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鋼結構的抗拉、抗壓強度較高,構件斷面小,自重較輕,結構功能好,建立進度快,環(huán)境凈化小,因為鋼結構工程實用多種結構方式和場所,結構方式如:柱、 梁、桁架、剛剛架、拱、網架、懸索等。
實用場所如:鋼結構工業(yè)廠房、高層建筑、運動場館、鋼構住宅、橋梁及各種公共建筑。
固然鋼結構工程一大批寬泛推行使用,然而鋼結構工程設計、加工和施工中的許多簡單成績及技 術難題還沒有被深入理解意識到。
鋼結構工程,尤其是鋼結構施工工程,屬高風險行業(yè),因而,輕型鋼結構對設計人員、加工人員和施工人員素質請求較高。稍有馬 馬虎虎、思忖不周和經歷有余將會涌現品質保險事變,以至全體落下,形成重大義務事變。
鋼材種類繁多,耐受力也不盡相同,連接設計通常受到以下因素的制約:
1、構件的來源:理論上鋼結構構件或是連接構件具有任意加工性,但在各具體項目中,結構構件與連接構件總會受到現實條件的制約。有經驗的設計師通常選擇容易獲得,方便安裝的型鋼,并設計出簡單有效的連接方式與連接構件。
2、連接手段的限制:鋼結構的施工特點之一是采用工廠加工、現場裝配。這是區(qū)別于傳統砌筑方式而產生大量節(jié)點的原因。各種型鋼之間的連接,主要有三種手段:鉚接、焊接和栓接。鋼結構建筑的早期多采用鉚接,施工簡單但需要在構件上挖出洞口而降低了斷面性能,容易在節(jié)點處產生集中應力,近來較少采用。
采用焊接的節(jié)點,外觀簡潔而荷載傳遞效率連續(xù),但施工作業(yè)要求較高。后期出現的高強度螺栓連接,同樣可以達到類似焊接的強度要求,在現代鋼結構中大量采用。
3、連接構件具有層級性:鋼結構建筑結構體系之間存在復雜而邏輯的層級關系,在連接層面,這種層級關系反映為構件尺寸與安裝先后的差異。
連接的目的是實現層級轉換,也是實現力由三維向二維轉化、傳遞到一維構件的關鍵。復雜的連接通常由立體連接構件、平面連接構件組合完成。