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异形钢结构设计手册(异形钢结构设计手册pdf)

汕尾钢结构设计公司 2周前 ( 11-16 00:02 ) 436 抢沙发
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钢结构设计步骤介绍

钢结构设计对于不同异形钢结构设计手册的定量指标和应用都有相应的阐释异形钢结构设计手册,包括对钢结构防震设计。要注意的是异形钢结构设计手册,在钢结构设计的过程中异形钢结构设计手册,一定要从安全的角度出发。结构选型和结构布置要相对合理。这篇文章就主要向大家介绍了钢结构设计的相关操作异形钢结构设计手册,并且向大家展示了几幅钢结构设计的图片信息,让大家可以更加地了解钢结构设计知识,下面就跟小编一起去看看吧。

钢结构设计步骤

1.判断结构是否适合用钢结构

钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院

2.结构选型与结构布置

结构选型及布置是对结构的定性,由于其涉及广泛,应该在经验丰富的工程师指导下进行。在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是“概念设计

3.预估截面

结构布置结束后,需对构件截面作初步估算。主要是梁柱和支撑等的断面形状与尺寸的假定。钢梁可选择槽钢、轧制或焊接H型钢截面等

4.结构分析

典型结构可查力学手册之类的工具书直接获得内力和变形;简单结构通过手算进行分析;复杂结构才需要建模运行程序并做详细的结构分析

5.工程判定

要正确使用结构软件,还应对其输出结果的做“工程判定”。比如,评估各向周期、总剪力、变形特征

6.构件设计

构件设计首先是材料的选择,比较常用的是Q235和Q345。当强度起控制作用时,可选择

Q345;稳定控制时,宜使用Q235

7.节点设计

连接节点的设计是钢结构设计中重要的内容之一。在结构分析前,就应该对节点的形式有充分思考与确定。按传力特性不同,节点分刚接,铰接和半刚接。初学者宜选择可以简单定量分析的前两者

钢结构的抗震设计

1)进行动力学分析获得必须的侧向力。在计算前必须有最基本的结构要素,尤其是结构的自重和侧向传力体系要有明确的计划。最简单的动力学分析是底部剪力法。这通过计算各楼层的自重和分布计算得出。更为流行的是实用软件进行线性模态分析。模态分析依赖于结构的自重,侧向力单元的分布和刚度。

2)设计侧向传力单元。从动力学中获得的力需要考虑侧向力单元的延性来折减。延性系数由规范规定。注意不能太保守设计。最为整个建筑的耗能结构,侧向单元只要满足侧向力计算即可。原因是截面过大会降低结构延性,并且所有其他的构件都会受到影响。确定截面后,需要计算出实际的延性。这是因为实际选取的截面会大于计算所要求的界面。所以实际延性会低于理论延性。

3)设计与侧向单元联接的柱和其他主要构件。为满足“强柱”的要求,使用最大可能的侧向单元的力,即考虑侧向单元的极限承载力。

4)设计地基。设计思路同3)。如果地质良好,如岩石,可以在最后设计。

5)设计隔板。当然考虑是刚性的还是半刚性的。隔板的破毁将导致结构脆性破坏或倒塌,所以设计思路是不能屈服,必须在线性范围内。其涉及内容有支柱,弦,连接样式;剪切连接件等等。

好了,说到这里,小编对于钢结构设计的步骤以及相关信息就介绍得差不多了,在设计的时候,一定要考虑到安全度和可靠度的方面。同时,大家要注意的是,防震设计过程设计思路清晰,以防操作人员收到伤害。如果大家还有什么问题或者有兴趣对钢结构设计深入地了解的话,可以登录土巴兔官网进行访问哦,小兔也会随时给予答复哦。

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需要别的再问

钢结构连接节点设计手册绝版了,是不适用了还是要出第四版?

