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Q390GJC高建钢其独特优越性能

时间:2016/5/12 8:16:08 作者:admin 点击:

高层建筑用钢受力情况复杂,要求具有安全可靠性高、使用寿命长,并能够抵御一定的地震烈度的破坏等特点,这就决定了高层建筑结构用钢板要求具有一定的特殊性能,主要有以下几点:  
(1)能够抵御一定地震力的破坏,要能防震和抗震。为此钢板不仅要具有足够的抗拉强度和屈服强度而且要具有较低的屈强比。低的屈强比能够使材料具有良好
的冷变形能力和高的塑性变形功,吸收较多的地震能,提高建筑物的抗震能力。   
(2)要具有良好的焊接性能,做到焊前不需预热,焊后不需热处理,以便于现场施焊,从而减小劳动强度、提高劳动效率。   
(3)要具有较高的塑性和韧性,以使钢板具有良好的力学性能。   
(4)要具有较小的屈服强度波动范围。屈服强度变动范围大时,建筑物各部分之间屈服强度的匹配可能与设计要求值不同,容易产生局部破坏,降低建筑物的抗震性。因此,日本
标准中规定屈服强度波动范围不大于120MPA。   
(5)采用焊接连接的梁与柱节点范围内,当节点约束较强、并承受沿板厚方向的拉力作用时,要求钢板必须要具有一定级别的抗层状撕裂能力。

目前对锥筒式塔架的研究较多,这种塔架安全性较好,但用钢量较大。桁架式塔架由格构肢柱联接而成,整体呈空间网格状,由于风荷载直接穿透塔架,从而避免塔架在风荷载作用下和叶片发生共振,相对于锥筒式塔架,受力方面有其独特优越性,因此有必要对桁架式塔架进行分析。 本文以格构式钢管混凝土风力发电塔架为研究对象,以有限元软件ANSYS作为分析平台。首先根据格构式风力发电塔架的几何参数和受力特点,对塔架进行了初步设计;其次,在静力分析部分,利用ANSYS分析塔架在不同风荷载工况下的变形与应力,找出格构式钢管混凝土塔架的受力薄弱部位,得出在极限风速工况下,塔顶位移超过了限制,需要采取风振控制措施;又对格构式钢管混凝土塔架进行模态分析,得出塔顶机头质量和基础刚度与塔架一阶固有频率的关系曲线;最后,对格构式钢管混凝土塔架进行稳定性分析,研究不同荷载组合下的塔架失稳破坏形式,从而确定塔架的临界荷载。 本文对格构式钢管混风力发电塔架的理论研究和有限元分析结果可以为塔架设计提供一些参考和建议。

高建板的牌号分为屈服点235MPA、345MPA、390MPA、420MPA和460MPA五个强度级别,各强度级别分为Z向和非Z向钢,Z向钢有Z15、Z25、Z35三个等级,各牌号又按不同冲击试验要求分质量等级,各牌号均具有良好的焊接性能。按照冶金部推荐标准及国家标准中的建筑结构用钢板标准,我国高建板的品种主要有:Q235GJB/C/D和Q345GJB/C/D,执行的国家标准为GB/T19879-2005《建筑结构用钢板》。上述高建板都是随着我国高层建筑建设的技术进步和发展要求而逐步开发出来的。

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