淮安鋼結(jié)構(gòu)廠房安全檢測報告找可靠機構(gòu)

    淮安鋼結(jié)構(gòu)廠房安全檢測報告找可靠機構(gòu)

    除了個別情況,如一些設(shè)備夾層為了方便設(shè)置管道,將夾層布置的廠房中部位置外,大多數(shù)廠房的夾層都布置在廠房的端部。有的布置在端部?角,有的布置在端部一兩個柱距。一般情況下如果甲方將夾層區(qū)布置在端部整個跨度時,多數(shù)人通常情況下會建議甲方將整個夾層區(qū)和主廠區(qū)中問設(shè)置抗震縫脫離出來。因為主廠房的主要承重結(jié)構(gòu)為單跨或多跨實腹鋼架,具有輕型屋蓋,是門式剛架體系,采用的是《門式剛架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》(CECS102:2002)。而夾層采用的是組合樓板,自重大,使用荷載大,不符合《門式剛架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》的使用范圍,需要使用《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50017一:2003)進行設(shè)計。這樣必定會造成結(jié)構(gòu)設(shè)計復(fù)雜化。盡管建筑都有蓋縫措施,大多數(shù)甲方仍然不希望在建筑物中設(shè)置一道縫,這種情況結(jié)構(gòu)如何處理,這就需要結(jié)構(gòu)設(shè)計師們來認真分析這個問題了。
    目前對于夾層的結(jié)構(gòu)布置有3種方法。
    1)為了避免框架體系對排架體系的影響,的解決方法就是單再設(shè)置夾層的鋼柱,夾層縱橫向鋼梁與鋼柱還是剛接,但夾層梁、柱與廠房鋼柱在縱橫向脫開,不連接在一起,形象一點講就是在主廠房內(nèi)部單再建一個夾層,該夾層和主廠房沒有任何聯(lián)系。這種房中房結(jié)構(gòu)使得兩種體系各自單受力。如果廠房內(nèi)的夾層面積比較小,采用此種方案結(jié)構(gòu)體系清晰,結(jié)構(gòu)計算也比較簡單。但是,如果夾層的面積比較大或夾層范圍內(nèi)存在廠房柱,這種結(jié)構(gòu)布置就有問題。首先,夾層梁不能連接在廠房柱上,就只能設(shè)置雙柱,一個是夾層柱,一個是廠房柱(如圖1)。


    這樣就會減少建筑使用面積,有時還會影響到建筑功能、工藝設(shè)備擺放等。其次,夾層的組合樓板也需要在廠房柱處開洞并且還要預(yù)留一定的間隙,讓廠房柱穿過夾層并且保證廠房柱在水平力的作用下不會和組合樓板碰撞。這種布置方案雖然的解決框架體系對排架體系的影響問題,但在夾層周邊與廠房墻體相交處及廠房中柱穿過平臺處必須預(yù)留一定的間隙,這種情況下如果夾層功能僅是操作平臺時還可以接受,但如果平臺上是要求較高辦公用房,這樣使用起來很不舒服,一般情況下甲方不好接受。還有甲方看來有廠房
    柱不去利用反而又單設(shè)鋼柱感覺有點浪費,另外從設(shè)計就角度考慮雙柱處基礎(chǔ)設(shè)計起來也復(fù)雜化了。
    2)另外一種夾層結(jié)構(gòu)布置是縱橫向鋼梁與鋼柱均為剛接,夾層鋼梁與廠房鋼柱在縱橫向也剛接。這種結(jié)構(gòu)布置在計算時一般先建立夾層的縱橫向框架三維模型進行計算,再用二維模型將夾層橫向梁柱和主廠房排架梁柱一起進行廠房橫向排架補充計算。參考兩個模型的計算結(jié)果進行夾層的梁、柱及夾層l 上主廠房梁、柱的設(shè)計。這種方法相當(dāng)于把一個門式鋼架體系和一個框架體系連接在了一起。

    3)后一種方法是夾層自身不按框架結(jié)構(gòu)布置,而是和廠房一同按橫向排架布置。如果廠房柱的抗側(cè)移剛度足夠的話,夾層的橫向梁可以設(shè)成連續(xù)梁,夾層的柱子上下鉸接,夾層的橫向梁和廠房的柱子鉸接。如果廠房柱的抗側(cè)移剛度比較小,可以考慮將夾層柱的下端與基礎(chǔ)剛接,這樣可以增加排架側(cè)向的剛度。由于夾層也按排架布置,在縱向,夾層的梁與柱都設(shè)置成鉸接。為了抵抗縱向水平力的作用,這時需要在夾層縱向設(shè)置柱間支撐。夾層自重大,使用荷載大,所以夾層的柱間支撐一般不采用圓鋼柔性支撐,而是采用型鋼剛性支撐。這種結(jié)構(gòu)布置雖然夾層和廠房連接在了一起,并且適用的規(guī)范也不一樣,但是兩者的結(jié)構(gòu)體系是統(tǒng)一的,都是排架體系,結(jié)構(gòu)受力明確,計算分析也比較方便。這種布置方案實際上是在上述二中布置方案基礎(chǔ)上的改進,雖然在概念上受力明確,但也由不足之處。首先這種方案夾層平臺的剛度小,主要依靠廠房剛架的側(cè)向剛度來抵抗側(cè)移,這就需要廠房主鋼架的側(cè)移剛度較大,構(gòu)件截面就較二種方案大。其次夾層梁按鉸接時,截面一定沒有連續(xù)設(shè)計節(jié)省造價,從廠房縱向來看,縱向受力變得復(fù)雜了,平臺的縱向柱間支撐設(shè)計也很棘手。


