目前工業場地多為框架結構,以鋼結構為主??蚣芙Y構:主要用于單層鋼結構現場,由框架、柱子和基礎構成橫向平面框架,是鋼結構現場的主要承載體系,通過屋頂板、起重機梁、支撐等縱向部件連接平面框架,構成整體的空間結構。每個結構都有自己的特點,每個功能結構都有自己的需求,每個功能結構都有自己的需求。鋼結構廠房是一種特殊的功能性建筑,它需要大空間和大跨度,同時各種相應的設備,一般是鋼結構的上部。現在選擇一些鋼結構的設計考慮,談談我的看法。(1)單層屋面板的長度不宜過長。屋頂漏水大致有兩種。①輕型鋼結構廠房廠家采用屋頂釘板時,釘孔的孔可能會浸水②屋頂板橫向接合部浸水,主要原因是因為面板過長,雨水通過峰值,接合部大面積浸水。所以,單邊坡的長度應根據面板材料的特點和當地降水量合理選擇。(2)檢查鋼結構現場鋼結構部件時,如何合理選擇相應的截面(凈截面、有效截面、有效截面、毛截面)。①總截面:不扣除孔的截面面積,不考慮孔在截面上的弱化。驗算構件整體穩定性時,可采用毛截面面積進行計算;②凈截面:扣除孔洞的截面面積,考慮孔洞對截面的削弱,主要用于強度驗算。例如,拉伸強度校核應該用凈截面積來計算:考慮后屈曲強度,但是沒有扣除孔的有效截面積。對寬厚較大的冷鑄型鋼,輕型鋼結構廠房廠家通常采用有效面積來考慮局部屈曲后的強度問題;由于板材太薄,在受壓時會出現局部屈曲,因此無法進行全截面的承載。因此,對于這種薄壁構件,一個部分(有效部分)被認為是正常力,而另一部分不考慮其作用。有效凈截面:考慮后屈曲強度,并考慮孔的有效截面積。構件受壓強度既要考慮孔洞對截面強度的削弱,也要考慮局部的屈曲后強度,一般采用有效凈截面計算。構件受拉時不用考慮局部屈曲,所以仍采用凈截面。
鋼結構工程上的防銹涂料有什么要求?鋼結構構件除銹后的表面應在檢驗合格后的規定時間內進行涂裝。那么,在選擇鋼結構防銹涂料時,要求是什么?要求是什么?1.防銹涂料由基礎涂料、中間涂料和面漆構成,選擇涂料時應考慮涂料與技術要求的除銹等級的一致性,以及基礎涂料與面漆的一致性。鋼結構工程采用防銹基礎涂料、中間涂料和涂料的組合。2.輕型鋼結構廠房廠家對涂裝要求的一般部件:手動和動力工具除銹時,可采用兩種底漆、兩種面漆方法。對涂裝要求高的部件采用噴霧除銹時,應采用2次底漆1~2次中間涂料和2次面漆的方法。漆膜總厚度不得小于120毫米(弱侵蝕)和150毫米(中等侵蝕)。200mm(較強侵蝕的重要構件)。輕型鋼結構廠房廠家需加重防腐的部位,可適當增加涂層厚度20-60mm。3.對涂層耐磨性、耐久性和耐滲性要求較高時,應選擇環氧富鋅底漆(1次)+環氧玻璃鱗漆(1-2次)+環氧清漆(1-2次)的組合或環氧富鋅底漆1次)十聚氨酯玻璃續片徐料(1-2次)+聚氨酯清漆(l次)的組合。4.新建鋼結構工程一般不采用帶銹漆(具有化學除銹作用)作為防腐漆。5.需要防火涂層的鋼材表面,除銹后只能涂底漆。當要求底漆為耐高溫漆(400℃)時,宜選用有機硅富鋅底漆或溶劑型無機富鋅底漆。
對有交叉焊縫的構件不注意焊接順序?,F象、危害性:對于有交叉焊接的部件,輕型鋼結構廠房廠家通過分析焊接應力的釋放和焊接應力對部件變形的影響,合理安排焊接順序,縱橫自由焊接,結果縱橫縫相互約束,產生較大的溫度收縮應力,板變形,板面凹凸不平防治措施:對有交叉焊縫的構件,應制定合理的焊接順序。當縱橫交叉焊縫有幾種時,先焊收縮變形較大的橫縫,再焊縱縫,這樣橫縫就不會受到縱縫的約束,從而可以不受約束地釋放橫縫的收縮應力,減少焊接變形,保證焊接質量,或者先焊對接焊縫,再焊角焊縫。2.型鋼桿件搭接接頭采用圍焊時,在轉角處連續施焊。現象、危害性:鋼結構廠房型鋼桿件與連續板搭接接頭采用圍焊時,采用先焊桿件兩側焊縫,后焊端頭焊縫,不連續施焊。這樣雖對減小焊接變形有利,但在桿件轉角處易產生應力集中和焊接缺陷,影響焊接接頭質量。預防措施:型鋼搭接采用環縫焊接時,應在轉角處連續焊接一次。輕型鋼結構廠房廠家不要焊到轉角處又跑到另一側去焊接。4.要求等強對接,吊車梁翼緣板與腹板兩端不設引弧板和引出板。造成的危害:在對接焊縫、全熔透角焊縫、吊車梁翼緣板與腹板之間的焊縫中,不加引弧和引出處,極易造成起止端未熔合、未熔透、裂紋、夾渣、氣孔等缺陷,降低了起止點的強度,達不到設計要求。預防措施:焊接對接焊接、全熔透角焊接、起重機梁翼板和腹板焊接時,在焊接兩端設置引弧板和引出板,其作用是將兩端容易產生缺陷的部分引入工件外,切斷缺陷部分保證焊接質量。
總之,對于一般鋼結構構件,強度計算采用凈截面,輕型鋼結構廠房廠家對穩定性計算采用羊毛截面;薄鋼結構構件,強度計算采用凈截面,強度計算采用有效截面抗壓強度試驗,穩定性試驗采用有效截面。(3)彎曲工字梁的穩定性和解決方法:施加載荷少時,梁基本上在其較大剛度平面內彎曲的施加載荷達到一定數值后,梁同時發生較大的側彎曲和扭曲變形,立即失去繼續載荷的能力。這時,梁的整體不穩定性必然發生側彎。解決方法有三種:①增加梁的側向支撐點(如屋面梁設置隅撐作為側向支撐點)。②調整梁的截面,增加梁側向慣性矩或增加受壓翼緣寬度(如吊車梁上翼緣)。③調整梁端軸承對橫截面的約束。若能采用旋轉約束,則可大大提高梁的整體穩定性。(4)二梁與主梁之間的連接一般設計為鉸接連接:如果二梁與主梁是剛性連接的,當主梁在同一截面的兩側承受相同的荷載時,對主梁的影響較小。如果只是單邊有剛接的次梁,對于主梁來說平面外受扭,輕型鋼結構廠房廠家需要計算抗扭。梁的整體失穩主要表現為側向彎曲和扭轉彎曲,因此需要避免梁的面外扭轉。此外,如果次梁和主梁采用剛性接頭,現場焊接工作量將大大增加。(5)當梁的撓度太大時,可由拱控制,拱的尺寸一般為恒載標準值和活載1/2的標準值產生的撓度值。在鋼結構中,撓度過大會影響屋頂排水,同時會感到不安全的混凝土結構中,撓度過大會導致耐久性的局部破壞(包括混凝土裂縫)。以撓度為主要控制因素的鋼梁,采用起拱辦法能減低結構的用鋼量。