Bien, La question de l'utilisateur concerne les cadres en acier et les fermes pliées de tuyaux, nécessitant au moins 3500 mots. D'abord, J'ai besoin de comprendre les concepts de ces deux structures et leurs méthodes d'application et de conception. Un cadre en acier fait généralement référence à un système structurel composé de poutres en acier et de colonnes en acier, tandis qu'une ferme pliée peut se référer à une structure de ferme incurvée ou incurvée composée de tuyaux en acier. Ces deux sujets doivent être expliqués en détail en fonction des informations que j'ai recherchées.
Sur la base des preuves, Regardez d'abord la partie du cadre en acier. En ce qui concerne l'épreuve de la résistance sismique des structures de cadre en acier avec des murs remplis, Il est montré que le mur rempli peut améliorer la rigidité et la résistance de la structure, Et la courbe d'hystérésis est pleine, Mais le rapport de compression axiale et la teneur en acier ont un grand impact. La résistance et l'application sismiques de la structure de cadre en acier de la ferme échelonnée est discutée, Convient aux bâtiments industriels et adaptés à différentes zones de fortification sismique. La résistance sismique des colonnes en béton de tuyau en acier et des cadres de poutre en acier a été étudiée, Et il a été souligné que la section transversale circulaire était meilleure que Square, et le rapport de compression axiale et la teneur en acier étaient des facteurs clés. Ceux-ci peuvent être intégrés dans la conception et l'analyse des performances sismiques des cadres en acier.
Ensuite, il y a la partie de la ferme de tube. Les propriétés mécaniques des ponts à repos dans les pipelines en treillis en acier ont été analysées, et les poutres transversales ont été soulignées comme des points faibles, et des connexions rigides ont été recommandées. Les technologies d'assemblage et de soudage et les méthodes de levage des fermes à tube à grande place sont introduites en détail, y compris la préfabrication d'usine et l'assemblage sur place. Discuter de la conception des supports de pipeline, impliquant la disposition des compensateurs et des fermes auxiliaires, et les résultats de l'analyse dynamique répondent aux spécifications. et la forme structurelle et le calcul du quota de la structure en acier du corridor de tuyau et du support du pipeline de la ferme se distingue. En ce qui concerne les normes de charge de pipeline, il est nécessaire de se conformer aux normes nationales.
Les spécifications de conception des deux doivent également être considérées, comme le calcul de la charge constante, Formule de déviation et application logicielle; Comparez les avantages et les inconvénients du jeûne et des fermes abdominales solides, Donner des tailles de toit standard; Présenter les points de conception et les cas d'application des structures en treillis.
Faites attention aux éventuelles contradictions entre les preuves, par exemple. Il est mentionné que les fermes à jeun conviennent aux petites travées, et et pour discuter des applications de grande place, Nous devons expliquer la base pour sélectionner différents types structurels. en outre, Et ils impliquent tous la conception de ponts et de supports de pipeline, Mais les scénarios d'application sont différents et doivent être expliqués séparément.
Structurellement, cela peut nécessiter des sous-chapitres, comme une vue d'ensemble, méthodes de conception, calcul et analyse, technologie de construction, cas de candidature, Caractéristiques, etc.. Assurez-vous de couvrir chaque point de preuve clé et de citer correctement l'ID source. Par exemple, cité lors du calcul des charges constantes, cité lors de la discussion de la construction de fermes de tuyaux, cité partiellement par performance sismique, etc..
Enfin, Vérifiez si les exigences du nombre de mots sont satisfaites, Assurez-vous que chaque section est suffisamment détaillée, et combiner plusieurs preuves pour faire une explication complète pour éviter de manquer des informations importantes. Il peut également être nécessaire de comparer les avantages et les inconvénients de différentes structures pour aider les lecteurs à comprendre les scénarios applicables. En même temps, vous devriez faire attention à éviter la duplication, organiser la commande de contenu raisonnablement, et rendre la logique claire.
Ce qui suit est une analyse complète des cadres en acier et des structures de treillis de tuyaux, combiné à la recherche et à la pratique de l'ingénierie dans divers domaines, couverture de conception, calcul, Construction et spécifications et normes:
1. Caractéristiques de la structure du cadre en acier et des points de conception
1. Recherche sur la performance sismique
- L'impact des murs de remplissage sur les cadres en acier : Les expériences montrent que les murs de remplissage peuvent améliorer considérablement la rigidité et la résistance des cadres en acier, avec des courbes d'hystérésis complètes, et le mode de défaillance du nœud est principalement articulé en plastique à l'extrémité du faisceau. Il est recommandé de prendre 1/350 entre les couches élastiques sismiques.
- Cadre en acier de la ferme entrelacée : a une efficacité élevée et des caractéristiques économiques, Convient aux zones de résistance sismique à faible intensité, et peut être étendu aux zones d'intensité moyenne-hauteur en améliorant la connexion entre la ferme et les dalles de plancher.
