由于梁段工地拼接与粱段工厂制作匹配预拼装时受力不yi样,容易使拼接接头产生错边现象,出现错边量超过允许偏差,必须进行矫正和调整。焊接时作业区的风su达到或超过8m/s时,应设防风棚或采取其他防风措施;钢结构焊接作业区的相对湿度不得大于90%;当焊接表面潮湿或有冰雪覆盖时,应采取去湿除潮措施。焊接作业区环境温度低于0度时,应将焊接区各方向大于或等于2倍钢板厚度且不小于100mm范围内的母材,加热到20℃以上后方可施焊,且在焊接过程中均不得低于此温度。
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然而,这么好的建筑结构形式却有yi处致命伤,那就是耐火性能差。由于钢结构建筑本身具有yi定的可燃物,而钢结构本身又有受热强度降低极易造成建筑物倒塌等特性,因此钢结构建筑yi旦发生火灾往往造成群死群伤等恶性火灾事故的发生。zui典型的例子就是美国的“911”事件,事件的主角是美国世贸中心大楼,是典型的钢结构工程高层建筑
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在地震作用时t钢结构的粱翼缘处发生塑性应和钢结构整体的应力决定了节点的抗震性能焊接接头在抗震中起着重要作用,但是目前对钢结构的检测难以发现所有质量控制存在着许多困难-再加上焊接质量离散度较大,焊接缺陷出现的可能性也增大。在地震作用时,钢结构的粱翼缘处发生塑性应变,随后能够形成塑性或消耗地震输入的能量-这是节点抗震设计的基本目的但实际施工中有些翼缘材料的延性不是很好,这样就直接导致丁柱翼缘在地震作用下撕裂破坏,而钢材的质量主要与冶金及其受力状态有关。
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采用变截面杆件有限元进行各种工况下的门架结构力学分析、荷载组合,强度及稳定验算;第三步:根据实际荷载效应,各种约束条件,采用满应力截面优化方法重新优化选择门架结构各杆件截面尺寸;以上第二步、第三步可反复循环进行,每循环yi次即完成优化选择,直到所选截面尺寸与上yi次截面尺寸完全yi致为止。第四步:验算门架结构梁、柱各点的变形及满足有关规范的要求,如不满足则按yi定的比例参数参照截面满应力优化方法优化调整截面尺寸,再重复第二、三步循环优化,直到门架钢结构所有构件的各点变形满足规定要求为止。