原钢结构连接节点设计手册应该要出新版了,因为新的钢结构设计标准已经颁布实施了,一些新的设计方法和理论已经在新标准中推出和应用,相应的,与之配套的钢结构节点设计手册也需要更新。

钢构人必读——钢结构住宅设计的几点总结,一般人还不知道

从设计角度分析钢结构住宅体系的特点,介绍异型钢柱住宅项目的设计思路。针对框架结构采用不同阻尼比、基础方案等问题进行数据对比分析;总结设计中常见问题注意事项;对设计标准提出不同意见。

一、钢结构住宅体系选择

从已建成的钢结构住宅来看,主要有:

1)薄壁型钢组合墙板形式;

2)纯框架形式;

3)框架支撑形式;

4)型钢混凝土组合形式;

5)钢框架-混凝土抗震墙形式等等。

这些结构形式各有特点,其中薄壁型钢组合墙板形式特别适宜定型产品,其体系是从墙板结构演变而来,即将薄壁型钢柱构件按大约600mm 的间距布置形成竖向承重结构、型钢间设支撑系统以抵抗水平力,楼板根据竖向型钢的位置布置成密肋支撑结构,因上部结构为类墙板结构,其基础根据受力情况设成条形基础,对地基要求不高。

薄壁型钢组合墙板住宅受密布结构的影响,对开间、门窗洞口、挑出构件尺寸均有一定限制。

后面几种形式可以满足多高层住宅设计要求,但从使用的角度都存在一个共同问题,即梁柱突出对住宅内部观感的影响。

住宅相对于其它建筑有其特殊性,办公、厂房可以采用较为固定柱网,层高也较高,其梁柱所占空间给人的感观是适宜的,柱网规则有利于梁的布置。

相反住宅是一个变化多端的产品,根据建筑的要求,很少布置出规则的柱网,房内开间相对较小、变化较多,不利于钢框架布置。

由于钢材的特点,它在住宅中只能形成框架体系或桁架体系,可以说框架体系如果适用于普通住宅,钢框架必然有其大显身手的地方,普通框架结构不能解决住宅应用问题的话,常规钢框架体系在普通住宅中应用也有相似的弱点。

受短肢剪力墙结构的启发,笔者在钢结构住宅设计中将钢柱设计成异型柱形式,以配合建筑变化的要求,图1 是两种异型钢柱截面,根据建筑墙体厚度减去面层厚度来设定翼缘宽度,框架梁与异型钢柱各个方向的翼缘刚接,图2 为相应的节点连接详图。

异型钢柱示意图

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异型钢柱梁柱节点详图

某住宅项目三层样板间设计成异型钢柱纯框架结构,建筑采用砌块隔墙,建成后外部及室内观感均令人满意,与该住宅成品(混凝土剪力墙结构)实际效果一致,下图是样板间实景。

在工业厂房设计中经常采用异型钢柱,采用排架受力体系时,异型钢柱经常设计成双轴对称或主受力方向单轴对称,厂房纵向采用支撑系统抵抗纵向水平力,系杆、支撑构件多连接于异型柱弱轴形心轴上,这样在结构概念设计及采用杆系软件计算容易处理。

住宅中应用异型钢柱与厂房设计还是有很大区别的,下图是厂房梁柱连接方式与住宅梁柱连接方式的简单比较

可以看出在住宅中,梁柱的截面形心轴不在同一位置上,不符合常规设计理念,在采用杆系软件计算时无法解决偏轴问题。

尽管如此,与短肢剪力墙结构相比,笔者认为异型柱是在原来较大的矩形框架柱截面或整片混凝土墙修改为的截面面积较小的异型截面,相应地也减少了截面特性,而异型钢柱是在一个工字钢截面上增加一个T型截面,相应地是增加了弱轴方向的截面特性,特别是将钢梁与钢柱弱轴的刚性连接节点转化为与柱翼缘连接,优于常见设计中工字钢柱在弱轴方向设外伸连接板的刚性连接,加强了工字钢柱弱轴稳定,对结构安全是很有利的。

一般认为工字钢柱弱轴刚性连接不可靠,所以在很多构造手册上建议在弱轴采用铰接框架加支撑体系或者采用钢管柱设计方案,抗震规范“柱在两个互相垂直的方向都与梁刚接时,宜采用箱形截面。当仅在一个方向刚接时,宜采用工字形截面,并将柱腹板置于刚接框架平面内。”

