《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS159:2004.pdf

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《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS159:2004.pdf简介:

《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS159:2004.pdf是一份由中国建筑科学研究院发布的技术规程。这份规程主要针对矩形钢管混凝土结构的设计、施工和验收提出了详细的规定和指导。矩形钢管混凝土结构是一种特殊的建筑结构形式,它结合了钢管的高强度和混凝土的良好耐久性,常用于高层建筑、桥梁、大型结构等工程中。

该规程涵盖了矩形钢管混凝土结构的设计原则、计算方法、材料选用、构造要求、施工工艺、质量控制和检验验收等方面。它对结构的承载力、稳定性、抗震性能、防腐蚀等方面进行了严格的规范,旨在确保这种结构的安全和可靠性。

通过阅读和遵循这份规程,设计者、施工者和检验人员能够更好地理解和应用矩形钢管混凝土结构,保障建筑工程的质量和安全。

《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS159:2004.pdf部分内容预览:

并应满足下式的要求:

同时,矩作用平面外的稳定性应满足下式的要求:

N'ex= NEx 1.1 r"Es Nex = N. af

N BM 1.4Mux PN

1在计算方向内有侧移的框架柱和悬臂构件,β=1.0; 2在计算方向内无侧移的框架柱和两端支承的构件: M2 (1)无横向荷载作用时:β=0.65十0.35 M Mi和M为端弯 矩,使构件产生相同曲率时取同号,使构件产生反向曲率 时取异号,「M1≥」M²「; (2)有端弯矩和横向荷载作用时: 使构件产生同向曲率时叠拼别墅户型,β=1.0; 使构件产生反向曲率时,βB=0.85; (3)无端弯矩但有横向荷载作用时,β一1.0。 4弯矩作用在一个主面内的矩形钢管混凝土拉弯构件,其承 港必丽

IVI fAsu Mun

弯矩作用在两个主面内的双轴压弯矩形钢管混凝土构件, 或力应满足下式的要求:

My Munx Muny

回时应满足下式的要求:

M+: M, Munx Muny

Mx、M, 分别为绕主轴3、轴作用的弯矩设计值; Munx~Muny 分别为绕、y轴的净截面受弯承载力设计

6.2.6双轴压弯矩形钢管混凝土构件绕主轴α轴的稳 满足下式的要求:

同时应满足下式的要求:

绕主轴y轴的稳定性,应满足下式的要求:

同时应满足下式的要求:

6.2.7弯矩作用在两个主平面内的双轴拉弯矩形钢管混凝土构

N Mx M, fAsn Munx Muny

6.3框架柱的设计要求

6.3.1矩形钢管混凝土框架柱的计算长度应按现行国家标准《钢 结构设计规范》GB50017的规定采用。 6.3.2当矩形钢管混凝土构件用作抗震设防区的多层和高层框 架结构柱时,矩形钢管混凝土柱的混凝土工作承担系数α。宜符合 下式的要求:

表6.3.2混凝土工作承担系数限值[α.

20~30、30~40之间时,αc可按线性推

算,其中f。用f、于用于,替代。 矩形钢管混凝土柱的剪力可假定由钢管管壁承受,其剪切 同时满足下式要求:

算,其中f。用fc、于用于,替代。 ae thr a n

强度应同时满足下式要求:

式中Vx、Vy 矩形钢管混凝土柱中沿主轴x轴、主轴y轴的 最大剪力设计值; 6一 矩形钢管沿主轴x轴方向的边长; h一矩形钢管沿主轴y轴方向的边长; 一钢材的抗剪强度设计值

7.1.1节点的形式应构造简单、整体性好、传力明确、安全可靠、 节约材料和施工方便。节点设计应做到构造合理,使节点具有必 要的延性,能保证焊接质量,并避免出现应力集中和过大约束应力,

