第4章轴心受力构件4..优秀PPT.ppt
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1、第四章45 柱头和柱脚一、柱头(梁与柱的连接铰接)一、柱头(梁与柱的连接铰接)(一)连接构造(一)连接构造 为为了了使使柱柱子子实实现现轴轴心心受受压压,并并平平安安将将荷荷载载传传至至基基础础,必需合理构造柱头、柱脚。必需合理构造柱头、柱脚。设设计计原原则则是是:传传力力明明确确、过过程程简简洁洁、经经济济合合理理、平平安安牢牢靠靠,并并具具有有足够的刚度且构造又不困难。足够的刚度且构造又不困难。梁与柱的连接一般可分为三类:梁与柱的连接一般可分为三类:其一,铰接连接,这种连接柱身只承受梁端的竖向剪其一,铰接连接,这种连接柱身只承受梁端的竖向剪力,梁与柱轴线间的夹角可以自由变更,节点的转动不受
2、力,梁与柱轴线间的夹角可以自由变更,节点的转动不受约束;约束;其二,刚性连接,这种连接柱身在承受梁端竖向剪力其二,刚性连接,这种连接柱身在承受梁端竖向剪力的同时,还将承受梁端传递的弯矩,梁与柱轴线间的夹角的同时,还将承受梁端传递的弯矩,梁与柱轴线间的夹角在节点转动时保持不变;在节点转动时保持不变;其三,半刚性连接,介于铰接连接和刚性连接之间,其三,半刚性连接,介于铰接连接和刚性连接之间,这种连接除承受梁端传来的竖向剪力外,还可以承受确定这种连接除承受梁端传来的竖向剪力外,还可以承受确定数量的弯矩,梁与柱轴线间的夹角在节点转动时将有所变数量的弯矩,梁与柱轴线间的夹角在节点转动时将有所变更,但又受
3、到确定程度的约束。更,但又受到确定程度的约束。在实际工程中,上述志向的刚性连接是很少存在的。在实际工程中,上述志向的刚性连接是很少存在的。通常,按梁端弯矩与梁柱曲线相对转角之间的关系,确定通常,按梁端弯矩与梁柱曲线相对转角之间的关系,确定梁与柱连接节点的类型。梁与柱连接节点的类型。当梁与柱的连接节点只能传递志向刚性连接弯矩的当梁与柱的连接节点只能传递志向刚性连接弯矩的20%以下时,即可认为是铰接连接。以下时,即可认为是铰接连接。当梁与柱的连接节点能够承受志向刚性连接弯矩的当梁与柱的连接节点能够承受志向刚性连接弯矩的90%以上时,即可认为是刚性连接。以上时,即可认为是刚性连接。半刚性连接的弯矩半
4、刚性连接的弯矩转角关系较为困难,它随连转角关系较为困难,它随连接形式、构造细微环节的不同而异。进行结构设计时,必接形式、构造细微环节的不同而异。进行结构设计时,必需通过试验或其他方法供应较为精确的节点弯矩需通过试验或其他方法供应较为精确的节点弯矩转角转角关系。设计部门很难办到,因此目前较少接受半刚性连接关系。设计部门很难办到,因此目前较少接受半刚性连接节点。节点。4.3.1梁与柱的铰接连接梁与柱的铰接连接1梁支承于柱顶的铰接连接梁支承于柱顶的铰接连接 图图8.3.1为梁支承在柱顶的铰接构造。梁的支座反力通过柱为梁支承在柱顶的铰接构造。梁的支座反力通过柱顶板传给柱身,顶板与柱身接受焊缝连接。每个
5、梁端与柱接受螺顶板传给柱身,顶板与柱身接受焊缝连接。每个梁端与柱接受螺栓连接,使其位置固定在柱顶板上。顶板厚度一般取栓连接,使其位置固定在柱顶板上。顶板厚度一般取1620mm。在图在图8.3.1(a)中,梁端加劲肋对准柱的翼缘板,使梁的)中,梁端加劲肋对准柱的翼缘板,使梁的支座支力通过梁端加劲肋干脆传给柱的翼缘。这种连接形式构造支座支力通过梁端加劲肋干脆传给柱的翼缘。这种连接形式构造简洁,施工便利,适用于相邻梁的支座反力相等或差值较小的状简洁,施工便利,适用于相邻梁的支座反力相等或差值较小的状况。当两相邻梁支座反力不等且相差较大时(例如左跨梁有活荷况。当两相邻梁支座反力不等且相差较大时(例如左
