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钢骨混凝土,规范篇一:钢管混凝土结构设计与施工规程 CECS2890钢管混凝土结构设计与施工规程 CECS2890 主编单位:哈尔滨建筑工程学院中国建筑科学研究院 批准单位:中国工程建设标准化协会批准日期:1990年 11 月 6 日前言 钢管混凝土是一种具有承载力高、塑性和韧性好、节省材料、方便施工等特点的新型组合结构材料,已在工业和民用建筑等工程中应用多年,取得了较好的技术经济效益。为了在钢管混凝土结构设计及施工中,更好地贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,原城乡建设环境保护部于 1986 年以城科字第 263 号文委托哈尔滨建筑工程学院和中国建筑科学研究院会同有关单位进行本 规程的编制工作。经过向全国有关设计、科研、施工和高等院校等 80 个单位广泛征求意见,反复讨论、修改及试设计,最后由建筑工程标准研究中心组织审查定稿。 现批准钢管混凝土结构设计与施工规程 ,编号为CECS2890,并推荐给工程建设有关单位在设计和施工时使用。在使用过程中,如发现需要修改补充之处,请将意见和资料寄北京安外小黄庄中国建筑科学研究院(邮政编码:100013)。中国工程建设标准化协会 1990 年 11 月 6 日 主要符号 Aa钢管横截面面积; Ac钢管内的混凝土横截面面积; Acor螺旋套箍内的核心混凝土横截面面积;Al局部受压面积; Asp螺旋箍筋的横截面面积; ac格构柱压肢重心至压强重心轴的距离;at将构柱拉肢重心至压强重心轴的距离;d钢管外径;dsp螺旋圈的直径;Ea钢材弹性模量;Ec混凝土弹性模量; eo柱较大弯矩端的轴向压力对柱截面重心轴或压强重心轴的偏心距;fa钢材抗拉、抗压强度设计值;fc混凝土轴心抗压强度设计值;fsp螺旋箍筋的抗拉强度设计值;H悬臂柱的长度;阶形柱的长度;H*格构式悬臂柱的长度; h格构柱在弯矩作用平面内的柱肢之间的距离;Ja钢管横截面面积对其重心轴的惯性矩; Jc钢管内的混凝土横截面面积对其重心轴的惯性矩;l钢管混凝土柱或构件的长度; le钢管混凝土柱或构件的等效计算长度;lo钢管混凝土柱或构件的计算长度; 钢管混凝土格构柱的长度;钢管混凝土格构柱的等效计算长度; 钢管混凝土格构柱的计算长度;M弯矩设计值; M1柱两端弯矩设计值之较小者;M2柱两端弯矩设计值之较大者;Mu构件的受弯极限承载力设计值;N轴向力设计值; No钢管混凝土轴心受压短柱的极限承载力设计值;Nu构件的轴向受压极限承载力设计值;格构柱在弯矩单独作用下的受压区各肢短柱轴心受压极限承载力设计值的总和; 格构柱在弯矩单独作用下的受拉区各肢短柱轴心受压极限承载力设计值的总和;格构柱整体的轴心受压短柱极限承载力设计值; 格构柱整体的轴向受压的极限承载力设计值; Nul钢管混凝土局部受压的极限承载力设计值;rc钢管的内半径;s螺旋圈的间距;t钢管的壁厚;V剪力的设计值; 柱两端弯矩设计值之较小者与较大者的比值;钢管混凝土的局部受压强度提高系数;sp螺旋筋套箍混凝土的局部受压强度提高系数;o 结构重要性系数:b界限偏心率; 钢管混凝土的套箍指标;t格构柱拉区柱肢的套箍指标;sp螺旋筋套箍混凝土的套箍指标;柱的等效长度系数;长细比; *格构柱的长细比;柱的计算长度系数;v,sp螺旋箍筋的体积配筋率。 第条 按本规程设计和施工时,除本规程有明确规定外,荷载应按国家标准建筑结构荷载规范(GBJ987)的规定执行,设 计尚应符合国家标准钢结构设计规范(GBJ1788)、混凝土结构设计规范(GBJ1089)和建筑抗震设计规范(GBJ1189) 范(GBJ20483)的要求。 第条 钢管混凝土结构表面的温度不宜超过 100;当超过 100时,应采取有效的防护措施。第条 对有防火和防腐蚀要求的结构,应按有关的专门规定,作防火和防腐蚀处理。第二章 材料第一节 钢管 第条 管材的选用,应符合钢结构设计规范(GBJ17 88)的有关规定。 第条 钢管可采用直缝焊接管、螺旋形缝焊接管和无缝钢管。焊接必须采用对接焊缝,并达到与母材等强的要求。第条 钢材的弹性模量和强度设计值,应按表采用。钢材的弹性模量和强度设计值表 的要求;材料和施工的质量尚应符合国家标准钢结构工程施工及验收规范(GBJ20583)和混凝土结构工程施工及验收规 注:3 号镇静钢的强度设计值应按表中数值提高 5%。