多层钢结构厂房的组成有以下几种主要体系:(一)刚架结构,由于梁和柱构成多层跨刚架承受水平负荷,该结构在水平负荷作用下具有悬臂梁的整体侧向位移和层间剪力引起的位移,变形较大。它的适用范围不超过20-30层。梁和柱之间应作成刚性连接。层数不超过10-15时,钢结构工程加工也可考虑用半刚性连接。(二)带撑结构,两根立柱之间设置斜撑,形成垂直悬臂桁架,比刚架结构承受水平荷载的能力更高。该结构适用于20-45层,梁柱可变为柔性连接、半刚性连接或刚性连接。(三)筒式结构,60层以上的钢结构车间采用圆筒结构更经济,建筑四面均构成框架,成为刚度较大的空间桁架体系。这种结构已经有效地用于110层的高耸房屋。筒式结构也可以不设置斜撑,在周围四个面上密集排列柱子,形成空间刚架式筒体。它可以用到80层高度。筒式结构内部也可以使用电梯井作为内筒,与外简一起承受水平力,中间的其他柱子只承受垂直负荷。(四)悬挂结构,该系统利用房屋中心内筒承受全部重力和水平负荷,内筒采用钢筋混凝土或钢筋混凝土组合结构,钢结构工程加工采用滑动模具施工。筒顶有悬伸的桁架,楼板都用高强钢材的拉杆挂在析架上。完成后的内筒可用于提升钢结构,整个工程周期较短。通过以上对房屋钢结构组成的简单分析,我们可以看到,结构必须形成整个空间,能够有效经济地承受载荷,强度、稳定性和刚性高。如果主承重构件本身形成了一个空间整体,不需要额外的支撑,就可以实现一个非常有效的组合方案。结构方案的适宜性也与施工和材料供应条件密切相关。在实际工程中,应结合具体情况灵活运用上述基本类型。
在钢结构现场加工制作过程中,焊接变形的影响因素很多,如环境条件、施工材料、各种人为因素(焊工技能)等,钢结构现场发生变形问题时,会严重影响工程项目整体的施工质量,甚至会产生更严重的结果。本文分析了钢结构厂房焊接变形的主要原因,并提出了相应的预防措施和解决办法。钢结构工程加工在焊接接头间隙中塞焊条头或铁块,现象、危害性:钢结构现场焊接时,焊条头和铁块难以与焊接部件一体化,因此会产生未熔接、未熔接等焊接缺陷,降低连接强度。如果用生锈的电极头或铁块填充,很难保证与基材的一致性;如果焊条头和铁块上有油污和杂质,焊缝就会有气孔、夹渣、裂纹等缺陷。这些情况大大降低了接头的焊接质量,达不到设计和规范对焊接质量的要求。预防措施:工件组装间隙大,但未超过规定允许使用范围,组装间隙超过薄板厚度的2倍或超过20mm时,钢结构工程加工用堆积焊接方法填平凹陷部分,减少组装间隙。严禁在接头间隙内使用填充电极头或铁块的方法进行补焊。在标注零件时,应注意保持切削后的足够切削和焊接收缩,控制零件尺寸,不要增加间隙,以保证整体尺寸。
六、墙面夹心板安装,墙板安装时钢结构工程加工应根据檩条的位置从一端进行,板材必须握紧后用螺钉固定,墙板的接缝应防水。当夹层板安装时,在铺设和调整位置时固定。七、檩条的安装,薄壁钢檩条由于重量轻,安装时可以用起重机或人力起吊。安装一个单元的钢柱和屋面梁后,即可安装屋面檩条,屋面檩条在安装时用螺栓直接连接到檩条支撑板上。檩条的安装误差应在5mm以内。八、屋面板的安装,(1)屋面板安装(2)屋脊的安装(3)泛水板的安装九、钢结构油漆,工艺流程。基层处理→涂防锈漆→刮腻子→涂磷化底漆→涂刷面漆。以上是钢结构现场工程施工流程的全部介绍,从事钢结构现场工作似乎对我们一般不接触这方面工作的人来说并不困难,但实际上通过上述施工流程的介绍,钢结构工程加工在建设钢结构现场需要非常正确的计算,这也是为了保证住宅的安全,保障人员的安全。
