武汉第四届建筑桥梁国际研讨会会议报告13-温四清-中信设计-高强钢在建筑钢结构工程中的应用与探索(20230324)(1).pdf

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武汉第四届建筑桥梁国际研讨会会议报告13-温四清-中信设计-高强钢在建筑钢结构工程中的应用与探索(20230324)(1).pdf简介:

武汉第四届建筑桥梁国际研讨会的报告,由温四清先生(中信设计)在2023年3月24日的会议上发表,主题聚焦于"高强钢在建筑钢结构工程中的应用与探索"。报告首先对高强钢的基本特性进行了介绍,高强钢是指屈服强度大于或等于460MPa的钢材,其强度高、重量轻、耐腐蚀性好,是现代建筑结构的重要材料。

报告可能详细阐述了高强钢在建筑钢结构工程中的优势,包括其在结构设计中的高承载能力、抗震性能的提升、施工效率的提高以及对建筑可持续发展的影响。温四清先生可能会分享中信设计在实际项目中应用高强钢的成功案例,展示如何通过技术创新和科学施工,实现建筑结构的安全、稳定和经济效益。

此外,报告可能还讨论了高强钢应用中面临的技术挑战,如加工工艺、连接技术、防腐蚀处理等,以及如何通过科研和实践相结合寻求解决方案。整体上,该报告旨在推动高强钢在建筑钢结构工程中的更广泛应用,并促进相关行业的发展和进步。

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高强钢在建筑钢结构工程中的应用与探索

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投标用--北京冬奥会和冬残奥会临时交通场站(土建部分)施工组织设计.docx高强钢的优势及应用情况

高强钢的优势及应用情况

随着钢材生产工艺的改进,高强钢(名义屈服强度≥460MPa)不断涌现,与之匹配的焊接技术也日渐成熟。 + 使用高强钢,属于绿色环保型建筑体系。不仅能进一步提高结构的安全性和可靠性,而且可以创造更大的建筑使用空间、 实现更灵活的建筑表现,同时能够降低能耗和不可再生资源消耗量以及碳排放量,符合我国可持续发展战略及节能坏保型 社会的创建。 :使用高强钢,结构的自重减轻,截面尺寸减小,构件轻量化,施工安装可以降低运输和现场安装的成本。 +: 我国已在多个建筑工程中成功采用了高强钢,如国家体育场、央视新台址主楼、深圳湾体育中心、凤凰国际传媒中心、上 海中心大厦以及一些移动桥梁设备和输电塔等

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二、高强钢结构的设计规范

1、高强钢结构的设计规范

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二、高强钢结构的设计规范

《高强钢结构的设计标准》

中信建筑设计研究总院作为副主编单位,参编了《高强钢结构设计标准》

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三、中信建筑设计院高强钢的设计应用情况

中信设计院高强钢的设计应用情况 目前为止,我院设计的钢结构工程中,一般未超过0420钢。 仅在少数大型工程中采用了高强钢,如乌鲁木齐奥体中心体育场采用了Q460钢,部分预应力钢结构采用了高强度拉索或拉杆

1、中信设计院高强钢的设计应用情况

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三、中信建筑设计院高强钢的设计应用情况

2、中信设计院高强钢的设计应用情况

国家网络安全人才与创新基地展示中心 (采用高强度拉索和拉杆)

三、中信建筑设计院高强钢的设计应用情况

2、中信设计院高强钢的设计应用情况

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四、高强钢的性能特点

1、高强钢的定义:指名义屈服强度fy≥390MPa,同时具有良好韧性、延性以及焊接性能的结构钢材。高强钢结构构件应 采用Q460钢、Q500钢、Q550钢、Q620钢、Q690钢和Q460GJ钢、Q500GJ钢、Q550GJ钢、Q620GJ钢、Q690GJ钢,其质量应分别符合 现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591和《建筑结构用钢板》GB/T19879的规定。(高强钢的定义在不断变化)

3、高强度结构钢材在治金技术方面有如下特点: 1)使钢材具有更高的洁净度(即S,P,N,H,O等杂质元素含量和碳含量低),塑性和韧性比传统热轧钢材高很多; 2)以Nb(锯)、V(钒)及Ti(钛)元素为代表的微合金化代替了传统的碳元素强化方式,提高钢材屈服强度(也提高了尼 强比)同时改善塑性和韧性,降低含碳量。

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四、高强钢的性能特点

各国规范的高强钢:欧美、日本、中国等很多国家和地区的钢结构设计规范、钢材材料标准已增加 相关规定。

各国高强度结构钢材的种类

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四、高强钢的性能特点

5、高强度结构钢材的力学性能特点

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四、高强钢的性能特点

图1高强钢的本构模型

表5高强钢的物理性能指标

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四、高强钢的性能特点

屈强比: 钢材屈强比随钢材强度的提高而增大,且逐渐接近于1.0;对于强度超过690MPa的超高强度结构钢材,其屈强比一般 大于0.85,且690MPa和960MPa钢材的差距不大,均在0.90~0.95附近。钢材的延性随强度的提高而降低。

国内外多部钢材标准和钢结构设计规范对材料力学性能指标的限值规定, 其中对屈强比的限值大多集中在0.80~0.85之间,欧洲钢结构设计规范补充条 款规定高强度钢材的最大屈强比可以到0.95;对钢材断后伸长率的要求集中 在15%~20%。 国产Q460高强度的屈强比一般在0.78左右,断后伸长率通常在25%左 右甚至更高,满足相关规范的限值要求;但对于强度超过690MPa的高强度 钢材,这些限值规定在一定程度上限制了其工程应用,因此需要进一步研究 材料力学性能对构件受力性能的影响,为此类结构钢材钢结构制定更合理的 设计方法和限值规定。 高屈强比在一定程度上限制了高强度结构钢材的应用,特别是在抗震设 防地区。但高屈强比对于结构和构件的塑性设计是否有明显的不利影响还需 要进行深入的研究

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四、高强钢的性能特点

欧洲结构钢材的四种力学性能对比

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四、高强钢的性能特点

延性: 评价指标主要包括钢材断后伸长率和断面收缩率,随着高强钢材料强度的提升,其断后伸长率逐渐减小,这一点也与钢术 强度越高其延性越差的观点一致

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四、高强钢的性能特点

6、各国材料标准与钢结构设计规范对钢材力学性能的限值对比表

6、各国材料标准与钢结构设计规范对钢材力学性能的限值对比表

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四、高强钢的性能特点

金波《钢结构设计及计算实例》

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GB/T 7991.4-2019标准下载四、高强钢的性能特点

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五、高强钢在建筑钢结构中的应用研究

五、高强钢在建筑钢结构中的应用研究

》断后伸长率: 按《建筑抗震设计规范》14.JTT 524-2019 公路工程水泥混凝土用纤维.pdf,钢材的伸长率不应小于20%,可采用的最高牌号为Q390; 按《高强钢结构设计标准》,采用抗震性能化设计的钢结构,钢材的断后伸长率不应小于16% 因而可采用的最高牌号宜为Q550M(热机械轧制钢)

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