第二节 混凝土第条 混凝土采用普通混凝土,其强度等级不宜低于C30。 混凝土强度等级系指以 150mm 的立方体试件,在 28d龄期,用标准试验方法测得的具有 95%保证率的抗压强度值(以 N/m计) 。 第条 混凝土的弹性模量和强度设计值应按表采用。 混凝土弹性模量和强度设计值表 第三章 基本设计规定第一节 一般规定第条 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计法,用分项系数的设计表达式进行计算。 第条 结构的极限状态系指结构或构件能满足设计规定的某一功能要求的临界状态;超过这一状态, 结构或构件便不再能满足设计要求。极限状态可分为下列两类: 一、承载能力极限状态:这种极限状态对应于结构或构件达到最大承载力或达到不适于继续承载的变形。二、正常使用极限状态:这种极限状态对应于结构或构件达到正常使用的某项规定限值。 第条 结构或构件应根据承载能力极限状态和正常使用极限状态,分别按下列规定进行计算和验算:一、承载力:所有结构或构件均应进行承载力计算;计算时采用荷载设计值,对动力荷载尚应乘动力系数。 二、变形:对使用上需控制变形值的结构或构件,应进行变形验算;验算时采用相应的荷载代表值,对动力荷载不应乘动力系数。 第条 钢管混凝土结构或构件之间的连接,以及施工安装阶段(混凝土浇灌前和混凝土硬结前)的承载力、变形和稳定性,应按钢结构进行设计。 第条 钢管混凝土构件宜满足下列要求:一、钢管外径不宜小于 100mm;壁厚不宜小于 4mm。二、钢管外径与璧厚之比值 d/t,宜限制在 20 到 85 构,可取 d/t25 左右。 三、套箍指标 宜限制在到 3 之间。四、长细比不宜超过表的限值。 构件的容许长细比 表 第二节 承载能力极限状态计算规定 第条 根据建筑结构破坏后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等)的严重程度,建筑结构应按表 之间,此处 fy 为钢材屈服强度(或屈服点):对 3号钢,取 fy 235N/m;对 16Mn 钢,取 fy345N/m;对15MnV 钢,取 fy390m;对于一般承重柱,可取 d/t70左右;对于桁架结 建筑结构的安全等级表注:对有特殊要求的建筑物,其安全等级可根据具体情况另行确定。 划分为三个安全等级。设计时根据具体情况,选用适当的安全等级。第条 建筑物中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同。对其中部分结构构件的安全等级可进行调整,但不得低于三级。 第条 结构构件的承载力设计应采用下列极限状态设计表达式:oSR ()RR(fc,fa,ak?) () 式中 o结构构件的重要性系数,对安全等级为一级、二级、三级的结构构件,可分别取, , ;在抗震设计中,不考虑结构构件的重要性系数; S内力组合设计值,按国家标准建筑结构荷载规范(GBJ9-87)和建筑抗震设计规范(GBJ11-89)的规定进行计算; R结构构件的承载力设计值; R(2)结构构件的承载力函数; fc、fa混凝土、钢材的强度设计值; ak几何参数的标准值。 注:本规程的内力设计值(N、M、V 等)为已乘重要性系数 o 以后的值。第三节 正常使用极限状态的变形验算规定第条 对正常使用极限状态,结构构件应分别按荷载的短期效应组合和长期效应组合进行验算,并应保证变形不超过相应的规定限值。荷载的短期效应组合和长期效应组合应按国家标准建筑结构荷载规范(GBJ987)和建筑抗震设计规范(GBJ1189)的规定进行计算。 第条 钢管混凝土结构在正常使用极限状态下的变形限值应符合国家标准钢结构设计规范(GBJ1788)、建筑抗震设计规范 (GBJ1189)及其他有关规范的规定。第四章 承载力计算第一节单肢柱承载力计算 第条 钢管混凝土单肢柱的轴向受压承载力应满足下列要求:NNu ()式中 N轴向压力设计值; Nu钢管混凝土单肢柱的承载力设计值。 第条 钢管混凝土单肢柱的承载力应按下列公式计算:Nu1eNo () faAa/fcAc() 式中 No钢管混凝土轴心受压短柱的承载力设计值;钢管混凝土的套箍指标; fc混凝土的抗压强度设计值; Ac钢管内混凝土的横截面面积; fa钢管的抗拉、抗压强度设计值; Aa钢管的横截面面积; 1考虑长细比影响的承载力折减系数,按本章第条确定; 2考虑偏心率影响的承载力折减系数,按本章第条确定。