    鋼結(jié)構(gòu)夾層安全檢測報告實例:
    該工程為洛陽某農(nóng)機生產(chǎn)車間,長132m,跨度2x21.5m。主鋼架**標(biāo)高為13.00m跨作用有兩臺5T吊車,二跨作用有兩臺lOT吊車,牛腿標(biāo)高為lOm。本工程位于7度抗震設(shè)防區(qū),基本風(fēng)壓0.45KN/n/,基本雪壓為0.40KN/n~。與普通輕鋼結(jié)構(gòu)廠房有所不同的是本工程端部兩開間為鋼結(jié)構(gòu)夾層,夾層高5m,夾層主梁跨度7.2m,夾層樓面為壓型鋼板混凝土樓面,活荷載為5KN/n/。本工程夾層柱軸網(wǎng)布置尺寸為6x7.2m左右,利用主廠房鋼柱支撐平臺荷載。設(shè)計時先用三維建模計算平臺梁柱,為使模型相對準(zhǔn)確和后序提取二維模型時相對方便、準(zhǔn)確,在建模時設(shè)計者把平臺以上鋼架部分及吊車荷載都已加載,用PKPM系列程序進行三維計算分析。之后又提?、谳S線的一榀剛架模型進行二維補充計算,通過兩者計算結(jié)果的比較,發(fā)現(xiàn)由于程序考慮結(jié)構(gòu)的空間作用,用三維模型計算結(jié)果的應(yīng)力比與二維模型計算結(jié)果相對較小,這里建議采用三維模型計算時,控制應(yīng)力比不宜過于接近限值,根據(jù)經(jīng)驗控制在0.9即可。由于本工程平臺沿廠房縱向僅有兩跨,而且平臺高5m,在進行三維分析時,平臺縱向位移大,后來在上下邊跨增加斜向型鋼柱間支撐后,計算結(jié)果趨于正常。對于這種布置的結(jié)構(gòu)體系,廠房縱向計算沒有統(tǒng)一明確的計算方法,對于平臺縱向梁本工程直接采用三維模型計算的結(jié)果進行設(shè)計。這里值得注意的是平臺夾層處廠房橫向按復(fù)式剛架設(shè)計,沒有平臺的廠房開間處采用常見的單層剛架設(shè)計,兩者的剛度是不同的,從設(shè)計理念上講,這種結(jié)構(gòu)布置廠房的結(jié)構(gòu)體系不清晰。在水平荷載作用下時,鋼結(jié)構(gòu)體系要求的柱**位移為1/500,而門式鋼架體系無吊車時是1/60或1/100,有橋式吊車時是1/400或1/180。框架體系的整體剛度要大于門式剛架體系的整體剛度。
    目前對于廠房結(jié)構(gòu)在縱向的位移差還沒有明確的規(guī)定,主要考慮排架結(jié)構(gòu)橫向變形,實際上水平荷載(風(fēng)、吊車橫向剎車力)作用的位置也有局限性,縱向產(chǎn)生不均勻的側(cè)向位移也不可避免。只要不產(chǎn)生過大的不均勻變形都是可行的。若借鑒《高規(guī)》4.3.5條規(guī)定,縱向大側(cè)移為21.8mm也不大于平均側(cè)移18.15mm的1.2倍,可以滿足正常使用及舒適度的要求。上面所述的工程現(xiàn)已建成使用,使用效果和經(jīng)濟指標(biāo)甲方都很滿意。
    以上結(jié)果可以說明就一般鋼結(jié)構(gòu)廠房而言,在高度不高、吊車噸位不大(3-5T)、屋面荷載小的情況下計算的柱**位移不大,采用此種方案布置是適用的。如果有條件盡量降低平臺高度,這樣可以調(diào)節(jié)兩種剛架的側(cè)向位移差。此種布置方案避免的種“房中房”布置方案的不足之處,而且在基礎(chǔ)設(shè)計時也簡單了。但是在一些高、大的重型鋼結(jié)構(gòu)廠房設(shè)計中應(yīng)謹慎對待,特別注意當(dāng)廠房維護墻采用砌體墻時應(yīng)盡量設(shè)變形縫。



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