GB50018-2002:冷弯薄壁型钢结构技术规范

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GB50018-2002:冷弯薄壁型钢结构技术规范

2.1.12喇叭形焊缝

E 钢材的弹性模量; G 钢材的剪变模量; N 电阻点焊每个焊点的抗剪承载力设计值; N 一个螺栓的抗拉承载力设计值; Nb 一个螺栓的抗剪承载力设计值; N 一个螺栓的承压承载力设计值; N 一个自攻螺钉或射钉的抗拉承载力设计值; N 个连接件的抗剪承载力设计值; f 钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值; fee 钢材的端面承压强度设计值; f 钢材的抗剪强度设计值; f, 钢材的屈服强度;

Je,fhb,fh 螺栓的承压、抗拉和抗剪强度设计值; fw,fw,fw 对接焊缝的抗压、抗拉和抗剪强度设计值; fY 角焊缝的抗压、抗拉和抗剪强度设计值; 正应力; T 剪应力。

A 毛截面面积: An 净截面面积; Ae 有效截面面积; Aeni 有效净截面面积; H 柱的高度; H 柱的计算高度; I 毛截面惯性矩; I 净截面惯性矩; I.一一毛截面抗扭惯性矩; I. 毛截面扇性惯性矩; Ies 压型钢板边加劲肋的惯性矩; Iis 压型钢板中加劲肋的惯性矩; S 毛截面面积矩; W 毛截面模量; W. 净截面模量; W. 毛截面扇性模量; W 有效截面模量; Wen 有效净截面模量; a 卷边的高度;格构式条上弦节间长度;连接件 间距; amax 连接件的最大容许间距; 6 截面或板件的宽度; bo 截面的计算宽度(或高度);

GB/T 35800-2018 化妆品中防腐剂己脒定和氯己定及其盐类的测定 高效液相色谱法6s 压型钢板中子板件的宽度; be 板件的有效宽度; C 与计算板件邻接的板件的宽度; d 直径; d。 构件中孔洞的直径; de 螺栓螺纹处的有效直径; 偏心距; ea 荷载作用点到弯心的距离; eo 截面弯心在对称轴上的坐标(以形心为原点): ex 等效偏心距; h 截面或板件的高度: ho 腹板的计算高度; h 角焊缝的焊脚尺寸; 1 回转半径; 1 长度或跨度:侧向支承点间的距离;型钢截面 线长度; w 焊缝的计算长度; lo 计算长度; 1a 扭转屈曲的计算长度; 截面第讠个棱角内表面的弯曲半径; t 厚度; 0 夹角; 入 长细比; 入 换算长细比; 恋虹曲的格管长细业

6s 压型钢板中子板件的宽度; be 板件的有效宽度; C 与计算板件邻接的板件的宽度; d 直径; do 构件中孔洞的直径; de 螺栓螺纹处的有效直径; 偏心距; e ea 荷载作用点到弯心的距离; eo 截面弯心在对称轴上的坐标(以形心为原点); ex 等效偏心距; h 截面或板件的高度; ho 腹板的计算高度; h 角焊缝的焊脚尺寸; 回转半径; 1 长度或跨度:侧向支承点间的距离;型钢截面中心 线长度; 焊缝的计算长度; lo 计算长度; u 扭转屈曲的计算长度; 竹 截面第讠个棱角内表面的弯曲半径; t 厚度; 0 夹角; 入 长细比; 入o 换算长细比; 入 弯扭屈曲的换算长细比

ne 内力为压力的节间数; n 每个螺栓的剪切面数; n1 同一截面处的连接件数; α,β 构件的约束系数; Bm 等效弯矩系数; Y 钢材抗拉强度与屈服强度的比值; YR 抗力分项系数; 5152 计算受弯构件整体稳定系数时采用的系数; 计算受弯构件整体稳定系数时采用的系数;计算 考虑冷弯效应的强度设计值时采用的系数;截面 系数; 计算受弯构件整体稳定系数时采用的系数; 刚架柱的计算长度系数; ub 梁的侧向计算长度系数; 0 质量密度;受压板件有效宽厚比计算系数; 轴心受压构件的稳定系数; Pbpb 受弯构件的整体稳定系数; 山 应力分布不均匀系数。

现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700规定的Q235钢和《低合金 高强度结构钢》GB/T1591规定的Q345钢。当有可靠根据时,可 采用其他牌号的钢材,但应符合相应有关国家标准的要求。 3.0.2用于承重结构的冷弯薄壁型钢的带钢或钢板,应具有抗拉 强度、伸长率、屈服强度、冷弯试验和硫、磷含量的合格保证;对焊 接结构尚应具有碳含量的合格保证。