总之,对于一般钢结构构件,强度计算采用净截面,钢结构工程加工对稳定性计算采用羊毛截面;薄钢结构构件,强度计算采用净截面,强度计算采用有效截面抗压强度试验,稳定性试验采用有效截面。(3)弯曲工字梁的稳定性和解决方法:施加载荷少时,梁基本上在其较大刚度平面内弯曲的施加载荷达到一定数值后,梁同时发生较大的侧弯曲和扭曲变形,立即失去继续载荷的能力。这时,梁的整体不稳定性必然发生侧弯。解决方法有三种:①增加梁的侧向支撑点(如屋面梁设置隅撑作为侧向支撑点)。②调整梁的截面,增加梁侧向惯性矩或增加受压翼缘宽度(如吊车梁上翼缘)。③调整梁端轴承对横截面的约束。若能采用旋转约束,则可大大提高梁的整体稳定性。(4)二梁与主梁之间的连接一般设计为铰接连接:如果二梁与主梁是刚性连接的,当主梁在同一截面的两侧承受相同的荷载时,对主梁的影响较小。如果只是单边有刚接的次梁,对于主梁来说平面外受扭,钢结构工程加工需要计算抗扭。梁的整体失稳主要表现为侧向弯曲和扭转弯曲,因此需要避免梁的面外扭转。此外,如果次梁和主梁采用刚性接头,现场焊接工作量将大大增加。(5)当梁的挠度太大时,可由拱控制,拱的尺寸一般为恒载标准值和活载1/2的标准值产生的挠度值。在钢结构中,挠度过大会影响屋顶排水,同时会感到不安全的混凝土结构中,挠度过大会导致耐久性的局部破坏(包括混凝土裂缝)。以挠度为主要控制因素的钢梁,采用起拱办法能减低结构的用钢量。
结构变形检测,测量结构或构件变形的常用仪器和工具有水准仪、经纬仪、锤球、钢卷尺、棉线以及激光测位移计、红外线测距仪、全站仪等。结构变形有许多类型,如梁、屋架的挠度、屋架倾斜、柱子侧移,钢结构工程加工需要根据测试对象采用不同的方法和仪器。测量小跨度的梁、屋架挠度时,可用拉铁丝的简单方法,也可选取基准点用水准仪测量。屋架的倾斜变位测量,钢结构工程加工一般在屋架中部拉杆处从上弦固定吊锤到下弦处,测量其倾斜值并记录倾斜方向。结构材料性能检测,对钢材的性能检测主要是检查裂纹、孔洞、夹渣等,对焊缝主要是检查夹渣、气泡、咬边、烧穿、漏焊、未焊透以及焊脚尺寸不足等,对铆钉或螺栓主要是检查漏铆、漏检、错位、错排和掉头。检测方法主要是外观检查、X射线、超声波探伤、磁粉探伤和渗透探伤。超声波法检测金属材料时,要求频率高、功率低,因此测试灵敏度高、测试精度好。超声波探伤通常采用纵波探伤和横波探伤(主要用于焊缝探伤)两种方法。超声波对钢结构进行测试时,测量点光滑平坦。
1.如果有天沟的话,系杆不能设计在紧贴柱顶的部分。否则,落水管可能无法安装。此外,排水沟落水管、系杆和柱间支撑的位置必须考虑好,否则会遇到系杆或柱间支撑。2.水平支撑上花篮螺栓位置布局合理,不要偏离主梁,应考虑安装方便。否则,钢结构工程加工工人在安装时必须出身拧紧篮子螺栓,或者用爬梯子,或者在正房安装结束后爬。主房拧紧篮子螺栓非常不安全。此外还应考虑下隅撑的布置位置,不要在布置水平支撑时与隅撑发生碰撞。3.不要单方面考虑檩条撑孔上的“拉边、压边”等因素,不要冲上下边距不等的孔,因为钢结构工程加工安装时很容易倒过来安装,但结果是不利的。4.门窗等角板不能一概而论。因为在施工中不能保证板材在压板的波峰还是波谷。5.做大型工程时,图号深化必须考虑到生产、运输、安装的方便程度。6.一定要理解甲方提供的“负荷等数据”的真实含义,因为甲方往往不理解这些太专业的东西。我们应该换位思考。前期工作做好了,后续工作就好开展多了。7.高强度螺栓位置合理,考虑扭矩扳手的施工空间,安装时空间过小,扭矩扳手不能位置等,高强度螺栓梅花头不能拧或高强度螺栓不能拧。曾经碰到过有的设计连套筒的位置都不给。8.高强度螺栓连接板,如有可能,尽可能采用上下对称螺栓布置方法。曾经有中接点以上4个以下6个,现场工人的组装不小心逆转了一部分,在现场很抱歉。9.轻钢结构如有维护砖墙,必须事先与建设部门和土建工程部门对接。因为这涉及到土建和钢结构两个问题,土建砖墙很可能不直,彩钢板的泛水是不可能的。能够做到忽大忽小,结果就是彩钢板与砖墙之间的缝隙忽大忽小,彩钢板与砖墙之间的泛水处理时很难做好,让施工单位有备而来。10.地脚螺栓一般都是土建单位埋,钢结构厂家出图,他们有时能把地脚螺栓的位置转了90度,等复查时,已经来不及了;还有尺寸偏差给你来个偏移50~100mm也不希奇。11.防风柱与钢梁的连接尽量用弹簧板连接,中间跨梁安装后,下划较大,山墙梁用螺栓与防风柱连接,屋顶不均匀。12.屋面檩条布置图和钢梁详图应仔细核对,常常发现屋面檩条布置图与钢梁详图中檩条数不一致。13.节点板没有强肋,设计者也没有设计,后续焊接时节点板变形。