规范中虽然没有明确说不可采用工字钢柱弱轴与钢梁刚接,但根据抗震规范节点抗震承载力验算要求,弱轴连接一般是无法满足相关条款要求的。

异型工字钢柱相比箱形柱的节点加工容易、施工方便节约钢材,相比框架支撑体系减少了支撑部分的设置,从应用角度可灵活用于住宅墙体中,满足建筑师对住宅内无外露结构构件的要求。

笔者认为异型钢柱在结构分析中存在以下问题:

1)异型钢柱全截面受力情况分析,这里主要指在弱轴上增加 T 型构件,是否就相应的增加了这部分的截面特性,包括 T 型构件偏轴远近的影响,笔者认为钢柱类型不同,截面特性增加比例也会不同;

2)异型钢柱局部稳定性计算,这点可以参考规范中柱板件宽厚比进行控制;

3)梁柱节点与钢柱形心轴偏离时整体受力分析,采用普通杆系计算软件是不能解决这个问题的。理想的计算模型应该采用有限元整体建模方式进行内力分析, 可以解决上述问题,但建模工作量太大了。

笔者在设计中根据以下几个原则来确定柱截面:

1)按方钢管柱方案进行结构分析,根据计算应力比结果接近 0.9 的情况,选定框架梁截面尺寸,根据方钢管截面特性初选 X,Y 方向上工字钢截面,计算时不考虑腹板作用,初步确定异型柱截面;

2)按工字钢柱方案进行结构分析,异型柱 T 型构件布置方向,设柔性支撑代替异型柱中 T 型构件在工字钢弱轴上的刚度影响,按有侧移钢框架计算,调整异型钢柱中工字钢截面尺寸;完成后调整工字钢及柔性支撑布置方向,验算 T 型构件与工字钢腹板组成的工字钢截面尺寸;

3)根据上一步建立的模型,选取工字钢强轴所在的单榀框架进行抗震验算,只参考工字柱强轴应力计算结果,检验异型柱单向受力是否满足;

4)根据上述计算结果,手工核算梁柱节点处抗震承载能力,基础设计时考虑偏轴引起的附加弯矩;

5)以普通工字钢柱和方钢管柱按无支撑框架体系分别进行正常设计,其中钢梁按设计所选截面计算,根据合适的计算结果,统计钢柱用钢量以控制异型柱用钢量的上下限。

上述方法没有可依据的计算公式及条文,对偏轴引起的附加弯矩对整体的影响没有更多处理,这也是笔者只在二三层住宅设计中应用,没在更高的工程里使用异型钢柱的原因。笔者提出异型钢框架方案,希望得到大家的批评指正。

二、设计细节的问题

1、 整体计算时选取合适的结构阻尼比根据抗震规范要求,除专门规定外,建筑结构的阻尼比应取0.05,当阻尼比不等于0.05时,地震影响系数曲线应进行修正,钢结构相关阻尼比选取值见表 1。

表 1 不同结构阻尼比应用值

从表 1 中数据可以看出,不同的钢结构体系有不同的地震影响系数,如果在结构分析时错误选择阻尼比对设计结果会产生较大影响,其中钢管混凝土和钢-砼混合结构由于是两种材料共同作用,在选取阻尼比时,应根据两种材料应用比例综合考虑阻尼比,结构整体刚度越柔,阻尼比选值越低。

2、刚接柱脚设计

常见柱脚分埋入式、外包式、外露式。在住宅设计中多采用外露式,相比其它两种方式,其现场安装、定位方便。

在设计时应注意,柱脚的刚度是靠底板的弹性变形或塑性变形来实现的,这就意味着整个结构变形包括钢结构本身变形及底板受拉变形后引起的整体变形,如在分析内力时视外露式为刚性柱脚,设计中要考虑层间位移角限值要有一定的富裕,同时应考虑底层钢柱弯矩反弯点下移引起的柱顶弯矩增大。