6、跨梁有活荷载,右跨梁无活荷载),柱将产生较大的偏心弯矩。设计时柱身载,右跨梁无活荷载),柱将产生较大的偏心弯矩。设计时柱身除按轴心受压构件计算外,还应按压弯构件进行验算。两相邻梁除按轴心受压构件计算外,还应按压弯构件进行验算。两相邻梁在调整、安装就位后,用连接板和螺栓在靠近梁下翼缘处连接起在调整、安装就位后,用连接板和螺栓在靠近梁下翼缘处连接起来。来。在图在图8.3.1(b)中,梁端接受突缘支座,突缘板底部刨平)中,梁端接受突缘支座,突缘板底部刨平(或铣平),与柱顶板干脆顶紧,梁的支座反力通过突缘板作用(或铣平),与柱顶板干脆顶紧,梁的支座反力通过突缘板作用在柱身的轴线旁边。这种连接即使两相邻
7、梁支座反力不相等时,在柱身的轴线旁边。这种连接即使两相邻梁支座反力不相等时,对柱所产生的偏心弯矩也很小,柱仍接近轴心受压状态。对柱所产生的偏心弯矩也很小,柱仍接近轴心受压状态。梁的支座反力主要由柱的腹板来承受,所以柱腹板的厚度不梁的支座反力主要由柱的腹板来承受,所以柱腹板的厚度不能太薄。在柱顶板之下的柱腹板上应设置一对加劲肋以加强腹板。能太薄。在柱顶板之下的柱腹板上应设置一对加劲肋以加强腹板。加劲肋与柱腹板的竖向焊缝连接要按同时传递剪力和弯矩计算,加劲肋与柱腹板的竖向焊缝连接要按同时传递剪力和弯矩计算,因此加劲肋要有足够的长度,以满足焊缝强度和应力匀整扩散的因此加劲肋要有足够的长度,以满足焊缝
8、强度和应力匀整扩散的要求。加劲肋与顶板的水平焊缝连接应按传力须要计算。为了加要求。加劲肋与顶板的水平焊缝连接应按传力须要计算。为了加强柱顶板的抗弯刚度,在柱顶板中心部位加焊一块垫板。为了便强柱顶板的抗弯刚度,在柱顶板中心部位加焊一块垫板。为了便于制造和安装,两相邻梁之间预留于制造和安装,两相邻梁之间预留1020mm间隙。在靠近梁间隙。在靠近梁下翼缘处的梁支座突缘板间填以合适的填板,并用螺栓相连。下翼缘处的梁支座突缘板间填以合适的填板,并用螺栓相连。在图在图8.3.1(c)为梁支承在格构式柱顶的铰接连接构造。)为梁支承在格构式柱顶的铰接连接构造。为了保证格构式柱两单肢受力匀整,不论是缀条式还是缀
9、板式柱,为了保证格构式柱两单肢受力匀整,不论是缀条式还是缀板式柱,在柱顶处应设置端缀板,并在两个单肢的腹板内侧中心处设置竖在柱顶处应设置端缀板,并在两个单肢的腹板内侧中心处设置竖向隔板,使格构式柱在柱头一段变为实腹式。这样,梁支承在格向隔板,使格构式柱在柱头一段变为实腹式。这样,梁支承在格构式柱顶连接构造可与实腹式柱的同样处理。构式柱顶连接构造可与实腹式柱的同样处理。2梁支承于柱侧面的铰接连接梁支承于柱侧面的铰接连接梁连接在柱的侧面上,在柱侧面设置承托,以支承梁的支梁连接在柱的侧面上,在柱侧面设置承托,以支承梁的支座反力,其铰接构造如图座反力,其铰接构造如图8.3.2所示。所示。当梁的支座反力
10、不大时,可接受如图当梁的支座反力不大时,可接受如图8.3.2(a)所示的连接)所示的连接构造。梁端可不设支承加劲肋,干脆放在柱的承托上,用一般螺构造。梁端可不设支承加劲肋,干脆放在柱的承托上,用一般螺栓固定其位置。梁端与柱侧面预留确定间隙,在梁腹板靠近上翼栓固定其位置。梁端与柱侧面预留确定间隙,在梁腹板靠近上翼缘处设一短角钢和柱身相连,以防止梁端向平面外方向产生偏移。缘处设一短角钢和柱身相连,以防止梁端向平面外方向产生偏移。这种连接形式比较简洁,施工便利。这种连接形式比较简洁,施工便利。当梁的支座反力较大时,可接受如图当梁的支座反力较大时,可接受如图8.3.2(b)所示的连)所示的连接构造。梁