- Cadre composite en béton de tuyau en acier : La résistance sismique des colonnes circulaires en coupe transversale est meilleure que celle des colonnes carrées, et le taux de compression axiale et la teneur en acier ont un impact significatif sur la capacité de roulement. Par exemple, Lorsque le rapport de pression axial augmente à partir de 0.06 À 0.6, la capacité de roulement diminue d'environ 30%, et l'augmentation de la teneur en acier (α circulaire = 0,06 → 0,103) peut améliorer la ductilité.
2. Spécifications de conception et méthodes de calcul
- Calcul de charge : La charge constante de la structure en acier clair est estimée à 30 ~ 40 kg / m², et l'analyse de la force interne est effectuée en combinaison avec le logiciel PKPM (STS, Modules STPJ).
- Conception de nœud : La transmission du moment de flexion et la capacité de consommation d'énergie doivent être prises en compte. Il est recommandé d'optimiser la structure du nœud en fonction du “Règlements techniques pour la structure du béton de tuyau en acier” (DBJ13-51-2003).
2. Application de conception et d'ingénierie de la structure des treillis de tuyaux
1. Forme structurelle et sélection
- Classification et fonctionnalités :
- Fixation de la ferme : léger et économique, Convient pour les petites et moyennes portée (comme ≤31 m), mais a une mauvaise stabilité et des nœuds complexes.
- Ferme du ventre solide : Fortes performances de flexion de compression, Convient pour de grandes scénarios de charge lourde (comme les sites sportifs), Mais le coût des matériaux est élevé.
- Conception de pont de la poupe à tuyaux : Priser le pont à plateau à pipeline en acier à la trusline à titre d'exemple, La poutre transversale devient un lien faible car il porte directement une charge d'eau. Il est recommandé d'utiliser la connexion rigide du faisceau de tuyaux pour augmenter la rigidité transversale. .
2. Technologie informatique et de construction
- Normes de chargement : Il doit se conformer à l'ASCE 7 (NOUS), DANS 1991 (L'Europe ) et la Chine “Code de charge de la structure du bâtiment”, distinguer les charges statiques / dynamiques, et l'analyse dynamique doit considérer l'effet du marteau à eau .
- Contrôle de la déviation : La formule de calcul est y = 5ql⁴ /(384Non), et la déviation est optimisée en ajustant le moment transversal d'inertie (je).
- Processus d'assemblage : Utiliser l'usine préfabriquée + levage d'unité sur place, Utiliser un soutien temporaire pour assurer la précision de l'alignement, et éviter les opérations aériennes pendant le soudage pour réduire la déformation.
3. Conception spéciale du support de pipeline
- Compensation de contrainte thermique : Un compensateur carré ou un tuyau de pliage naturel est utilisé pour compenser le déplacement thermique. La disposition des fermes auxiliaire doit être combinée avec SAP2000 pour analyser la réponse dynamique pour éviter la résonance.
- La différence entre la galerie de tuyaux et les supports de fermes : La galerie de tuyaux est un grand “Pp”-cadre en forme, et le coefficient de structure en acier général est calculé comme 0.75; Le support de ferme est un réseau et convient aux coupes transversales parallèles et trapézoïdales.
3. Cas typiques et normes standardisées
1. Cas de projet
- Lieu de sport : 31M Span Roof, taille 600 × 1200 ~ 1500 mm, accord ф180 × 6, ventre ф114 × 4, Distance de colonne 7 ~ 9m.
- Pont de pipeline à haubans : Dans un projet, Il a été constaté par la modélisation civile Midas que la fréquence de flexion latérale du faisceau principal explique une proportion élevée, et la rigidité doit être renforcée d'une manière ciblée. .
- Projet Lujiazui Yuqiao : Utilisez la technologie de levage hydraulique de la ferme toit pour réduire les risques d'opérations à haute altitude et de déformation de contrôle.
2. Spécifications et outils logiciels
- Logiciel de conception : PKPM (Module STS / STPJ), Comsol (Interface de la ferme), SAP2000, etc., prend en charge statique, Analyse dynamique et stabilité .
- Anti-corrosion et construction : La ferme de tuyaux doit être sablée pour contrôler la rugosité (Niveau SA2.5), et l'épaisseur du revêtement anti-corrosion est déterminée en fonction de la corrosion du milieu.
4. Défis techniques et tendances de développement
- Contrôle de déformation de la structure à grande place : Le processus de construction doit être prévisualisé en combinaison avec la technologie BIM, comme le processus d'assemblage du cadre des pneus de la structure en acier de conjoint longitudinal de CANGZHOU.
- Innovation matérielle : Promouvoir les aciers légers à haute résistance (comme Q460), combiné avec des revêtements anticorrosion pour prolonger leur vie.
- Optimisation de la conception sismique : Pour les systèmes de fermes entrelacés, Un nœud de connexion et un système d'amortissement adapté aux zones de haute intensité sont développés.