根据节点设计要求,为保证罕遇地震时不发生柱脚节点先于钢柱破坏,柱脚节点连接处的极限抗弯承载能力应大于 1.2 倍钢柱的全塑性受弯承载力(Wpnx·f)才可以,常见设计方法是根据柱脚反力来确定柱脚螺栓直径、连接焊缝,这样只能保证柱脚节点在多遇地震作用下具有一定强度而不破坏,而柱脚弯矩设计值所需截面抵抗模量一般小于钢柱本身截面抵抗模量(Wx),以H628X260X10X14 工字钢为例,1.2·Wpnx/Wx=1.36 倍,外露式很难保证这项设计要求。

而采用其它两种柱脚方式在转递钢柱内力时很容易满足前项要求,设计中传力明确、计算容易、构造简单、节省钢材。插入式柱脚构造相比埋入式更简单,大部分书籍认为可靠性不如埋入式,建议用于单层钢结构厂房,不适合高层建筑钢结构。

笔者认为在多层建筑钢结构可以采用,因为在许多工业项目中,单层厂房层高多在 10~30m,厂房内设多台吊车及大量检修平台,单柱荷载及地震作用往往大于普通住宅的情况,多层住宅柱脚在概念设计和计算设计都满足规范要求的情况下,采用插入式是没有问题的。新钢结构规范也增加了插入式柱脚的设计和构造规定。

3、楼板设计

楼板有预制楼板、现浇楼板、组合楼板等。采用预制楼板时应考虑预制板由于温度变化、荷载分布等原因,造成楼板接缝处开裂形成的单侧翼缘附加弯矩影响,即钢梁平面内整体抗弯应力与翼缘平面外抗弯应力双向组合后要满足折算应力限值,有些项目将楼板搁置在下翼缘上尤其要注意这个问题。

压型钢板组合楼盖在钢结构住宅中应用很多,整体分析时要考虑组合板的各向异性对框架梁的影响,包括根据楼板设置情况确定连续板或简支板、传力路径是单向还是双向、组合钢梁是按强边还是弱边组合造成的刚度差异;楼板设计时要避免集中单向布置楼板,使结构体系形成横向或纵向承重,做到合理布置组合楼板,尽量形成双向承重结构。

4、梁柱刚性连接设计

梁柱间刚性连接计算可按常用设计法或全截面受弯设计法进行,当钢梁翼缘的抗弯承载力大于整个截面承载力的 70%时,可采用常用设计法进行设计,小于 70%时,应采用全截面抗弯设计法,在住宅设计中,钢梁多属于前者,常用设计法计算原则为翼缘和腹板分别承担弯矩和剪力,普遍认为计算容易,结果偏于安全。

事实上根据多高层房屋钢结构梁柱刚性连接节点的抗震设计和多高层房屋钢结构梁柱刚性节点的设计,不做任何处理的将钢梁与钢柱进行栓焊等强连接是很难达到强节点弱杆件的设计要求,对加强式节点设计有设计及构造详细说明。

具体做法主要有三种方式:梁端翼缘加焊楔形盖板、梁端底部加腋、犬骨式连接。通过笔者在实际应用后认为,三者都存在增加施工难度的问题。第四种方式:梁端翼缘加宽方式,但在标准图集中不作为主推形式介绍,当建筑对梁宽没有要求的情况下,这种连接方式最为实用、便捷。

三、设计标准的问题

1.“轻型”钢结构概念问题

近年来因“轻型门式刚架房屋”的出现,在许多设计人包括结构设计人员的头脑中形成一种轻(质量)钢材概念,一遇到附属建筑设施或看似不重要的结构时就提出用“轻钢”来解决,却不注重该部分对主体结构的效应分析,事实上结构概念设计时应清楚,“轻型”实际上是指结构承受相对较轻的荷载,住宅设计中不会因为采用钢结构而减少荷载使用标准,结构体系无论采用钢还是混凝土,构件效应分析是没有原则上区别的。

2.多高层钢结构设计区别

根据规范有关条文,包括钢结构抗震调整系数,框架柱长细比,框架构件宽厚比等控制条款,均以 12 层作为区分点,因此可以理解为高层钢结构是指 12 层以上的建筑物。高规中高层是指 10 层及 10 层以上或房屋高度超过 28m 的建筑,这其中包括混合结构,再参考国外部分国家高层起始高度多设在 25~30 米或 8 至 11 层。