11、的支座反力由突缘板传给承托,承托一般用厚钢板制接构造。梁的支座反力由突缘板传给承托,承托一般用厚钢板制作,有时为了安装便利,也可接受加劲后的角钢。承托的厚度应作,有时为了安装便利,也可接受加劲后的角钢。承托的厚度应比梁端突缘板的厚度大比梁端突缘板的厚度大1012mm,承托的宽度应比梁端突缘,承托的宽度应比梁端突缘板的宽度大板的宽度大10mm。承托与柱侧面用焊缝相连。承托的顶面应。承托与柱侧面用焊缝相连。承托的顶面应刨平,和梁端突缘板顶紧并以局部承压传力。刨平,和梁端突缘板顶紧并以局部承压传力。考虑到梁端支座反力偏心的不利影响,承托与柱的连接焊考虑到梁端支座反力偏心的不利影响,承托与柱的连接焊缝
12、按缝按1.25倍梁端支座反力来计算。为了便于安装,梁端与柱侧倍梁端支座反力来计算。为了便于安装,梁端与柱侧面应预留面应预留510mm的间隙,安装时加填板并设置构造螺栓,以的间隙,安装时加填板并设置构造螺栓,以固定梁的位置。当两相邻梁的支座反力相差较大时,应考虑偏心固定梁的位置。当两相邻梁的支座反力相差较大时,应考虑偏心影响,对柱身应按压弯构件进行验算。影响,对柱身应按压弯构件进行验算。(二)、传力途径(二)、传力途径传力路线:传力路线:梁梁 突缘突缘 柱顶板柱顶板 加劲肋加劲肋 柱身柱身焊缝焊缝垫板垫板焊缝焊缝焊缝焊缝柱顶板柱顶板加劲肋加劲肋柱柱梁梁梁梁突缘突缘垫板垫板填板填板填板填板构造螺栓
13、构造螺栓(三)、柱头的计算(三)、柱头的计算(1)(1)梁端局部承压计算梁端局部承压计算梁设计中讲授梁设计中讲授(2)(2)柱顶板柱顶板 平面尺寸超出柱轮平面尺寸超出柱轮廓尺寸廓尺寸15-20mm15-20mm,厚度不,厚度不小于小于14mm14mm。(3 3)加劲肋)加劲肋 加劲肋与柱腹板的连接焊缝按承受剪力加劲肋与柱腹板的连接焊缝按承受剪力V=N/2和弯矩和弯矩M=Nl/4计算。计算。N/2l/2l15-20mm15-20mm15-20mm15-20mmt14mmt14mm8.3.2梁与柱的刚性连接梁与柱的刚性连接框架梁与柱的连接节点做成刚性连接,可以增加框架梁与柱的连接节点做成刚性连接,
14、可以增加框架的抗侧移刚度,减小框架横梁的跨中弯矩。在多框架的抗侧移刚度,减小框架横梁的跨中弯矩。在多、高层框架中梁与柱的连接节点一般都是接受刚性连、高层框架中梁与柱的连接节点一般都是接受刚性连接。梁与柱节点的刚性连接就是要保证将梁端的弯矩接。梁与柱节点的刚性连接就是要保证将梁端的弯矩和剪力可以有效地传给柱子。图和剪力可以有效地传给柱子。图8.3.3是梁与柱的刚是梁与柱的刚性连接构造图。性连接构造图。图图8.3.3(a)所示为多层框架工字形梁和工字形柱全焊接刚)所示为多层框架工字形梁和工字形柱全焊接刚性连接。梁翼缘与柱翼缘接受坡口对接焊缝连接。性连接。梁翼缘与柱翼缘接受坡口对接焊缝连接。为了便于
15、梁翼缘处坡口焊缝的施焊和设置衬板,在梁腹板为了便于梁翼缘处坡口焊缝的施焊和设置衬板,在梁腹板两端上、下角处各开两端上、下角处各开r=3035mm的半园孔。梁翼缘焊缝承受由的半园孔。梁翼缘焊缝承受由梁端弯矩产生的拉力和压力;梁腹板与柱翼缘接受角焊缝连接以梁端弯矩产生的拉力和压力;梁腹板与柱翼缘接受角焊缝连接以传递梁端剪力。这种全焊接节点的优点是省工省料,缺点是梁须传递梁端剪力。这种全焊接节点的优点是省工省料,缺点是梁须要现场定位、工地高空施焊,不便于施工。要现场定位、工地高空施焊,不便于施工。为了消退上述缺点,可以将框架横梁做成两段,并把短梁为了消退上述缺点,可以将框架横梁做成两段,并把短梁段在