3.0.3在技术经济合理的情况下,可在同一构件中采用

3.0.4焊接采用的材料应符合下列要求

1手工焊接用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》 GB/T5117或《低合金钢焊条》GB/T5118的规定。选择的焊条 型号应与主体金属力学性能相适应。 2自动焊接或半自动焊接用的焊丝,应符合现行国家标准 《熔化焊用钢丝》GB/T14957的规定。选择的焊丝和焊剂应与主 体金属相适应。 3二氧化碳气体保护焊接用的焊丝,应符合现行国家标准 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110的规定。 4当Q235钢和Q345钢相焊接时,宜采用与Q235钢相适 应的焊条或焊丝

3.0.5连接件(连接材料)应符合下列

1普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》 GB/T5780的规定,其机械性能应符合现行国家标准《紧固件机械 性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3089.1的规定

2高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角 头螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》GB/T1228~1231或《钢 结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632~3633的规定。 3连接薄钢板或其他金属板采用的自攻螺钉应符合现行国 家标准《自钻自攻螺钉》GB/T15856.1~4、GB/T3098.11或《自 攻螺栓》GB/T5282~5285的规定。 306在冷变蒲辟型钢结构设计图纸和材料订货文件中,应注明

家标准《目钻目攻螺钉》G 攻螺栓》GB/T5282~5285的规定。 3.0.6在冷弯薄壁型钢结构设计图纸和材料订货文件中,应注明 所采用的钢材的牌号和质量等级、供货条件等以及连接材料的型 号(或钢材的牌号)。必要时尚应注明对钢材所要求的机械性能和

所采用的钢材的牌号和质量等级、供货条件等以及连接材料的型 号(或钢材的牌号)。必要时尚应注明对钢材所要求的机械性能和 化学成分的附加保证项目

4.1.2冷弯薄壁型钢承重结构应按承载能力极限状态和正常使

一般工业与民用建筑冷弯薄壁型钢结构的安全等级取 ,设计使用年限为50年时,其重要性系数不应小于1.0;设 月年限为25年时,其重要性系数不应小于0.95。特殊建筑 壁型钢结构安全等级、设计使用年限另行确定。

一般工业与民用建筑冷弯薄壁型钢结构的安全等级取为二 级,设计使用年限为50年时,其重要性系数不应小于1.0;设计使 用年限为25年时,其重要性系数不应小于0.95。特殊建筑冷弯 薄壁型钢结构安全等级、设计使用年限另行确定。 4.1.4按承载能力极限状态设计冷弯薄壁型钢结构,应考虑荷载 效应的基本组合,必要时尚应考虑荷载效应的偶然组合,采用荷载 设计值和强度设计值进行计算。荷载设计值等于荷载标准值乘以 荷载分项系数;强度设计值等于材料强度标准值除以抗力分项系 数,冷弯薄壁型钢结构的抗力分项系数YR=1.165。 4.1.5按正常使用极限状态设计冷弯薄壁型钢结构,应考虑荷载 效应的标准组合,采用荷载标准值和变形限值进行计算。 4.1.6计算结构构件和连接时,荷载、荷载分项系数、荷载效应组 合和荷载组合值系数的取值,应符合现行国家标准《建筑结构荷载 规范》GB50009的规定。 注,对支承轻屋面的构件或结构(层架,框架等)当仅承受一个可恋益裁,其水平

应的基本组合,必要时尚应考虑荷载效应的偶然组合,采用 计值和强度设计值进行计算。荷载设计值等手荷载标准值 载分项系数;强度设计值等于材料强度标准值除以抗力分 ,冷弯薄壁型钢结构的抗力分项系数YR三1.165

投影面积超过60m²时,屋面均布活荷载标准值宜取0.3kN/m²。

4.1.7设计刚架、屋架、標条和墙梁时,应考虑由于风吸力作用引

4.1.7设计刚架、屋架、条和墙梁时,应考虑由于风吸力作用引

起构件内力变化的不利影响,此时永久荷载的荷载分项系数应取 1.0。

1应由试验或可靠的分析方法获得蒙皮组合体的强度和刚 度参数,对结构进行整体分析和设计; 2屋脊、檐口和山墙等关键部位的擦条、墙梁、立柱及其连接 等,除了考虑直接作用的荷载产生的内力外,还必须考虑由整体分 析算得的附加内力进行承载力验算; 3必须在建成的建筑物的显眼位置设立永久性标牌,标明在 使用和维护过程中,不得随意拆卸压型钢板,只有设置了临时支撑 后方可拆换压型钢板,并在设计文件中加以规定,