由此看来我国的多层钢结构适用范围要高于普通结构,也高于国外标准。多高层钢结构不仅构造不同,相关抗震调系数也不同,限值差别太大,在前面表 1 已说明,笔者认为此区分过于宽泛,举例说明一下:层高平均 4m,12 层建筑物高度 48米,是高规中 28 米限值的 1.7 倍,这就产生下面的问题,在混合结构中,混凝土结构应按高规构造设计,钢结构可以按多层构造设计,执行了两种标准。

3、《钢结构设计规范》

对住宅结构设计指导作用不大新版规范延续了工业建筑钢结构设计指导思想,例如在变形允许值按厂房构件进行分类,对民用建筑构件不做细分;温度区段设置要求以排架结构方式进行划分而不考虑纵横向承重体系、钢混组合结构的特点来区分,特别是强制性条文第 8.1.4 条“结构应根据其形式、组成和荷载的不同情况,设置可靠的支撑系统。

在建筑物的每一个温度区段或分区建设的区端中,应分别设置独立的空间稳定的支撑系统。”从文字上理解,钢结构不应该采用无支撑的纯框架结构,这显然与实际应用不符,设置支撑与否应以结构设计需要来确定,根据条文说明也可以知道这是一个原则规定,但作为强制性条文,必须严格执行值得商榷,民用建筑在使用要求上不同于工业建筑,包括一些结构体系也存在差异,应区别对待。

相比其他规范不断完善抗震部分内容,新版只在总则中提到应符合相关抗震规范的规定,似乎抗震设计在钢结构中并不重要,实际上在北岭和阪神地震后,国外开始纷纷重视钢结构抗震设计的研究,国内也有很多文章介绍,应该有很多成果可以总结成文的。我国抗震规范规定应根据抗震设防烈度采取不同的抗震措施,而钢结构抗震要求却没有任何区别也是不妥的。

四、设计钢结构住宅应尊重住宅使用的根本要求

钢结构住宅是今后发展的一个重要方向,但钢结构仅仅是建筑中承重体系、服务部分,它不是建筑使用中的主要成分,钢结构住宅设计首先要遵循住宅建筑设计的一般原则,然后才是发挥钢结构的优势,单纯突出钢结构而不考虑生活的舒适性、不能满足人文要求的钢结构住宅项目是没有市场的。

对于钢结构住宅不能因为要推广钢材在建筑中的应用而简单、强行在住宅结构中使用,这样作对推广钢结构住宅没有实际意义。相对而言公建、体育场馆、工业厂房等是钢结构在建筑中最能发挥其特长的领域,近年来,我们已经深刻感觉到这种应用变化。

主承重钢梁(工字钢)长度不够可以焊接吗?

地下连续墙就是预先进行成槽作业,形成一定长度的槽段,在槽段内吊放钢筋笼、 浇注砼形成单元墙段,然后将单元墙段连接起来形成一道连续的地下钢筋砼墙。地下连续墙可以在复杂条件下施工,施工深度大,支护构件承载能力大,防渗性能好,是基坑支护中最为可靠的支护方式。尤其在砂层中,要达到止水效果,必需采用地下连续墙才是最为可靠的支护方式。目前,地下连续墙不仅作为临时围护结构挡土和止水,同时还作地下室永久性承重外墙结构的三墙合一的形式。

地下连续墙是一幅一幅进行施工的,而成槽过程中采用泥浆护壁,墙幅之间接头会附着一部分泥皮。由于泥皮的存在,墙幅之间混凝土就会形成一定的缝隙,在水土压力较大的情况下,接缝容易出现渗漏,可以说,墙幅接头的止水挡土效果决定了地下连续墙防渗效果。地下连续墙接头通常采用的方法为接头管、工字钢、十字钢板等形式。由于墙幅之间接缝的渗漏,通常在墙幅外接头处采用搅拌桩、旋喷桩封堵,或者在墙幅内接头处预埋注浆管注浆封堵。

