建筑结构加固技术.pptxVIP

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建筑结构加固技术;建筑结构加固技术;混凝土结构加固技术;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;钢结构加固技术;第一节钢结构的加固方法

第二节改变结构计算简图的加固

第三节加大构件截面的加固法

第四节连接的加固和加固件的连接

第五节裂缝的修复和加固;第一节钢结构的加固方法;第二节改变结构计算简图的加固;第二节改变结构计算简图的加固;第二节改变结构计算简图的加固;第二节改变结构计算简图的加固;第二节改变结构计算简图的加固;第二节改变结构计算简图的加固;第二节改变结构计算简图的加固;第二节改变结构计算简图的加固;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;第三节加大构件截面的加固法;一、加固连接方法的选择

加固连接方法的选择应综合考虑结构加固的原因、目的、受力状态、构造及工作条件和原有结构采用的连接方法,一般可与原有结构的连接方法一致。

钢结构常用的连接方法中,其连接的刚度,即破坏时抵抗变形能力的大小,依次为焊接、摩擦型高强度螺栓、铆接和普通螺栓连接。一般应用刚度较大的连接加固比其刚度小的连接,在同一受力部位连接的加固中,不宜采用刚度相差较大的如焊缝与铆钉或普通螺栓共同受力的混合连接方法,但考虑其中刚度较大的连接(如焊缝)承受全部作用力时除外。如有根据可采用焊缝和摩擦型高强螺栓共同受力的混合连接。;二、焊缝连接的加固

焊缝连接的加固,可依次采用增加焊缝长度、有效厚度或两者同时增加的办法实现。不论哪种方法,都应经过对施焊前后和过程中焊缝连接强度的计算。

负荷下用焊缝加固结构时???应尽量避免采用长度垂直受力方向的横向焊缝,如果在负荷下加固垂直于受力方向的横向焊缝时,必须采取适当施焊工艺及安全技术措施,以免施焊中因焊件过热引起的构件和其连接的承载能力急剧降低而导致事故的发生。;当仅用增加焊缝长度,有效厚度或两者共同的办法不能满足连接加固的要求时,可采用附加连接板的办法,附加连接板可以用角焊缝与基本构件相连、也可用附加节点板与原节点板对接,不论采用何种方法,都需进行连接的受力分析并保证连接(包括焊缝及附加板件、节点板等)能够承受各种可能的作用力。;三、螺栓和铆钉连接的加固

螺栓或铆钉因松动、损坏失效或连接强度不足需要更换或新增加固其连接时,应首先考虑采用适宜直径的高强螺栓连接。当负荷下进行结构加固,需要拆除结构原有受力螺栓、铆钉或增加、扩大钉孔时,除应设计计算结构原有和加固连接件的承载能力外,还必须校核板件的净截面面积的强度。

当用摩擦型高强螺栓部分地更换结构连接的铆钉,从而组成高强度螺栓和铆钉的混合连接时,因同直径的摩檫型高强度螺栓的承载力一般仅为铆钉连接抗剪承载力的85%,为保证连接受力的匀称,故宜对称地更换松动、损伤的铆钉,即将缺损铆钉和与其对称布置的非缺损铆钉一并更换。考虑原有铆钉连接的受力状况,对于构造性铆钉,可不受此限。

由于焊接连接的刚度远大于铆钉或螺栓连接,因此,用焊缝连接加固螺栓或铆钉连接时,应按焊缝承受全部作用力设计计算其连接,不考虑焊缝与原有连接件的共同工作,且不宜拆除原有铆钉或螺栓,已损坏失效者除外。;四、加固件的连接

为加固结构而增设的板件(加固件)应经计算确定,除须有足够的设计承载能力和刚度外,还必须与被加固结构有可靠的连接以保证二者良好的共同工作。

加固件与被加固结构间的连接,应根据设计受力要求经计算并考虑构造和施工条件确定。

加固件的焊缝、螺栓、铆钉等连接的计算可按《钢结构设计规范》(GB50017-2003)相关的规定进行,但由于加固件与结构间连接的施工常在现场进行,并且受力较不均匀,因此计算时,对角焊缝强度设计值应乘以0.85,其他强度设计值或承载力设计值应乘以0.95的折减系数。;一、裂纹修复要求

当结构因荷载反复作用及材料选择、构造、制造、施工安装不当等产生具有扩展性或脆断倾向性裂纹损伤时,应设法修复。在修复前必须分析产生裂纹的原因及其影响的严重性,有针对性地采取改善结构实际工作或进行加固的措施,对不宜采用修复加固的构件,应予拆除更换。在对裂纹构件修复加固设计时,应按《钢结构设计规范》相关规定进行疲劳

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