Ako robiť viacúrovňovú oceľovú konštrukciu
Priemyselné budovy s celkovou výškou menšou ako 24 m a celkovou výškou menej ako 24 m sú definované ako viacpodlažné oceľové konštrukcie; vyššie uvedená výška je definovaná ako výšková oceľová konštrukcia. Budovy sú v harmónii s čínskym kódom prevencie požiaru v Číne a priemyselné budovy sú vo všeobecnosti vysoké a sú určené podľa skutočných inžinierskych skúseností.
Svetlý rámec a svetlý rám - Podporná oceľová konštrukcia je vhodná pre viacposchodové civilné budovy a podlahové ekvivalentné živé zaťaženie menšie ako 8kn/m2 a výška konštrukcie je menšia ako 20 metrov.
V jednotke štrukturálneho systému je forma rámca jasná, forma podpery, šmykovej steny a valca je bohatá a spoločná forma je uvedená v klasifikačnej tabuľke štrukturálneho systému. Podpora rozptylu energie sa bežne používa v centre - Podporná štruktúra v rámci podpory sa môže použiť aj na vytvorenie trubice alebo trubice štruktúry bežného šikmého mriežky v mriežke, v excentrickej podpornej štruktúre s funkciou rozptylu energie pri prekrývaní konca lúča, je všeobecne Nepoužíva sa súčasne; diagonálna mriežková trubica je vyrobená zo všetkých krížových diagonálnych prútov, ktoré môžu poskytnúť veľkú tuhosť a bola použitá v štruktúre televíznej veže Guangzhou a Guangzhou Sita. Čína je tvorená rámom plnenia oceľových dosiek, ktorý sa používa v Tianjin Jintower, ktorý je viac ako 300 metrov.
Rozdelenie štruktúry trubice je založené na polohovom vzťahu medzi trubicou a rámom alebo trubicou. Trubica a trubica susedia s kombináciou polohy lúča; kombinácia obalu a rámca pre rámový bubon a môžu byť Ďalej rozdelená na laterálnu účinnosť je najvyššia v tradičnom slova zmysle pre vnútornú stranu valca, ako hlavné zvislé zaťaženie pod rámcom štruktúry vonkajšieho valca a tradičné posilnené Štruktúra jadrovej trubice betónu podobná valcovi, okolie je v rámci puzdra mimo štruktúry valca a viacerým valcom v rámci štruktúry trubice voľného rozloženia rámu.
Kvôli rozdielu v charakteristikách sily a deformácie rôznych štrukturálnych systémov existujú aj významné rozdiely v ťažkosti a ťažnosť viackanálových anti-laterálnych síl a štrukturálny systém s neostávajúcim režimom je vyšší. Zmluvnosť štruktúry tiež závisí od toho, či dochádza k krehkému zlyhaniu v oblasti uzlov a od toho, či je v plastovej zóne dostatočná ťažnosť.
Uvedené v klasifikačnom systéme, rámcoch - excentrickej podpornej štruktúre, vzpery rozptyľovania energie koncentricky vystužených štruktúr, rámu oceľovej steny - šmyková stena, nepoužívajte skreslenie bubna valca valca a kužeľa, spravidla pre vysokú úroveň ťažnosti Typy štruktúry; tubulárna štruktúra všetkých valcov je obvykle s nízkou štruktúrou.
S vysokou ťažnosťou štruktúry môže odolávať väčšej deformácii v plastickom štádiu a nie v vzperu a celkovom kolapsu, takže má lepšiu kapacitu rozptyľovania energie, ak by intenzita opevnenia mala mať rovnaké množstvo kapacity štruktúry absorbovať seizmickú energiu ako kritérium asismického dizajnu na konštrukciu , vysoká ťažnosť štruktúry by mala umožniť nižšiu štruktúru ťažnosti skôr do plastu.
Podpora obmedzenia môže zlepšiť ťažnosť štruktúry a na porovnanie - excentricky vystužená štruktúra rámcov, jej vylepšenie ťažkosti je kontrolovateľnejšie, takže v závislosti od podielu všetkých podpory sa môžu koncentricky vystužené štruktúry pre najvyššiu výšku zvýšiť o 20%.
Duálny systém anti-laterálnej sily sa vzťahuje na štruktúrny systém s dvoma bočnými silami a druhý riadok má horizontálnu ložiskovú kapacitu najmenej 25% z celkovej horizontálnej šmykovej sily.
Krovný nosník a okolitý nosník môžu zlepšiť bočný príspevok okolitého rámca, keď je obidve nastavenia zjavnejší, bežne používaný v štruktúre rámcových trubí Horná a spodná akord z priehradového priehradky sa musí vytiahnuť cez teleso hlavne, zatiaľ čo telo trubice v šnúre je možné postaviť natoľko, aby podopierali vlastnú rovnováhu sily hriadeľa V trubici. Umiestnenie počtu a polohy priehradového priehradky by malo zvážiť nielen jeho celkovú anti-laterálnu účinnosť, ale tiež brať do úvahy ložiskovú kapacitu jeho pripojených komponentov a uzlov.
V prípade super vysokej a vzostupnej oceľovej štruktúry často zaťaženie vetru často zohráva kontrolnú úlohu a má veľký význam na výber tvaru malého tlaku vetra. Podľa určitých podmienok je strata vírivého prúdu spôsobená štruktúrou horizontálneho účinku vibrácií vetra. Významné, štruktúra výberu plochého uhla a spracovania výšky bude mať zjavný účinok vodorovných vibrácií vetra, mali by sa cez test na konatern tunel plynu a numerická simulácia štruktúry citlivej na smer vetra horizontálnych vibrácií študoval účinok.
Ak je v suteréne nastavená viacvrstvová oceľová konštrukcia, domy sú vo všeobecnosti vyššie a stĺp z oceľového rámu by sa mal rozšíriť na úroveň suterénu. Mutácia tuhosti tvorby na spodnej časti seizmickej reakcie, ktorá je nepriaznivá pre zemetrasenie, a podporu sa musí rozšíriť na suterén.