接头处采用工字钢连接两幅墙是普遍采用的一种做法。工字钢具有一定刚度和强度,能形成两幅墙较为可靠的连接。但是,工字钢接头处会由于泥浆的绕流并附着于工字钢上而使后浇注段混凝土与工字钢之间夹有泥皮。对于积聚泥皮于工字钢的问题,工程上一般采用包裹封堵后浇注侧工字钢,减少泥皮积聚形成,并辅以接头刷清洗。但是连续墙墙幅接缝措施仍未将工字钢接缝有效解决。同时,对工字钢接头在水土压力下墙幅产生的差异变形,混凝土收缩也是不可避免的技术因素。受力变形和砼收缩使得接缝进一步加大。在地下连续墙大于一定深度以后,巨大的水压力使外侧的水、砂顺着接缝带入基坑内,给基坑安全带来非常大的风险。另外,作为永久结构的主体侧墙,接头渗漏将会给建筑物的正常使用带来许多不便、同时结构使用耐久性也存在一定隐患。发明内容

本发明的目的在于针对上述现有技术的不足,提供一种结构简单、止水效果良好的地下连续墙工字钢接头结构。

本发明要解决的另一技术问题是提供一种上述结构的施工方法。

本发明的前一技术方案是这样实现的一种地下连续墙工字钢接头结构,包括先行墙幅、后邻接墙幅、连接在先行墙幅和后邻接墙幅之间的工字钢,其中所述的工字钢与后邻接墙幅的连接部之间分布有锚筋。

进一步的,上述的地下连续墙工字钢接头结构中,所述的工字钢为非对称结构,工字钢与后邻接墙幅的连接部比工字钢与先行墙幅的连接部宽100 300mm。

上述的地下连续墙工字钢接头结构中,所述的工字钢与后邻接墙幅一侧的内壁设有至少一条分布有喷孔的灌浆清洗管,用于对锚筋的清洗和成墙后期的灌浆处理。上述的地下连续墙工字钢接头结构中,所述的锚筋与工字钢固定连接,锚筋的长度为100 150mm ;锚筋的分布密度为200 500mmX200 500mm。本发明的后一技术方案是这样的一种地下连续墙工字钢接头结构的施工方法, 包括下述步骤(1)开挖先行墙幅的地面槽;(2)制作先行墙幅的钢筋笼,并在先行墙幅的钢筋笼端部设置工字钢接头;(3)在工字钢内侧焊接分布锚筋;(4)吊放先行墙幅的钢筋笼于先行墙幅的地面槽内,并在锚筋外侧与工字钢内侧之间设置挡泥浆接头管;( 先行墙幅混凝土浇筑成型;(6)开挖接头管外侧的后邻接墙幅的地面槽,并制作后邻接墙幅的钢筋笼,然后吊出接头管,吊放后邻接墙幅的钢筋笼于后邻接墙幅的地面槽内,清洗锚筋;(7) 后邻接墙幅混凝土浇筑成型;(8)循环步骤( (7)即可形成连续墙。上述的一种地下连续墙工字钢接头结构的施工方法中,步骤中所述的挡泥浆接头管为纵向设置的一根以上圆形管;步骤中所述的挡泥浆接头管也可以为与工字钢相适应的方形管。上述的一种地下连续墙工字钢接头结构的施工方法中,步骤(4)还包括在工字钢与后邻接墙幅一侧的内壁放置灌浆清洗管的过程。本发明采用上述结构后,与现有技术相比,具有下述优点(1)通过在工字钢与后邻接墙幅的连接部之间设置锚筋,可以使工字钢与后邻接墙幅之间形成有效地连接,并形成防渗性能优良的刚性接头,克服工字钢与后邻接墙幅之间因混凝土收缩和受力后产生差异变形带来的接缝渗漏问题,达到提高地下连续墙接缝整体抗渗性能。(2)本发明的施工方法采取了工字钢接头、接头管及分布锚筋的结合的施工形式, 具有结构简单、造价便宜、止水效果好、能提高地下连续墙接缝抗渗能力及防止结合部渗漏的特点。接头管的加入的目的在于浇注混凝土时阻挡泥浆的绕流,锚筋的加入的目的在于防止结合部位也就是工字钢、钢筋笼和接头管部位的渗漏问题。采用此工艺做出来的连续墙,基本上100米以上的墙体,都能达到很好的挡水挡沙作用,防止渗漏。(3)采用了整根的接头管,具有可以方便操作,节约时间及使用效果好的特点。

