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AISC-Stahlgrundplatte, seismisches Design

Entwurf erdbebensicherer Stahlgrundplatten

Erdbebensichere Stahlgrundplatten werden häufig im Stahlbau verwendet, um seitlichen und vertikalen Belastungen standzuhalten, und kann in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Brücken, gefunden werden, Gebäude, und andere Strukturen.

 

Zahl 1 : Erdbebensicherheit bei Verwendung der benutzerdefinierten Lasteingaben

ACI 318-19 Bestimmung

Im ACI 318-19 Sektion 17.10 alle seismischen Entwurfskategorien (DEZA) C., D., E oder F sind erforderlich, um die zusätzliche Anforderung an die Erdbebensicherheit für den Anker zu erfüllen.

Zugbereitstellung

    • wenn Erdbeben (Kraftniveau) Kraft ist 20 nicht überschrittener Prozentanteil am Gesamtfaktor Zugkraft
      • Berücksichtigen Sie die Anforderungen an die Zugfestigkeit im Abschnitt 17.5.2 und 17.6
    • wenn Erdbeben (Kraftniveau) Kraft ist 20 prozentuale Überschreitung des Gesamtfaktors Zugkraft, Befolgen Sie die nachstehende Bestimmung
      • Ankerbefestigungen
        • Stahlfestigkeit wird genommen 1.2 auf die Nennfestigkeit des Ankers
        • wenn die Verbindung mit einem Gewinde versehen ist \( f_{uta} / f_{Ja} \) soll mindestens sein 1.3 oder Gewindeteile sind verstaucht.
        • Anker, die einer Lastumkehr standhalten, müssen gegen Knicken geschützt sein
        • Der Anker muss für die maximale Spannung ausgelegt sein, um den Überfestigkeitsfaktor zu erreichen \( \Omega _{Das} \) und berechnet nach 17.10.5.4
      • Die Zugfestigkeit des Ankers wird wie folgt berechnet.
        • \( \phi N_{zu} \) für einen einzelnen Anker, oder für den am höchsten beanspruchten Einzelanker einer Ankergruppe
        • \( 0.75 \phi N_{cb} \) oder \( 0.75 \phi N_{cbg} \), außer dass \( N_{cb} \) oder \( N_{cbg} \) muss nicht berechnet werden, wenn die Ankerbewehrung zufriedenstellend ist 17.5.2.1(ein) wird gestellt
        • \( N_{pn} \) für einen Einzelanker oder für den am höchsten beanspruchten Einzelanker einer Ankergruppe
        • \( 0.75 \phi N_{jdm} \) oder \( 0.75 \phi N_{als} \)
        • \( 0.75 \phi N_{ein} \) oder \( 0.75 \phi N_{ag} \)
      • Sofern eine Ankerbewehrung gem. vorgesehen ist 17.5.2.1(ein), Keine Reduzierung der Bemessungszugfestigkeit über den in angegebenen Wert hinaus 17.5.2.1 erforderlich sein.

Zahl 1: Darstellung der Kraftlänge (Bild erhalten in ACI 318-19 Abbildung R17.10.5.3)

Schervorsorge

  • wenn Erdbeben (Kraftniveau) Kraft ist 20 nicht überschrittener Prozentanteil am Gesamtfaktor Scherkraft
    • Zugfestigkeitsanforderung Abschnitt 17.5.2 und 7.6
  • wenn Erdbeben (Kraftniveau) Kraft ist 20 Prozentüberschreitung des Gesamtfaktors Scherkraft, Befolgen Sie die nachstehenden Bestimmungen:
    • Ankerbefestigungen
      • Stahlfestigkeit wird genommen 1.2 auf die Nennfestigkeit des Ankers
      • Der Anker muss für die maximale Spannung ausgelegt sein, um den Überfestigkeitsfaktor zu erreichen \( \Omega _{Das} \) und berechnet nach 17.10.5.4
    • Sofern eine Ankerbewehrung gem. vorgesehen ist 17.5.2.1(ein), Keine Reduzierung der Bemessungszugfestigkeit über den in angegebenen Wert hinaus 17.5.2.1 erforderlich sein.

Spannungs- und Scherwechselwirkung

Einzelanker oder Ankergruppen, die sowohl Zug- als auch Querkräften standhalten, sind entsprechend zu bemessen 17.8, und die gemäß berechnete Zugfestigkeit des Ankers 17.10.5.4.

 

 

 

Wir dachten, es wäre eine gute Idee, ein Beispiel für das Modellieren von Anfang bis Ende durchzugehen:

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