Çok seviyeli çelik yapı nasıl yapılır
Toplam 24 metreden daha az ve toplam yükseklik yüksekliğinde endüstriyel binalar çok katlı çelik yapılar olarak tanımlanır; yukarıdaki yükseklik yüksek katlı bir çelik yapı olarak tanımlanır. Bunlar arasında, sivil binaların sayısı ve yüksekliği, Çin'in bina yangını önleme kodları ile uyumludur ve endüstriyel binalar genellikle yükseklik bakımından yüksektir ve gerçek mühendislik deneyimine göre belirlenir.
Işık Çerçevesi ve Işık Çerçevesi - Destek çelik yapısı çok katlı sivil binalar ve zemin eşdeğeri 8KN/m2'den az ve inşaat yüksekliği 20m'den azdır.
Yapısal sistem biriminde, çerçevenin şekli nettir, destek şekli, kesme duvarı ve silindir zengindir ve ortak form yapısal sistemin sınıflandırma tablosunda listelenir. Enerji dağılımı desteği, destek çerçevesinde destek yapısında yaygın olarak kullanılır Destekte, payanda bir tüp yapısında bir tüp veya tüp yapısında kullanılabilir. Genellikle aynı zamanda kullanılmaz; diyagonal ızgara tüpü, büyük bir sertlik sağlayabilen ve Guangzhou TV kulesi ve guangzhou sita'nın yapısında uygulanan tüm çapraz diyagonal çubuklardan yapılmıştır. Çin'deki kesme duvar silindirinin mevcut örnekleri, 300 üzerinde kullanılan çelik plaka dolgusu tarafından oluşturulur, bu da 300 üzerinde kullanılan, metinler üzerinde kullanılan, metin.
The subdivision of the tube structure is based on the position relation between the tube and the frame or the tube.The tube and the tube are adjacent to the combination of the position of the beam;Shell and frame combination for frame drum, and can be further divided into lateral efficiency is highest in the traditional sense of peripheral for the inside of a cylinder, as the main vertical load under the framework of the outer barrel inner box structure, and the traditional reinforced concrete frame core tube structure Silindire benzer şekilde, çevresi silindir yapısının dışındaki gövde çerçevesi ve serbest düzen çerçevesi tüp yapısı çerçevesinde çoklu silindirdir.
Farklı yapısal sistemlerin kuvvet ve deformasyon özelliklerindeki farklılık nedeniyle, süneklikte önemli farklılıklar ve çok kanallı anti-lateral kuvvetlerin sünekliği ve buckling modu olan yapısal sistem daha yüksektir. Aynı zamanda, aynı zamanda, düğüm alanında kırılgan başarısızlık olup olmadığına da bağlıdır.
Sınıflandırma sisteminde listelenmiştir, çerçeve - eksantrik destek yapısı, konsantrik olarak hazırlanmış yapıların enerji yayılma desteği, çelik duvar çerçevesi - kesme duvarı yapısı, genellikle yüksek süneklik seviyesi yapı türleri için silindir ve koni ışını yapısının ızgara tamburunu eğmez; tüm silindirlerin tubüler yapısı genellikle düşük dukile yapısıdır.
Yapının yüksek sünekliği, bir bileşen burkulması ve genel çöküşe değil, plastik aşamada daha fazla deformasyona dayanabilir, bu nedenle daha iyi enerji yayılma kapasitesine sahiptir, eğer takviye yoğunluğunun aseismik tasarım kriteri olarak sismik enerjiyi emme kapasitesi üzerinde eşit miktarda olması gerekiyorsa, yapının yüksek sünekliği, plastikte daha düşük sendikasyona izin vermelidir.
Kumbezi kısıtlama desteği, yapının sünekliğini artırabilir ve eksantrik olarak desteklenen çerçeve yapısını karşılaştırmak için süneklik artışı daha kontrol edilebilir, bu nedenle tüm desteğin oranına bağlı olarak, en yüksek yükseklik için konsantrik olarak hazırlanmış yapılar%20 artırılabilir.
Çift anti-lateral kuvvet sistemi, iki yan kuvvete sahip yapı sistemini ifade eder ve ikinci çizgi, toplam yatay kesme kuvvetinin% 25'inden az olmayan yatay taşıma kapasitesine sahiptir.
Konsol truss ve çevresindeki kafes, çevreleyen çerçevenin yanal katkısını iyileştirebilir, her iki ayar da, çerçeve tüpü yapısında yaygın olarak kullanılan etki, daha belirgin olduğunda, bom truss'un üst ve alt akorunun, strusun üst ve alt akorunun, tüpün organı boyunca desteklenmesi için yeterince desteklenmesi gerektiğinde de kullanılabilir. Bom kafesinin sayısının ve konumunun belirlenmesi, sadece genel anti-lateral verimliliğini düşünmemeli, aynı zamanda bağlı bileşenlerinin ve düğümlerinin taşıma kapasitesini de dikkate almalıdır.
Süper yüksek yükselen çelik yapı için, rüzgar yükü genellikle bir kontrol rolü oynar ve küçük rüzgar basıncının şeklini seçmek büyük önem taşımaktadır. Belirli koşullar altında, yatay rüzgar titreşim etkisinin yapısının neden olduğu girdap akımı kaybı, düz, yükseklik açısı ve işleminin yapısı, yatay rüzgar testinin yapısının belirgin etkisine sahip olacak, rüzgar tünel titreşimi ve namerikasyon, rüzgar testinin belirgin etkisine sahip olacak, rüzgar modeli vinçinin belirgin etkisi olacak, eğer rüzgar modeli validasyon, rüzgar modeli simasyonunun belirgin etkisi olacaktır. Etki incelendi.
Çok katmanlı çelik yapı bodrum katında kurulduğunda, evler genellikle daha yüksektir ve çelik çerçeve sütunu bodrum seviyesine genişletilmelidir. Çerçevedeki dikey sürekli düzenlemenin desteği - Destek yapısı, deprem için mümkün olmayan sismik tepkinin altındaki oluşum sertliği mutasyonunu önlemek ve destek bodrumuna genişletilmesi gerekmektedir.







