采用單角鋼時,應考慮受力偏心的不利影響,引入折減系數(shù) 0,并按下式計算整體穩(wěn)定。t0tNfA00000.60.00151.00.50.00251.00.702020折減系數(shù)等邊角鋼: ,但不大于短邊相連的不等邊角鋼: ,但不大于長邊相連的不等邊角鋼:, 按最小回轉(zhuǎn)半徑計算的長細比,時取。 計算綴條強度及綴條與柱肢的連接時,強度設計值的折減系數(shù)

23、采用0.85。橫綴條不受剪力,主要用來減小分肢的計算長度,截面尺寸與斜綴條相同。2.3 平臺柱與柱間支撐設計 (3)綴板計算:V /2V /2aV /2V /2Ta/2a/2Tc/2cV /2V /2式中: a 綴板中心線間的距離; c 肢件軸線間的距離。 1TV a c12MV ayxxxxxxyyyyycyhh=chc0y0111111bbby0y0c和6mm(c為肢間距,如圖示),一般可滿足上述線剛度比、受力和連接等要求 。2 /3hbc/40tc取綴板的寬度 ,厚度 綴板根據(jù)剛度要求確定,規(guī)范規(guī)定在構(gòu)件同一截面處綴板的線剛度之和不得小于分肢的線剛度的6倍。2.3 平臺柱與柱間支撐設計

24、TMlw 為了增強桿件的整體剛度,保證桿件截面的形狀不變,桿件除在受有較大的水平力處設置橫膈外,尚應在運輸單元的端部設置橫膈,橫膈的間距不得大于柱截面較大寬度的9倍和不得大于8m。橫膈可用鋼板或角鋼做成。 格構(gòu)式構(gòu)件的橫隔鋼板橫隔橫綴條橫綴條角鋼橫隔(a)(b)2.3 平臺柱與柱間支撐設計 2.3 平臺柱與柱間支撐設計 2.4.5 柱頭與柱腳1、柱頭設計要求 (1)滿足各傳力步驟的強度要求; (2)應盡可能減小偏心 ;(3)為施工留有調(diào)節(jié)余地。上部荷載傳給柱,需要柱頭,柱將荷載傳給基礎,需要柱腳。柱頭、柱腳的設計包括構(gòu)造設計傳力過程分析各部分與連接的計算柱頂支承梁的構(gòu)造形式梁支承加勁肋對準柱翼

25、緣的連接2、柱頭分類 (1) 頂接(用于單層結(jié)構(gòu)) 梁的支承加勁肋對準柱的腹板 梁的支承加勁肋對準柱的翼緣(兩梁反力不等時有偏心) (2) 側(cè)接(用于多層結(jié)構(gòu),柱連續(xù)) 接于柱翼緣 接于柱腹板2.3 平臺柱與柱間支撐設計 3、頂接柱頭傳力分析N墊板墊板頂面承壓頂板墊板底面承壓加勁肋頂面承壓柱腹板加勁肋或水平焊縫柱身豎向焊縫(1)實腹柱 計算按傳力過程的順序進行。 設計梁時,梁端突緣做過承壓計算,墊板、頂板面積大于突緣面積,故不必計算。 加勁肋與柱腹板的豎向焊縫連接要按同時傳遞剪力和彎矩計算,因此加勁肋要有足夠的長度,以滿足焊縫強度和應力均勻擴散的要求。加勁肋與頂板的水平焊縫連接應按傳力需要計算

26、。3、頂接柱頭傳力分析(1)格構(gòu)柱N墊板墊板頂面承壓頂板墊板底面承壓加勁肋頂面承壓柱端加勁肋或水平焊縫柱端綴板豎向焊縫柱身豎向焊縫2.3 平臺柱與柱間支撐設計 4、側(cè)接柱頭用于當梁的支座反力不大時用于當梁的支座反力較大時。承托一般用厚鋼板制作,有時為了安裝方便,也可采用加勁后的角鋼。承托的厚度應比梁端突緣板的厚度大1012mm,承托的寬度應比梁端突緣板的寬度大10mm。用于兩相鄰梁反力相差較大時,梁的反力通過柱的腹板傳遞,柱仍接近軸心受力狀態(tài)。2.3 平臺柱與柱間支撐設計 5、柱腳的形式 (1)直承式:柱腳端部銑平,壓在底板上,焊接(2)靴梁式:柱與靴梁焊、靴梁再與底板焊,擴散壓力2.3 平臺

27、柱與柱間支撐設計 6、柱腳的設計要求 (1)底板大小要滿足基礎砼的抗壓強度及邊緣構(gòu)造要求;(2)底板厚度要滿足雙向板(四邊或三邊支承)的抗彎要求;(3)靴梁要滿足抗彎要求;(4)靴梁和柱、靴梁和底板的焊縫連接要滿足強度要求;(5)柱腳設計要便于靴梁焊接;(6)底板與基礎頂面的摩擦力抵抗柱間支撐之水平分力,錨栓 不受剪,摩擦系數(shù)為0.4(7)錨栓與錨栓孔設計要考慮安裝余地。2.3 平臺柱與柱間支撐設計 2.3 平臺柱與柱間支撐設計 7、柱腳設計 軸心受壓柱的柱腳設計成鉸接。 混凝土的抗壓強度低,在柱下設面積較大的底板把荷載分布到較大面積的混凝土上,柱四周底板懸臂,受力較大,設靴梁加強底板。 設錨栓固定柱子。靴梁和柱之間,只考慮外側(cè)四條角焊縫,柱身槽鋼內(nèi)側(cè)和靴梁間的焊縫為構(gòu)造焊縫。 柱身和底板之間用構(gòu)造焊縫相連。柱身內(nèi)部靴梁和底板間的焊縫為構(gòu)造焊縫。 柱腳由底板、靴梁、錨栓組成,錨栓的作用僅是固定柱腳的位置。Bca1cLbab1ttBca1cLbab1tt2.3 平臺柱與柱間支撐設計 (1)傳力分析N靴梁豎向角焊縫底板水平角焊縫混凝土抗壓混凝土基礎(2)底板尺寸確定 底板的平面尺寸取決于基礎材料的抗壓能力,假設基礎對底板的壓應力是均勻分布的,則底板的面積:0cNALBAf2.

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