在任何情况下均应满足下列条件: 1eo ()式中 o按轴心受压柱考虑的1 值。 第条 钢管混凝土柱考虑偏心影响的承载力折减系数e,应按下列公式计算:一、当 eo/rc时:e1/(1/rc) ()eoM2/N()二、当 eo/rc时: e/(eo/rc) () 式中 eo柱较大弯矩端的轴向压力对构件截面重心的偏心距; re钢管的内半径; M2柱两端弯矩设计值之较大者; N轴向压力设计值。 第条 钢管混凝土柱考虑长细比影响的承载力折减系数 l 应按下列公式计算 一、当 le/d4 时: 二、当 le/d4 对: ll ()式中 d钢管外径; le柱的等效计算长度,按本章第条和第条的规定确定。 第条 对于两支承点之间无横向荷载作用的框架柱和杆件,其等效长度应按下列公式确定:lelo()lol ()式中 lo框架柱或杆件的计算长度(图); l框架柱或杆件的长度; k等效长度系数; 计算长度系数;对无侧移框架应按附录一附表确定,对有侧移框架,应按附录一附表确定。等效长度系数应按下列规定计算(图):一、轴心受压柱和杆件: k1()二、无侧移框架柱: 三、有侧移框架柱:1.当 eo/rc时 k()2.当 eo/rc时 k1/rc() 式中 柱两端弯矩设计值之较小者与较大者的比值,M1/M2, ,单曲压弯者取正值,双曲压弯者取负值。 注:无侧移框架系指框架中设有支撑架、剪力墙、电梯井等支撑结构,且支撑结构的抗侧移刚度等于或大于框架本身抗侧移刚度的 5 倍者。有侧移框架系指框架中未设上述支撑结构或支撑结构的抗侧移刚度小于框架本身抗侧移刚度的 5 倍者。 篇二:钢管混凝土柱浇筑施工技术标准 目录 1 钢管混凝土柱浇筑 .1 总则.1 适用范围.1 编制参考标准及规范.1 术语 . 1 基本规定 .2 施工准备 .2 技术准备.2 材料与设备.2 作业条件.3 材料和质量要点 .3 材料的关键要求.3 质量要点.4 施工工艺 .4 工艺流程.4 施工工艺.4 质量标准 .10 主控项目.10 一般项目. 10 成品保护 .10 安全环保措施 .11 安全保证措施.11 环保措施.11 质量记录 .11 1 钢管混凝土柱浇筑总则 为了加强建筑工程的质量管(来自: 小 龙 文档网:钢骨混凝土,规范)理,指导钢管混凝土柱浇筑工程的正确施工,保证钢管混凝土柱工程的施工质量,制定本技术标准。适用范围 本标准适用于钢结构住宅建筑工程中钢管混凝土柱的施工。 编制参考标准及规范 (1) 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-XX (2) 钢结构工程施工质量及验收规范 GB50205-XX (3) 自密实混凝土应用技术规程JGJ/T 283-XX (4) 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-XX(XX 版) (5) 混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-XX 术语 (1)自密实混凝土 自密实混凝土是指在具有高流动性、均匀性和稳定性,浇筑时无需外力振捣,能够在自重作用下流动并充满模板空间的混凝土。 (2)混凝土坍落度 自坍落度筒提起后测量筒高与试体最高点之间的高度差即为该混凝土坍落度值。 (3)坍落扩展度 自坍落度筒提起至混凝土拌合物停止流动后,测量坍落扩展面最大直径和与 最大直径呈垂直方向的直径的平均值。(4)扩展时间(T500) 用坍落度筒测量混凝土坍落扩展度时,自坍落度筒提起开始计时,至拌合物坍落扩展面直径达到 500mm 时的时间。 基本规定 (1)自密实混凝土所采用材料的品种、规格和质量应符合设计要求。当设计未明确时,应符合现行国家标准的规定。 (2)所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装完好,应有产品合格证书或相关性能检测报告。 (3)免振自密实混凝土运送到现场后,应再次检测坍落度和扩展度。 施工准备 技术准备 (1)施工前,应由建设单位组织,设计、施工、监理等单位参加对设计文件进行交底和会审。 (2)施工前应根据国家标准规范及设计文件编制施工专项方案。 (3)为保证施工方案的准确实施,施工前应对施工方案进行技术交底。 材料与设备 自密实混凝土 (1)自密实混凝土所采用材料的品种、规格和质量应符合国家标准和设计要求。 (2)自密实混凝土配合比设计宜采用绝对体积法。自密实混凝土水胶比宜小于,胶凝材料用量宜控制在400kg/m3550 kg/m3。 (3)钢管自密实混凝土配合比设计时,应采取减少收缩的措施。 (4)自密实混凝土的含气量应根据粗骨料最大粒径、强度、混凝土结构的环境条件等因素确定,宜为%。(5)自密实混凝土坍落度控制在 240270mm,坍落扩展度控制在 65050mm。扩展时间 25s。 主要机具 钢管混凝土柱浇筑所需机具设备见表。 表 钢管混凝土柱浇筑用机具设备表 作业条件(1)钢管柱安装完成并交接验收,清理现场。 (2)安装机具设备到位。 (3)混浇筑期间,保证水、电不中断,混凝土连续供应。 材料和质量要点 材料的关键要求 (1)自密实混凝土所用的胶凝材料、粗细骨料、水、外加剂等应符合现行国家标准和有关规定。 (2)胶凝材料进场时,应对胶凝材料品种、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性、凝结时间、水化热等性能指标及其他必要的性能指标进行复验。质量要点 (1)自密实混凝土拌合物原材料应符合现行国家标准混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204 的规定外,自密实性能应符合设计和国家标准要求。 (2)自密实混凝土强度应符合设计和规范要求。 (3)砼试件应在浇筑地点取样、制作、养护。试验按混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204 执行。 (4)砼强度评定应符合混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204 和混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-XX 规定。 施工工艺 工艺流程 施工工艺自密实混凝土材料、配比、制备及运输 1 胶凝材料 (1)配制自密实混凝土宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,并应符合现行 篇三:CECS 28:90 钢管混凝土结构设计与施工规程中国工程建设标准化协会标准 钢管混凝土结构设计与 施工规程 CECS2890 主编单位:哈尔滨建筑工程学院 中国建筑科学研究院 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1990 年 11 月 6 日 1991 北京 前 言 钢管混凝土是一种具有承载力高、塑性和韧性好、节省材料、方便施工等特点的新型组合结构材料,已在工业和民用建筑等工程中应用多年,取得了较好的技术经济效益。为了在钢管混凝土结构设计及施工中,更好地贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,原城乡建设环境保护部于 1986 年以城科字第 263号文委托哈尔滨建筑工程学院和中国建筑科学研究院会同有关单位进行本规程的编制工作。经过向全国有关设计、科研、施工和高等院校等 80 个单位广泛征求意见,反复讨论、修改及试设计,最后由建筑工程标准研究中心组织审查定稿。 现批准钢管混凝土结构设计与施工规程,编号为CECS2890,并推荐给工程建设有关单位在设计和施工时使用。在使用过程中,如发现需要修改补充之处,请将意见和资料寄北京安外小黄庄中国建筑科学研究院(邮政编码:100013)。 中国工程建设标准化协会 1990 年 11 月 6 日 目 录 主要符号 第一章 总则 第二章 材料 第一节 钢管 第二节 混凝土 第三章 基本设计规定 第一节 一般规定 第二节 承载能力极限状态计算规定 第三节 正常使用极限状态的变形验算规定 第四章 承载力计算 第一节 单肢柱承载力计算 第二节 格构柱承载力计算 第三节 局部受压计算 第五章 变形计算 第六章 节点构造 第一节 一般规定 第二节
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