4.2.1 钢材的强度设计值应按表4.2.1采用。 表4.2.1钢材的强度设计值(N/mm

.2.1 钢材的强度设计值应按表4.2.1采用。 表4.2.1钢材的强度设计值(N/mr

4.2.2计算全截面有效的受拉、受压或受弯构件的强度,可采用 按本规范附录C确定的考虑冷弯效应的强度设计值。 4.2.3经退火、焊接和热镀锌等热处理的冷弯薄壁型钢构件不得 采用考虑冷弯效应的强度设计值。

4.2.4 焊缝的强度设计值应按表4.2.4采用。

表4.2.4焊缝的强度设计值(N/mm²

当Q235钢与Q345钢对接焊接时,焊缝的强度设计值应按表4.2.4中Q2 钢栏的数值采用; 经X射线检查符合一、二级焊缝质量标准的对接焊缝的抗拉强度设计值采 抗压强度设计值。

表4.2.5C级普通螺栓连接的强度设计值(N/mm²

4.2.6电阻点焊每个焊点的抗剪承载力设计值应按表4.2.6采 用。

表4.2.6 电阻点焊的抗剪承载力设计值

4.2.7计算下列情况的结构构件和连接时,本规范4.2.1至

。2.6条规定的强度设计值,应乘以下列相应的折减系数。 1平面格构式標条的端部主要受压腹杆:0.85; 2单面连接的单角钢杆件: 1)按轴心受力计算强度和连接:0.85; 2)按轴心受压计算稳定性:0.6十0.00142; 注:对中间无联系的单角钢压杆,入为按最小回转半径计算的杆件长细比。 3无垫板的单面对接焊缝:0.85; 4施工条件较差的高空安装焊缝:0.90; 5两构件的连接采用搭接或其间填有垫板的连接以及单盖 反的不对称连接:0.90。 上述几种情况同时存在时,其折减系数应连乘。 .2.8钢材的物理性能应符合表4.2.8的规定。

表4.2.8钢材的物理性能

4.3构造的一般规定

于1.5mm(压型钢板除外),主要承重结构构件的壁厚不宜小于 2mm。

4.3.2构件受压部分的壁厚尚应符合下列要求:

表4.3.2受压板件的宽厚比限值

2圆管截面构件的外径与壁厚之比,对于Q235钢,不宜天 于100;对于Q345钢,不宜大于68。

1受压构件的长细比不宜超过表4.3.3中所列数值;

1受压构件的长细比不宜超过表4.3.3中所列数值;

表4.3.3受压构件的容许长细上

2受拉构件的长细比不宜超过350,但张紧的圆钢拉条的长 细比不受此限。当受拉构件在永久荷载和风荷载组合作用下受压 时,长细比不宜超过250;在吊车荷载作用下受压时,长细比不宜 超过200。 4.3.4 用缀板或缀条连接的格构式柱宜设置横隔,其间距不宜大

2~3m,在每个运输单元的两端均应设置横隔。实腹式受 弯构件的两端和较大集中荷载作用处应设置横向加劲肋 腹板高厚比较大时,构造上宜设置横向加劲肋。

5.1.1轴心受拉构件的强度应按下式计算:

式中 C 正应力; 轴心力; An 净截面面积; 钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值。 高强度螺栓摩擦型连接处的强度应按下列公式计算:

式中n 所计算截面(最外列螺栓)处的高强度螺栓数; n一一在节点或拼接处,构件一端连接的高强度螺栓数; A一毛截面面积。 5.1.2计算开口截面的轴心受拉构件的强度时,若轴心力不通过 截面弯心(或不通过乙形截面的扇性零点),则应考虑双力矩的影 响。 注:本条规定也适用于轴心受压、拉弯、压弯构件。

式中 n1 所计算截面(最外列螺栓)处的高强度螺栓数; n 在节点或拼接处,构件一端连接的高强度螺栓数; A 毛截面面积

.2.1轴心受压构件的强度应按下式计算:

5.2.1轴心受压构件的强度应按下式计算

代中Aen 一有效净截面面积。 .2.2轴心受压构件的稳定性应按下式计算:

Aen 有效净截面面积。

A. 有效截面面积。

卷边的等边单角钢轴心受压构件的稳定系数时,其长细比应取按 下列公式算得的较大值:

Lox ix loy i

式中入。 弯扭屈曲的换算长细比: I一毛截面扇性惯性矩; I一毛截面抗扭惯性矩; eo 毛截面的弯心在对称轴上的坐标;

