构件及材料准备:
(1)钢结构构件 ?钢构件通常在加工厂制作,运至现场进行吊装组立,堆放原则应该“重近轻远”。对较大的工程应另设堆放场地。?堆放时,沿吊车开行路线两侧就近堆放,避免二次倒运。为保证堆放不产生变形及安全要求,垛高以不超过2m或三层为宜。
(2)焊接材料 ?对焊接材料的品种、规格、性能进行检查。
(3)高强度螺栓 ?应根据设计要求,对所需螺栓的数目、质量进行检查,并配套供应至现场。对成批次产品应进行抽样检验。
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钢结构的耐火极限与耐火性能
钢结构的耐火极限是指构件在标准耐火试验中,从受到火的作用时起到失去稳定性或完整性、绝热性止这段抵抗火作用的时间。
钢材本身虽然不会起火燃烧,但钢材的材性受温度影响很大,但在250℃钢材的冲击韧性下降,超过300℃,屈服点与极限强度显著下降。四、另外,还有一些参考值:如每平米造价,较大构件重量,较大跨度,结构形式,檐高等,以上这些在判断厂房是否为重钢或轻钢时可以提供经验数据,当然现在很多建筑都是轻、重钢都有。实际火灾下,荷载情况不变, 钢结构失去静态平衡稳定性的临界温度为500℃左右,而一般火场温度达到800~1000℃。因此,火灾高温下钢结构很快地会出现塑性变形,产生局部***, 造成钢结构整体倒塌失效。
钢结构建筑必须采取防火措施,以使得建筑具有足够的耐火极限。防止钢结构在火灾中迅速升温到临界温度, 防止产生过大变形以至建筑物倒塌,从而为灭火和人员安全疏散赢得宝贵时间,避免或减少火灾带来的损失。
结构分析
目前钢结构实际设计中,结构分析通常为线弹性分析,条件允许时考虑p-Δ,p-δ。
新近的一些有限元软件可以部分考虑几何非线性及钢材的弹塑性能。这为更细分的分析结构提供了条件。并不是所有的结构都需要使用软件:
典型结构可查力学手册之类的工具书直接获得内力和变形。
简单结构通过手算进行分析。
复杂结构才需要建模运行程序并做详细的结构分析。