7.1.1节点的形式应构造简单、整体性好、传力明确、安全可靠

节药材料和施工方便。节点设计应做到构造合理,使节点其有必 要的延性,能保证焊接质量,并避免出现应力集中和过大约束应力。 7.1.2矩形钢管混凝土柱与钢梁的连接可采用下列型式: 1带短梁内隔板式连接。矩形钢管内设隔板,柱外预焊短钢 梁;钢梁的缘与柱边预设短钢梁的翼缘焊接,钢梁的腹板与短钢梁

抗震设计时,钢梁与柱的连接除应按地震组合内力进行强 ,尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011

7.1.4抗震设计时,钢梁与柱的连接除应按地震组合内力进

7.1.4抗震设计时,钢梁与柱的连接除应按地震组合内

生:本表中,框架的抗震等级按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011表 6.1.2确定,对高层建筑尚应符合现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规 程》JGJ3的规定。

7.1.5带内隔板的矩形钢管混凝土柱与钢梁的刚性焊接节点:除

式中V 节点所承受的剪力设计值; β 剪力放大系数,抗震设计时取1.3,非抗震设计时取1.0; Vi一一节点受剪承载力设计值; M。一节点上、下柱弯矩设计值的平均值,弯矩对节点顺时 针作用时为正; V一一节点左、右梁端剪力设计值的平均值,剪力对节点中 心逆时针作用时为正; t、ti 柱钢管壁、内隔板厚度: fw、f、fi 焊缝、钢柱管壁、内隔板钢材的抗拉强度设计值; b、h 管内混凝士截面的宽度和高度: hb 钢梁截面的高度; 0. 钢管角部的有效焊缝厚度

图7.1.5带内隔板的刚性节点

M= 0. 5(bb) T

Vsu=2 f,Asb sin0+ f.Ar

式中Vsu 矩形环梁的受剪承载力设计值; Asb、f一弯起钢筋(置于环梁外侧)的截面面积及其抗拉强 度设计值; V一一梁端剪力设计值:

剪力放大系数,抗震设计时按表7.1.4取值,非抗 震设计时取1.0; Asvfs 柱宽或3倍框架梁宽二者之小者范围内的箍筋截 面面积及其抗拉强度设计值; 0一弯起钢筋与水平面的夹角

图7.1.7穿筋式节点抗剪构造

2钢管与矩形钢筋混凝土环梁间结合面的承载力验算,应包 括肋钢筋的焊缝强度、混凝土的直剪承载力、混凝土的局部承压三 个方面。 验算肋钢筋焊缝强度时,焊缝在剪力作用下按纯剪切考虑,可 按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定计算。 验算结合面混凝土直剪承载力时,混凝土直剪强度设计值可 取1.5f.,结合面直剪承载力可按下式验算

nV;<1Vis Y Vis =1. 5ftA

式中V;—环梁与柱结合面上的剪力设计值; Vis一环梁与柱结合面的直剪承载力设计值; Acs—一结合面混凝土的直剪面积; ft一一混凝土的抗拉强度设计值。 验算结合面肋钢筋上混凝土的受压承载力时,局部承压混凝

土的垂直抗压强度可取1.5f,局压承载力可按下式验算

Vi=1.5f.ld

Vb=1.5f.ld

式中Vi一环梁与柱结合面处肋钢筋上混凝土的局部承压力 设计值; l一一肋钢筋或肋钢板的长度; d一一肋钢筋直径或肋钢板的挑出宽度。 7.1.8节点设计时宜尽量减少现场焊接。当确实需要现场焊接 时,焊缝质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规 范》GB50205相应级别的要求。当焊缝用作传递拉力时,宜采用 全熔透焊缝,且要求焊缝至少与连接件等强。焊缝应避免交叉,减 少应力集中。

全熔透焊缝,且要求焊缝至少与连接件等强。焊缝应避免交叉,减 少应力集中。 7.1.9当现浇钢筋混凝土梁与钢管混凝土柱连接时,梁钢筋的锚 固和箍筋加密区应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010的规定。