52+语 s?+ 22 入。二入x入 αeo 2 s2 2 s2 3 52= +0.0391, A 说=e十i十说

扭转屈曲的计算长度,.一β·1; 无缀板时,为构件的几何长度;有缀板时,取两相邻 缀板中心线的最大间距; αβ 约束系数,按表5.2.4采用。

表5.2.4开口截面轴心受压和压弯构件的约束系数

图5.2.4单轴对称开口截面示意图

细比应按下列规定取入ox和入ox中的较大值:

缀板连接的双肢格构式构件(如图5.2.6a所示)

入ox=入x Noy=V+i

缀条连接的双肢格构式构件(如图5.2.6b所示)。

+27 A Moy AI

三肢格构式构件(如图5.2.6

格构式构件的换算长细比; 整个构件对轴的长细比; 整个构件对虚轴(轴)的长细比; 单肢对其自身主轴(1轴)的长细比,计算长度取 缀板间净距; 所有单肢毛截面的面积之和; 构件横截面所截各斜缀条毛截面面积之和。

格构式轴心受压构件,当缀材为缀条时,其分肢的长细比入

不应大于构件最大长细比入max的0.7倍当缀材为缀板时,入不应 大于40,且不应大于入max的0.5倍(当入max<50时,取入max=50), 此时可不计算单肢的强度和稳定性。 斜缀条与构件轴线间的夹角宜不小于40°,不大于70% 5.2.7格构式轴心受压构件的剪力应按下式计算:

式中V一剪力; A一一构件所有单肢毛截面面积之和; f一 钢材的屈服强度,Q235钢的f,=235N/mm,Q345 钢的f,=345N/mm。 剪力V值沿构件全长不变,由承受该剪力的有关缀板或缀条 分担。

5.3.1荷载通过截面弯心并与主轴平行的受弯构件(如图5.3.

5.3.1荷载通过截面弯心并与主轴平行的受弯构件(如图5.3.1 所示的强度和稳定性应按下列公式计算:

Mmax a Wenx Vmax S It Mmax

Pbx 受弯构件的整体稳定系数,应按本规范附录A中 A:2的规定计算; Wex 对截面主轴轴的受压边缘的有效截面模量; 钢材抗剪强度设计值。

图 5. 3. 1 荷载通过弯心并与主轴平行的受弯构件截面示意图

5.3.2荷载偏离截面弯心但与主轴平行的受弯构件(如图5.3.2 所示)的强度和稳定性应按下列公式计算:

所示)的强度和稳定性应按下列公式计算:

图5.3.2荷载偏离弯心但与 主轴平行的受弯构件截面示意图

M B ZJ Wenx W. Mmax B

式中M 计算弯矩; B 与所取弯矩同一截面的双力矩,当受弯构件的受压

翼缘上有铺板,且与受压翼缘牢固相连并能阻止受 压翼缘侧向变位和扭转时,B三0,此时可不验算受 弯构件的稳定性。其他情况,B可按本规范附录A 中A。4的规定计算; W,一与弯矩引起的应力同一验算点处的毛截面扇性模 量。

Mx My B Weny W

M 对截面主轴x、y轴的弯矩(图5.3.3所示的截 面中,轴为强轴,y轴为弱轴); Weny 对截面主轴?轴的有效净截面模量,

Mx My + B PbxWex Wey W.

武中W 对截面主轴轴的受压边缘的有效截面模量。

图5.3.3荷载偏离弯心且与主轴倾斜的受弯构件截面示意图

5.3.4受弯构件支座处的腹板,当有加劲肋时应按公式5.2.2计

算其平面外的稳定性,计算长度取受弯构件截面的高度,截面积取 加劲肋截面积及加劲肋两侧各15tV235/f,宽度范围内的腹板截 面积之和(t为腹板厚度)。 支座处无加劲肋时,应按第7.1.7条的规定验算局部受压承 载力。

5.4.1拉弯构件的强度应按下式计算:

5.4.1拉弯构件的强度应按下式计算

式中Wnx、Wny一对截面主轴a、y轴的净截面模量。 若拉弯构件截面内出现受压区,且受压板件的宽厚比大于第 5.6.1条规定的有效宽厚比时,则在计算其净截面特性时应按图 5.6.5所示位置扣除受压板件的超出部分。

LS/T 3306-2017 杜仲籽饼(粕)5.5.1压弯构件的强度应按下式计算

5.5.1压弯构件的强度应按下式计算

N M M A W W

5.5.2双轴对称截面的压弯构件,当弯矩作用于对称平面内时,

DZ/T 0064.22-2021 地下水质分析方法 第22部分:铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法N βmM pA. N 1 W

式中M 计算弯矩,取构件全长范围内的最大弯矩; Pm 等效弯矩系数; N'E 元EA 系数N'= 1.1652; 钢材的弹性模量;

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