Bir çelik yapı evinin tabanının tasarımındaki kilit noktaların analizi
Ev / Haberler / Sektör Haberleri / Bir çelik yapı evinin tabanının tasarımındaki kilit noktaların analizi

Bir çelik yapı evinin tabanının tasarımındaki kilit noktaların analizi

Yönetici tarafından

Bir çelik yapı evinin temel tasarımı, binanın genel güvenliğini ve sismik performansını sağlamak için temel bağlantıdır. Mevcut spesifikasyonları, teknolojik yenilikleri ve gerçek vakaları birleştiren, yapısal tasarım ilkelerinin boyutlarından, sismik teknoloji uygulamaları ve malzeme ve süreç gereksinimlerinin yorumlanmasından ayrıntılı bir tartışmadır.

1. temel tasarımın temel ilkeleri ve yapısal düzeni

Rulman kapasitesi ve istikrar gereksinimleri

Taban, binanın tüm yüklerini taşımalıdır (yapısal ölü ağırlık, ekipman yükü, kullanım yükü, vb.) Ve taşıma kapasite tasarımı, aşırı koşullar altında sabit kalabilmesini sağlamak için hesaplanan yükün en az 1,5 katı olmalıdır. Örneğin, 7 büyüklükte bir deprem kasasında, yüksek katlı bir çelik yapı binası, temel takviye tasarımı yoluyla depremin etkisine başarıyla direnmiştir ve taşıma kapasitesi geleneksel standardı çok aşmıştır.

Temel Uyarlanabilirliği: Temel türünün (genişletilmiş temel veya Kazık Vakfı gibi derin temel gibi sığ temel), temel yerleşiminden veya yanal yer değiştirme problemlerinden kaçınmak için jeolojik keşif verilerine göre seçilmesi gerekmektedir. Örneğin, kazık temelinin gömülü derinliği, evin toplam yüksekliğinin 1/20'sinden daha az olmamalı ve doğal temelin gömülü derinliği 1/15'ten büyük olmalıdır.

.

Yapısal simetri ve bütünlük

Temel ve üst yapı, burulma etkisini azaltmak ve yük dağılımını dengeleyerek sismik performansı iyileştirmek için simetrik olarak düzenlenmelidir. Örneğin, destek çerçevesinin düzeni temel olarak simetrik olmalı ve lokal stres konsantrasyonunu önlemek için zeminin uzunluk / genişlik oranı 3'ü aşmamalıdır.

Sismik Destek Sistemi Tasarımı

Destek Türü Seçimi: 12 katın altındaki binalar için merkezi destek (çapraz destek ve balıksırtı desteği gibi) önerilir. Eksantrik destek veya silindir yapısı, birden fazla sismik çizgi oluşturmak için 12 kattan fazla ile birleştirilebilir. K-şekilli destekten kaçınılmalıdır, çünkü ek bükülme momentine neden olmak kolaydır.

Düğüm Yapısı: Destek çapraz çubuğu ile yatay düzlem arasındaki açı 55 ° 'yi geçmemeli, düğüm plakasının kalınlığı 10 mm'den az olmamalı, sütunlar arası destek bütün malzemeden veya eşit mukavemet birleştirmesinden yapılmalı ve bağlantı mukavemeti, destek çubuğunun plastik yatak kapasitesinin 1,2 katından az olmamalıdır.

2. Sismik teknolojinin yeniliği ve uygulaması

Sismik izolasyon ve enerji dağılımı ve şok emme teknolojisi

Sismik izolasyon rulmanları: Sismik enerjiyi emebilen ve yapısal titreşimi azaltabilen bilyalı eklem rulmanları ve pot tipi kauçuk yataklar gibi. Pekin Daxing Havaalanı, 8 derecelik sismik tahkimat elde etmek için sismik izolasyon rulmanları kullanır.

Enerji dağılımı desteği: Viskoz damperler veya metal enerji dağıtıcılar kurarak, sismik enerji ısı dağılmasına dönüştürülür. Chongqing Raffles Meydanı, rüzgar titreşimini ve sismik yanıtı azaltmak için bir damper kombinasyonu kullanır.

Sismik mekanizma için patentli teknoloji

Patentli bir teknoloji, X/Y ekseninin titreşimini tamponlamak ve telafi etmek için U şeklindeki bir koltuk ve bir burulma yayını kullanır. Tabanı, elastik deformasyon yoluyla çok yönlü şok emilimi sağlayan ve sismik performansı geliştiren simetrik bir sismik mekanizma ile donatılmıştır.

Sismik duvar ve çerçevenin işbirlikçi tasarımı

Alt çerçeve sismik duvar yapısında, sismik duvarın kalınlığı 160 mm'den az değildir, dağıtılmış çelik çubuk takviye oranı%0.25'ten az değildir ve duvar paneli açıklığı, yanal yer değiştirmeye direnme yeteneğini arttırmak için yükseklik genişliği ≥2 olan bir duvar bölümü oluşturur. Geçiş tabakası alt plakasının yerinde dökme betonarme levhaları (kalınlık ≥120mm) kullanması ve açıklıkları azaltması gerekir.

3. Malzeme ve inşaat süreci gereksinimleri

Yüksek mukavemetli çelik uygulaması

Tabanın gerilme mukavemetini ve sünekliğini artırmak için geleneksel Q235 çeliğini değiştirmek için Q355 veya üstü yüksek mukavemetli çelik kullanın. Örneğin, sıcak haddelenmiş H şeklindeki çeliğin uygulama oranı%50'ye çıkarılır ve hafif ve yüksek taşıma kapasitesinin bir kombinasyonunu elde eder.

Anahtar düğüm takviye önlemleri

Sütun Ayağı Tasarımı: Yüksek katlı binalar sert eklemler kullanır (eklenmiş veya açıkta kalan sütun ayakları) ve düşük katlı mağaza çerçeveleri menteşeli sütun ayakları kullanabilir

Duvar Işın Yapısı: Bölüm genişliği ≥300mm, açıklığın yüksekliği ≥1/10, üzengi aralığı ≤100mm, bel takviye numarası ≥2φ14, sütuna tutturulmuş.

Yangından korunma ve dayanıklılık garantisi

Çelik bileşenlerin yangın kaplaması ile işlenmesi gerekir ve yangın direnci sınırı 1,5 saatten az değildir. Koruma olmadan, çelik bir yangında 15-20 dakika içinde taşıma kapasitesini kaybeder, bu nedenle yangın tahtası veya beton sarma ile birleştirilmesi gerekir