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鋼構造の梁と柱の間の剛性接続のいくつかの一般的な形式

Jun 26, 2025 ご伝言

 

梁と柱の剛性接続

 

 

(1)図に示すように、梁と柱の間に剛性接続のための3種類の構造形式があります。

                       info-467-160

(2)ビームと列間の接続ノードを計算する場合、次の内容を主に検証する必要があります。
beamビームとカラム間の接続のベアリング容量
(3)梁と柱の間の剛性接続の構築

frameフレームビームとI字型のセクションコラムとボックス型のセクション列間の剛性接続の構築

          info-439-175

                                                                       フレームビームは列に硬く接続されています

canty I字型セクション列とボックス型のセクション列が、カンチレバービームセクションを介してフレームビームに接続されている場合、2つの構造測定があります。

 

            info-451-136

                                 列バンドは、カンチレバービームセクションとフレームビーム.に接続されています

 

地震耐性構造のために、柱とカラムのフランジとカラムの壁の壁の間の溶接溶接の合計溶接、またはボックス型の丸壁板の間の溶接の合計溶接のために、耐震耐性構造のために、ビームとカラムが硬く接続されている場合、完全な浸透groove溶接.}.を採用するはずです

(4)ビームとカラムの間の剛性接続の地震性能を改善するための建設措置

beam .を弱めることにより、リブ付き接続リブ付きリブ付き接続はビームコラムジョイントを保護します

                                            info-245-224                                info-175-224

                                              骨形の接続ビーム端のフランジにウェッジ型のカバープレートを追加する

 

ビームの強度と剛性を低下させることなく、ビーム端のフランジには、ウェッジ型のカバープレート.で溶接されています。

(5)iビームセクション列は、弱い軸.に沿ったメインビームに硬く接続されています

I字型のセクション列が弱い軸方向のメインビームに硬く接続されている場合、カラムの水平硬化リブをメインビームフランジの対応する位置に設定する必要があり、カラムの垂直接続プレートはビームの高さに設定する必要があります。列のrib骨とフランジと列のウェブはすべて完全な浸透溝溶接であり、垂直接続プレートは、メインビームと列の間のオンサイトの接続が図.に示されている.にある丸溶接.によって列のWebに接続されています。

                                         info-333-200

 

梁と柱の間のヒンジ付きの接続

 

 

(1)ビームと柱の間のヒンジ付きの接続は次のように分類されます。ビームのWebのみが接続され、ビームのフランジのみが接続されます.

 

                            info-226-143

 

ビームのウェブのみの接続のみビームのフランジの接続

                        info-303-142

補強板は列から伸びており、ビームのウェブ.に接続され、列は二重カバープレートで接続されています.

(2)弱い軸とビームの列の接続は、列の上部が追加された硬化プレートによってビームのウェブプレートに接続され、ビームと列はダブルカバープレートで接続されている.}で接続されています。

 

列の接続ノードは通常、剛性ジョイント{.です。列接続ジョイントは、フレームノードのプラスチックゾーンの外側に配置する必要があります{.は、フレームビームの約1 . 3メートル上の. 3メートル上にある必要があります. .}継続的な要因は、輸送のような継続的な状態のようです。設計と構造の特定の条件に応じて、長さは約10〜12メートル.で、カラムの接続は溶接または高強度ボルト接続を通じて達成できます。

 

非地震設計の軸方向に圧縮された柱または圧縮曲線柱の場合、列の曲げモーメントが小さくて張力が生成されない場合、列の上端と下端は粉砕されて密着している必要があり、列の軸. 25%の軸の力と曲げモーメントを介して、. 25%の軸の端を介して、. 25%を介して距離を介して. 25%を介して、. 25%を介して、. 25%を介して. 25%を介して、. 25%を介して折りたたみます。列の軸方向の力と曲げモーメントの75%、およびすべてのせん断力.地震設計中に、列の接続ノードは、列セクション.} .} .}の等しい強度の原理に従って設計されています。

 

非地球耐性設計の溶接接続の場合、部分的な浸透溶接を使用できます{.ベベル溶接の有効な深さは、地震抵抗設計要件を伴う溶接接続のためにプレートの厚さの半分を超えてはならないはずです。

                                         info-193-129

                 カラムスプライシングジョイントの部分的に溶けた溶接

 

さまざまな断面柱の接続

 

 

I字型のセクション柱のスプライシングジョイントの場合、フランジには一般に完全な浸透溝で溶接され、Webは列のWebが溶接される場合、高強度ボルト.で接続できます。セクション全体の完全な浸透を確保するために溶接されます.

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スタッド溶接は完全に溶接されています

                   

 

 

 

 

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箱型の列の溶接ジョイント

 

高層スチール構造の箱型の柱が鋼鉄強化コンクリートの下部のクロス型柱に接続されている場合、セクションが変化を形成する場所での力の滑らかな伝達を.と見なす必要があります。下の図. 2つのセクションの接続ポイントでは、クロス型の列のフランジはボックス型の列に拡張して、2つのセクションの間に遷移セクションを形成する必要があります.延長長は200mmに加えて200mmに加えます。遷移セクションの正方形.遷移セクションは、メインビームの下で、メインビーム.に近い必要があります。

 

溶接スタッドは、2つの断面の上部と下部の両方に設定する必要があります{.遷移セクションのスタッドの間隔と列の距離は150mm以下であり、クロスシェープカラムの全高さに沿って200mm .を超えてはなりません。強化コンクリートは、高強度ボルトを使用してクロス型セクションのWebセクションを構築することが困難であるため、フランジとWebの両方を溶接.溶接する必要があります。

 

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                                                                  箱型の列とクロス型の列の間の接続