下面结合附图中的实施例对本发明作进一步的详细说明,但并不构成对本发明的任何限制。图1是本发明具体实施例1的结构示意图;图2是本发明具体实施例2的结构示意图;图3是本发明具体实施例3的结构示意图;图4是本发明具体施工方法1的结构示意图;图5是本发明具体施工方法2的结构示意图。图中先行墙幅1、后邻接墙幅2、工字钢3、锚筋4、灌浆清洗管5、挡泥浆接头管6。

具体实施方式

参阅图1所示,本发明的一种地下连续墙工字钢接头结构,包括先行墙幅1、后邻接墙幅2、连接在先行墙幅1和后邻接墙幅2之间的工字钢3,本发明的关键是在工字钢3 与后邻接墙幅2的连接部之间分布有锚筋4 ;本实施例中的工字钢3为非对称结构,工字钢 3与后邻接墙幅2的连接部比工字钢3与先行墙幅1的连接部宽100 300mm,这样更有利于分布设置锚筋4,增强连接效果,提高地下连续墙的接头防渗性能。本发明中的锚筋4与工字钢3可以通过焊接形成固定连接,锚筋4的长度可以根据需要采用100 150mm ;锚筋 4的分布密度也应根据需要(如连续墙的深度)在200 500mmX200 500mm之间选择, 即相邻锚筋4之间的间隔距离为200 500mm。

实施例2

参阅图2所示,本发明的另一种地下连续墙工字钢接头结构,与实施例1基本相同,不同处是在工字钢3与后邻接墙幅2 —侧的内壁设有两条分布有喷孔的灌浆清洗管5, 用于对锚筋4的采用高压水进行清洗和成墙后期采用高压浆进行灌浆处理,便于施工和成墙后期的接头防渗处理。

实施例3

参阅图3所示,为本发明的另一种地下连续墙工字钢接头结构,与实施例1基本相同,不同处是连接先行墙幅1和后邻接墙幅2之间的工字钢3为异形接头,其实施效果与实施例1基本相同。

实施例4

参阅图4所示,为本发明具体施工方式之一,具体包括下述步骤

(1)开挖先行墙幅1的地面槽;

(2)制作先行墙幅的钢筋笼,并在先行墙幅1的钢筋笼端部设置工字钢3接头;

(3)在工字钢3内侧焊接分布锚筋4 ;

(4)吊放先行墙幅1的钢筋笼于先行墙幅1的地面槽内,并在锚筋4外侧与工字钢 3内侧之间设置挡泥浆接头管6,挡泥浆接头管6为纵向设置的三根圆形管;

(5)先行墙幅1混凝土浇筑成型;

(6)开挖接头管6外侧的后邻接墙幅2的地面槽,并制作后邻接墙幅2的钢筋笼, 然后吊出接头管6,吊放后邻接墙幅2的钢筋笼于后邻接墙幅2的地面槽内,用高压水清洗锚筋4;

(7)后邻接墙幅2混凝土浇筑成型;

(8)循环步骤(2) (7)即可形成连续墙。

实施例5

参阅图5所示,为本发明的另一种施工方法,其与实施例4施工方法基本相同,不同的是步骤4中所述的挡泥浆接头管6为与工字钢3相适应的方形管,当然也可以采用外侧大内侧小的梯形管;并且,步骤(4)还包括在工字钢3与后邻接墙幅2—侧的内壁放置灌浆清洗管5的过程。

本发明也可以按传统的沙包挡浆方式进行施工,总之,上述具体实施方式

为本发明的优选实施例,并不能对本发明进行限定,其他的任何未背离本发明的技术方案而所做的改变或其它等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