固和箍筋加密区应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010的规定。

7.1.12抗震设计中,当梁与矩形钢管混凝土柱刚接,且钢管为四

100mm≤c≤15t;235/fy

(7. 1. 13)

f,一一外隔板材料的屈服强度。 7.1.14矩形钢管混凝土柱内隔板与柱的焊接应采用坡口全熔透 焊。钢管内隔板上应设置混凝土浇筑孔,其孔径不应小于 200mm;内隔板四角应设透气孔,其孔径宜为25mm(图7.1.14)。

图 7.1.14内隔板透气孔位置

作,分段接头宜设在楼面以上1.0~1.3m处。

7. 2. 2 柱段的对接拼接可采用下列方式:

7.3.2理人式柱脚底板埋人基础的深度宜为柱截面高度的2至 3倍。柱脚底板应采用预埋锚栓连接,必要时可在埋入部分的柱 身上设置抗剪键传递柱子承受的拉力(图7.3.2)。灌入的混凝土 应采用微膨胀细石混凝土,其强度等级应高于基础混凝土。

图 7. 3. 2埋入式柱脚

7.3.3 外露式柱脚(图 7.3. 3)应满足下列构造要求:

1锚栓应有足够的锚固长度,防止柱脚在轴拉力或弯矩作用 下将锚栓从基础中拔出。锚栓应采用双重螺帽拧紧或采用其他措 施防止松动。 2底板除满足强度要求外,尚应具有足够的面外刚度。 3底板应与基础顶面应密切接触。 4柱底剪力可由底板与混凝土间的摩擦传递,摩擦系数可取 0.4。当基础顶面预埋钢板时,柱底板与预埋钢板间应采取剪力传 递措施。当剪力大于摩擦力或柱脚受拉时,宜采用抗剪键传递剪力。

图 7.3.3 外露式柱脚

7.3.4外包式、理入式柱脚可按现行行业标准《高层民用建筑钢 结构技术规程》JGJ99的规定计算

结构技术规程》JGI99的规定计算

构可采用中心支撑。位于8、9度抗震设防地区的抗侧力结构宜采 用偏心支撑;当有充分依据且条件许可时,可采用带有消能装置的 消能支撑。当首层的弹性承载力为其余各层承载力的1.5倍及以 上时,首层可采用中心支撑。

《集合管型特殊单立管排水系统技术规程 CECS327:2012》.1.3中心支撑应按下列规定

竖向荷载作用下产生轴向压缩变形所带来的影响,对人字形和V形支 撑斜杆,尚应考虑支撑跨梁传来的楼面竖向荷载对其内力的影响。 7与支撑共同组成支撑系统的横梁,在与支撑的连接处应保 持连续。在计算人字形或V形支撑体系的横梁截面时,尚应满足 在不考虑支撑支点作用的情况下,简支梁跨中承受竖向集中荷载 时所具有的承载力。 8除高强度螺栓摩擦型连接的连接处外,中心支撑斜杆的强 度应按下式计算:

式中N支撑斜杆轴心拉力或压力设计值: A。一一支撑斜杆净截面面积。 当斜杆两端为高强度螺栓摩擦型连接时,节点处斜杆的强度 应按下式计算:

N 1 1+0.35^0

1支撑的重心线应通过梁与柱轴线的交点,否则应考虑节点 偏心产生的附加弯矩的影响。 2对抗震设防的高层结构,中心支撑宜采用热轧H型钢或 焊接工字形截面;8、9度采用焊接工字形截面时,其翼缘与腹板的 焊接宜采用全熔透连续焊缝。 3支撑斜杆与梁柱节点的连接可采用刚接(焊接或栓接),也 可采用纯铰接的构造型式。根据节点板的传力方式,在柱、梁内的 相应位置应设置环板、锚板或加劲肋等(图8.1.4a~d)

装配式混凝土框架结构节点构造方法总结论文(c)内锚板铰接连接(一)

【d)内锚板铰接连接(二)

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