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图A 图B 刚接柱脚 1)整体式刚性柱脚 适用于实腹柱及分肢间距小的压弯构件,如图A。 2)分离式刚性柱脚 适用于分肢间距大的压弯构件,常用形式如图B。 分离式刚性柱脚相当于独立的轴心受压柱脚的组合,其计算方法和轴压柱脚相同。 (二)柱脚计算 1.传力途径 柱 靴梁 底板 混凝土基础 隔板(肋板) 实际计算不考虑 c c a1 B t1 t1 L a b1 靴梁 隔板 底板 隔板 锚栓 柱 N 2.铰接柱脚的计算 (1)底板的面积 假设基础与底板间的压应力均匀分布。 式中:fc--混凝土轴心抗压设计强度; βl--基础混凝土局部承压时的强度提高系数。 fc 、βl均按《混凝土结构设计规范》取值。 An—底版净面积,An =B×L-A0。 Ao--锚栓孔面积,一般锚栓孔直径为锚栓直径的 1~1.5倍。 c c a1 B t1 t1 a b1 靴梁 隔板 底板 L a1— 构件截面高度; t1— 靴梁厚度一般为10~14mm; c— 悬臂宽度,c=3~4倍螺栓直 径d,d=20~24mm,则 L 可求。 (2)底板的厚度 底板的厚度,取决于受力大小,可将其分为不同 受力区域:一边(悬臂板)、两边、三边和四边支承板。 ①一边支承部分(悬臂板) c c a1 B t1 t1 a b1 L * 新版课件 新版课件 * 新版课件 新版课件 * 新版课件 新版课件 * 新版课件 新版课件 * 新版课件 新版课件 * 新版课件 新版课件 * 新版课件 新版课件 * 新版课件 新版课件 第九节 翼缘焊缝的计算 一、水平剪力作用 在沿梁轴的单位长度上的水平剪力Th为 : 采用双面角焊缝时: 二、竖向剪力作用 上翼缘有移动荷载或有固定集中荷载而无支承加劲 肋时,翼缘焊缝还受到由局部压力产生的竖向剪力Tv的 作用,沿梁单位长度的竖向剪力为: 在Th和Tv共同作用下,应满足: 把σf,τf代入得: 【例7-14】 第十节 构件的拼接 一、等截面拉、压杆拼接 1、工厂拼接 可以采用直接对焊(图 a)或拼接板加角焊缝(图 b)。对于拉杆直接对焊时 焊缝质量必须达到一、二 级质量标准,否则要采用 拼接板加角焊缝。 采用拼接板加角焊缝 时,构件的翼缘和腹板都 应有各自的拼接板和焊缝 2、工地拼接 ①拉杆:可以用拼接板加高强螺栓(图c)或端板加高强 螺栓(图d)。 ②压杆:可以采用焊接(图e、f)或上、下段接触面刨平顶紧直接承压传力(图g、h)。 拉压杆的拼接宜按等强度原则来计算,亦即拼接材 料和连接件都能传递断开截面的最大内力。 二、梁的拼接 梁的拼接施工条件的不同分为车间(工厂)拼接和 工地拼接两种。 1、工厂拼接 1)翼缘和腹板的工厂拼接位置 最好错开,以避免焊缝集中。 2)翼缘和腹板的拼接焊缝一般 采用对接焊缝。 3)对于满足1、2级焊缝质量检 验级别的焊缝不需要进行验算。 4) 对于满足3级焊缝质量检验级别的焊缝需要进行验算. 当焊缝强度不足时可采用斜焊缝。当θ满足tgθ≤1.5 时,可以不必验算。 2、工地拼接 构造: 1)工地拼接一般应使翼缘和腹 板在同一截面处断开,以便于分 段运输(图a)。为了使翼缘板 在焊接过程中有一定地伸缩余地, 以减少焊接残余应力,可在工厂 预留约500mm长度不焊。 2)图b将翼缘和腹板的拼接位置适当错开的方式,可以 避免焊缝集中在同一截面,但运输有一定困难。 3)对于铆接梁和较重要的或受动力荷载作用的焊接大 型梁,其工地拼接常采用高强螺栓连接。 ~500 ~500 1 2 3 4 4 5 5 1 2 4 5 3 4 5 计算: 翼缘板:翼缘拼接以及每侧的 高强度螺栓,通常由等强度条 件决定,拼接板的净截面积应 不小于翼缘的净截面积,高强度螺栓能承受按翼缘净截 面面积N=Anf计算的轴向力。 腹板:腹板的拼接通常先进行螺栓布置,然后验算。 腹板拼接板及每侧的高强度螺栓,主要承受拼接截面的 全部剪力V及按刚度分配到截面上的弯(扭)矩Mw。 受力最大的螺栓应满足: 其中: , 为使腹板上的螺栓和翼缘上的螺栓受力协调 : 腹板拼接板的净截面强度验算: 【例7-15】 第十一节 主次梁的连接 一.次梁为简支梁 1、叠接 构造:在主梁上的相应位置应设置支 承加劲肋,以免主梁腹板承受过大的 局部压力。 特点:构造简单,次梁安装方便,但 主、次梁体系所占的净空大。 计算:一般不用计算,螺栓只是起到 安装固定作用。 2、侧面连接: 构造:次梁连于主梁
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