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美国钢结构建筑设计规范(ANSI-AISC-360-05)

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  • 2025/6/4 12:45:18

建筑总偏移。大多数点有底盘顶部侧向框架偏移,其由建筑的高度及其级别分隔,Δ /H。

咬边。由于熔化和焊接边缘母体金属的移除而导致的缺口。

变动负荷。大量超时变量的负荷。

翘曲扭力。总抗扭力的一部分,由横截面的翘曲抗力提供。

屈服坪值。非轴向拉力或是轴向压缩应力应变曲线的一部分,此期间拉力不断增大,但压

力保持不变。

第A章总 则

A1. 范围

该规范的范围要比它所取带的两个版本的规范的范围要广:1999年版《钢结构建筑荷载和抗力分项系数设计规范》(AISC,2000b,1989年版《容许应力法设计规范》(ASD设计规范),(AISC,1989)。该版设计规范结合了上述两个版本的规范,同时,也参考了《管截面

(HSS)杆件的荷载和抗力系数设计法设计规范》(2000年版本),《单肢角钢杆件的容应力法设计规范》(1989年版本)和《单肢角钢杆件的荷载和抗力系数设计法设计规范》 (2000年版本)。该设计规范各条款的基本意图是确定钢结构建筑的杆件可用强度和标准强度,接头的可用强度和标准强度,以及其他各种部件的可用强度和标准强度。标准强度通常定义为抗性荷载效应,比如说轴向力,弯曲力矩,剪力或扭矩;但是在某些情况下,又可以理解为压力。

本设计规范提供两种设计方法:

(1) 荷载和抗力分项系数设计(LRFD):标准强度乘以一个抗力系数Ф ,得出的设计强

度则要求等于或是大于现行建筑规范规定的LRFD荷载组合结构分析确定的需求强度。

(2) 容许应力设计(ASD):标准强度除以一个安全系数Ω ,得出的容许应力则要求等

于或大于现行建筑规范规定的ASD荷载组合结构分析确定的需求强度。

该设计规范给出了依据适当的极限状态确定标准强度值的条款,并列出了抗力系数Ф 和安全系数的相应值Ω 。而且在动静荷载比值为3的时候,ASD安全系数调整到获得用LRFD方法同样的结构可靠性和杆件尺寸。

本规范适用于建筑物和其他结构体。石油化工厂、动力核电站、和其他一些工业设施的许多结构都以类似于建筑物的方式设计并建造。该规范并不适用于带水平和垂直荷载抗力系统的钢结构,这些结构不同于建筑物,比如说那些用壳或是悬索建造的结构。为了便于该设计规

范,管截面(HSS)定义为管截面(HSS),杆件每一处都均匀。即具有均匀的管壁厚度,圆形、方形或是矩形的截面。管截面(HSS)是通过使管材(钢丝或是钢板)加工至要求形状,并用无缝焊接制造出来的。市面上已有著作描述各种生产管截面(HSS)的方法。(Graham,1965;STI,1996)。

《钢结构及桥梁惯用标准规范》(AISC,2005)定义这些规范为,大众所接受的钢结构建筑

建造习惯用法标准。同样道理,《标准规范》最初是作为合同性文件而出现的,其包含在焊接钢结构买卖双方的合同中。《标准规范》中的某些规定,现在又构成了本设计规范的基本

条款。

因此,在本设计规范适当的地方,会提到《标准规范》,以保持这些文件的联系。

A2. 参考规范、法规、及标准

第一章第二部分提供本设计规范所引用的文件。值得注意的是,并非所有级别的特殊材料规范

都必须符合本规范方可使用。通过的材料和级别列表详见第一章第三部分。

A3. 材料

1、钢结构材料

1a、ASTM 命名

有数以百计的钢用材料及产品。本规范仅列举了供结构工程师方便使用的产品和材料,以及那些有长期满意效果的产品和材料。其他一些材料可能适用于特殊的设施,但是其检测评估则是使用那些物质的工程师的责任了。除了典型的强度特性,材料方面要考虑的包括横向强

度特性,延展性,可成形性,安定性,包括热循环灵敏性的焊接性,冲击韧性,其他形式的裂缝敏感性,涂料及腐蚀性,但不限于此。产品形式方面要考虑的包括生产效果之外的材料方面注意事项,容忍度,测试性,报道性及表面轮廓。

热轧结构型材。本设计规范允许使用的钢材级别,包含在ASTM规范中,扩展至屈服压力

100ksi(690 MPa)。某些ASTM规范规定了最小屈服点,而另一些则规定了最小屈服强度。术

语“屈服应力”在本设计规范中用作通用术语,既可表示屈服点又可表示屈服强度。值得注意的是,利用率限制在某些强度和尺寸组合下仍然存在。在各种材料规范中并没有囊括所有的型钢材尺寸。举例来说,60ski(415 MPa)屈服应力的钢材在A572/A572M规范中,包含底盘厚度上限至11/4英寸(32毫米)。另一个关于利用率限制的是,即使产品包含在本规范中,但机床生产这种产品的频率很低。拟定这此产品可能导致生产滞后,或要求从生产车间直接大量订购。因此,最好是在完成设计之前就检查产品的利用率。AISC网站提供相关信息(www.aisc.org),此外,AISC《现代钢结构体》每年发行两次利用率数据表。

轧制方向上的特性是钢结构设计的主要焦点所在。因此,屈服应力(由标准抗拉测试确定)就成为遵守本规范选取可用钢材而认可的主要机械特性。同时也要认清,其他一些机械特性和物理性质对结构体的满意效果也起着重要作用,比如说,向异性,延展性,冲击韧性,可成形性,抗腐蚀性等等。

要在这一本条文说明中给出所有的信息,提供完整的衡量因素,来考虑材料选择及规范以建造独特的或是专门用途的设施是不可能的。在信息馈乏的情况下,建议本规范的使用人员利用后附的参考文献资料,这些资料包含在特殊用途文献中;找出ASTM规范中提供的补充材料生产或质量要求。其中,钳制焊接联结便是一例(AISC,1973)。轧制钢具有向异性,

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建筑总偏移。大多数点有底盘顶部侧向框架偏移,其由建筑的高度及其级别分隔,Δ /H。 咬边。由于熔化和焊接边缘母体金属的移除而导致的缺口。 变动负荷。大量超时变量的负荷。 翘曲扭力。总抗扭力的一部分,由横截面的翘曲抗力提供。 屈服坪值。非轴向拉力或是轴向压缩应力应变曲线的一部分,此期间拉力不断增大,但压力保持不变。 第A章总 则 A1. 范围 该规范的范围要比它所取带的两个版本的规范的范围要广:1999年版《钢结构建筑荷载和抗力分项系数设计规范》(AISC,2000b,1989年版《容许应力法设计规范》(ASD设计规范),(AISC,198

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