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鋼材知識

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Q390GJC高建鋼其獨特優越性能

時間:2016/5/12 8:16:08 作者:admin 點擊:

高層建筑用鋼受力情況復雜,要求具有安全可靠性高、使用壽命長,并能夠抵御一定的地震烈度的破壞等特點,這就決定了高層建筑結構用鋼板要求具有一定的特殊性能,主要有以下幾點:  
(1)能夠抵御一定地震力的破壞,要能防震和抗震。為此鋼板不僅要具有足夠的抗拉強度和屈服強度而且要具有較低的屈強比。低的屈強比能夠使材料具有良好
的冷變形能力和高的塑性變形功,吸收較多的地震能,提高建筑物的抗震能力。   
(2)要具有良好的焊接性能,做到焊前不需預熱,焊后不需熱處理,以便于現場施焊,從而減小勞動強度、提高勞動效率。   
(3)要具有較高的塑性和韌性,以使鋼板具有良好的力學性能。   
(4)要具有較小的屈服強度波動范圍。屈服強度變動范圍大時,建筑物各部分之間屈服強度的匹配可能與設計要求值不同,容易產生局部破壞,降低建筑物的抗震性。因此,日本
標準中規定屈服強度波動范圍不大于120MPA。   
(5)采用焊接連接的梁與柱節點范圍內,當節點約束較強、并承受沿板厚方向的拉力作用時,要求鋼板必須要具有一定級別的抗層狀撕裂能力。

目前對錐筒式塔架的研究較多,這種塔架安全性較好,但用鋼量較大。桁架式塔架由格構肢柱聯接而成,整體呈空間網格狀,由于風荷載直接穿透塔架,從而避免塔架在風荷載作用下和葉片發生共振,相對于錐筒式塔架,受力方面有其獨特優越性,因此有必要對桁架式塔架進行分析。 本文以格構式鋼管混凝土風力發電塔架為研究對象,以有限元軟件ANSYS作為分析平臺。首先根據格構式風力發電塔架的幾何參數和受力特點,對塔架進行了初步設計;其次,在靜力分析部分,利用ANSYS分析塔架在不同風荷載工況下的變形與應力,找出格構式鋼管混凝土塔架的受力薄弱部位,得出在極限風速工況下,塔頂位移超過了限制,需要采取風振控制措施;又對格構式鋼管混凝土塔架進行模態分析,得出塔頂機頭質量和基礎剛度與塔架一階固有頻率的關系曲線;最后,對格構式鋼管混凝土塔架進行穩定性分析,研究不同荷載組合下的塔架失穩破壞形式,從而確定塔架的臨界荷載。 本文對格構式鋼管混風力發電塔架的理論研究和有限元分析結果可以為塔架設計提供一些參考和建議。

高建板的牌號分為屈服點235MPA、345MPA、390MPA、420MPA和460MPA五個強度級別,各強度級別分為Z向和非Z向鋼,Z向鋼有Z15、Z25、Z35三個等級,各牌號又按不同沖擊試驗要求分質量等級,各牌號均具有良好的焊接性能。按照冶金部推薦標準及國家標準中的建筑結構用鋼板標準,我國高建板的品種主要有:Q235GJB/C/D和Q345GJB/C/D,執行的國家標準為GB/T19879-2005《建筑結構用鋼板》。上述高建板都是隨著我國高層建筑建設的技術進步和發展要求而逐步開發出來的。

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