权利要求

1.一种地下连续墙工字钢接头结构,包括先行墙幅(1)、后邻接墙幅O)、连接在先行墙幅(1)和后邻接墙幅(2)之间的工字钢(3),其特征在于,所述的工字钢(3)与后邻接墙幅O)的连接部之间分布有锚筋G)。

2.根据权利要求1所述的地下连续墙工字钢接头结构,其特征在于,所述的工字钢(3) 为非对称结构,工字钢(3)与后邻接墙幅O)的连接部比工字钢(3)与先行墙幅(1)的连接部宽100 300mm。

3.根据权利要求1或2所述的地下连续墙工字钢接头结构,其特征在于,所述的工字钢(3)与后邻接墙幅( 一侧的内壁设有至少一条分布有喷孔的灌浆清洗管(5)。

4.根据权利要求1或2所述的地下连续墙工字钢接头结构,其特征在于,所述的锚筋(4)与工字钢(3)固定连接,锚筋(4)的长度为100 150mm;锚筋(4)的分布密度为200 500mmX200 500mm。

5.根据权利要3所述的地下连续墙工字钢接头结构,其特征在于,所述的锚筋(4)与工字钢(3)固定连接,锚筋⑷的长度为100 150mm;锚筋(4)的分布密度为200 500mmX200 500mm。

6.权利要求1所述地下连续墙工字钢接头结构的施工方法,其特征在于包括下述步骤(1)开挖先行墙幅⑴的地面槽;(2)制作先行墙幅的钢筋笼,并在先行墙幅⑴的钢筋笼端部设置工字钢( 接头;C3)在工字钢(3)内侧焊接分布锚筋; (4)吊放先行墙幅(1)的钢筋笼于先行墙幅(1)的地面槽内,并在锚筋(4)外侧与工字钢(3)内侧之间设置挡泥浆接头管(6) ; (5)先行墙幅(1)混凝土浇筑成型;(6)开挖接头管(6)外侧的后邻接墙幅(2)的地面槽,并制作后邻接墙幅(2)的钢筋笼,然后吊出接头管(6),吊放后邻接墙幅O)的钢筋笼于后邻接墙幅O)的地面槽内,清洗锚筋; (7)后邻接墙幅( 混凝土浇筑成型;(8)循环步骤(2) (7)即可形成连续墙。

7.根据权利要6所述的方法,其特征在于,步骤(4)中所述的挡泥浆接头管(6)为纵向设置的一根以上圆形管。

8.根据权利要6所述的方法,其特征在于,步骤(4)中所述的挡泥浆接头管(6)为与工字钢(3)相适应的方形管。

9.根据权利要6所述的方法,其特征在于,步骤(4)还包括在工字钢(3)与后邻接墙幅 (2) 一侧的内壁放置灌浆清洗管(5)的过程。

全文摘要

本发明公开了一种地下连续墙的钢接头结构及其施工方法,属于地下连续墙技术领域,旨在提供一种结构简单、止水效果良好的地下连续墙的钢接头结构;其技术要点包括先行墙幅、后邻接墙幅、连接在先行墙幅和后邻接墙幅之间的工字钢,其中所述的工字钢与后邻接墙幅的连接部之间分布有锚筋;施工方法主要包括(1)开挖先行墙幅的地面槽;(2)制作先行墙幅的钢筋笼,并在先行墙幅的钢筋笼端部设置工字钢接头;(3)设置锚筋;(4)吊放钢筋笼,在锚筋外侧设置挡泥浆接头管;(5)混凝土浇筑成型;(6)开挖后邻接墙幅地面槽,制作钢筋笼,吊出接头管,吊放钢筋笼清洗锚筋;(7)混凝土浇筑成型;(8)循环步骤(2)~(7)即可形成连续墙。

求助圆管柱与H型钢外环加劲节点做法

梁位置偏移的外加强环式钢结构异形空间节点,由圆钢管柱、外加强环板、平行腹板...连接腹板和H型钢梁腹板用高强螺栓连接,并将外加强环板与H型钢梁翼缘采用角焊缝.

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