16、工厂制造时先焊在柱子上,如图段在工厂制造时先焊在柱子上,如图8.3.3(b)所示,在施工现)所示,在施工现场再接受高强度螺栓摩擦型连接将横梁的中间段拼接起来。场再接受高强度螺栓摩擦型连接将横梁的中间段拼接起来。框架横梁拼接处的内力比梁端处小,因而有利于高强度螺框架横梁拼接处的内力比梁端处小,因而有利于高强度螺栓连接的设计。栓连接的设计。图图8.3.3(c)为梁腹板与柱翼缘接受连接角钢和高强度)为梁腹板与柱翼缘接受连接角钢和高强度螺栓连接,并利用高强度螺栓兼作安装螺栓。螺栓连接,并利用高强度螺栓兼作安装螺栓。横梁安装就位后再将梁的上、下翼缘与柱的翼缘用坡口对横梁安装就位后再将梁的上、下翼缘与柱的
17、翼缘用坡口对接焊缝连接。接焊缝连接。这种节点连接包括高强度螺栓和焊缝两种连接件,要求它这种节点连接包括高强度螺栓和焊缝两种连接件,要求它们联合或分别承受梁端的弯矩和剪力,常称为混合连接。们联合或分别承受梁端的弯矩和剪力,常称为混合连接。4-6柱脚节点柱脚节点1.柱脚的形式与构造柱脚的形式与构造柱脚的作用是将柱的下端固定于基础,并将柱身柱脚的作用是将柱的下端固定于基础,并将柱身所受的内力传给基础。基础一般由钢筋混凝土做成,所受的内力传给基础。基础一般由钢筋混凝土做成,其强度远比钢材低。为此,须要将柱身的底端放大,其强度远比钢材低。为此,须要将柱身的底端放大,以增加其与基础顶部的接触面积,使接触面
18、上的压应以增加其与基础顶部的接触面积,使接触面上的压应力小于或等于基础混凝土的抗压强度设计值。力小于或等于基础混凝土的抗压强度设计值。柱脚按其与基础的连接方式不同,可分为铰接和柱脚按其与基础的连接方式不同,可分为铰接和刚接两种型式。刚接两种型式。图图8.6.1是几种常用的铰接柱脚型式,主要用于轴心是几种常用的铰接柱脚型式,主要用于轴心受压柱。受压柱。图图8.6.1(a)在柱子下端干脆与底板焊接。柱子压力由在柱子下端干脆与底板焊接。柱子压力由焊缝传给底板,由底板扩散并传给基础。由于底板在各方焊缝传给底板,由底板扩散并传给基础。由于底板在各方向均为悬臂,在基础反力作用下,底板抗弯刚度较弱。所向均为
19、悬臂,在基础反力作用下,底板抗弯刚度较弱。所以这种柱脚型式只适用于柱子轴力较小的状况。以这种柱脚型式只适用于柱子轴力较小的状况。当柱子轴力较大时,通常接受图当柱子轴力较大时,通常接受图8.6.1(b)、(c)、(d)所示的柱脚型式。在柱子底板上设置靴梁、隔板和肋板,所示的柱脚型式。在柱子底板上设置靴梁、隔板和肋板,底板被分隔成若干小的区格。底板上的靴梁、隔板和肋板底板被分隔成若干小的区格。底板上的靴梁、隔板和肋板相当于这些小区格板块的边界支座,变更了底板的支承条相当于这些小区格板块的边界支座,变更了底板的支承条件。在基础反力作用下,底板的最大弯矩值变小了。件。在基础反力作用下,底板的最大弯矩值
20、变小了。柱子轴力通过竖向角焊缝传给靴梁,靴梁再通过水柱子轴力通过竖向角焊缝传给靴梁,靴梁再通过水平角焊缝传给底板。平角焊缝传给底板。图图8.6.1(b)中,靴梁焊在柱翼缘的两侧,在靴梁之中,靴梁焊在柱翼缘的两侧,在靴梁之间设置隔板,以增加靴梁的侧向刚度;同时,底板被进间设置隔板,以增加靴梁的侧向刚度;同时,底板被进一步分成更小的区格,底板中的弯矩也因此而减小。一步分成更小的区格,底板中的弯矩也因此而减小。图图8.6.1(c)是格构柱仅接受靴梁的柱脚型式。是格构柱仅接受靴梁的柱脚型式。图图8.6.1(d)在靴梁外侧设置肋板,使柱子轴力向两在靴梁外侧设置肋板,使柱子轴力向两个方向扩散,通常在柱的一
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