Документация SkyCiv

Ваш гид по программному обеспечению SkyCiv - учебные пособия, практические руководства и технические статьи

Конструкция опорной плиты SkyCiv

  1. Домой
  2. Конструкция опорной плиты SkyCiv
  3. Сейсмическое проектирование стальной опорной плиты AISC

Сейсмическое проектирование стальной опорной плиты AISC

Проектирование сейсмостойких стальных опорных плит

Сейсмостойкие стальные опорные плиты часто используются в конструкциях из стальных конструкций для выдерживания боковых и вертикальных нагрузок., и может быть найден в различных приложениях, включая мосты, здания, и другие конструкции.

 

фигура 1 : Обеспечение сейсмостойкости при использовании определяемых пользователем входных данных нагрузки

ACI 318-19 Обеспечение

В МСА 318-19 Раздел 17.10 все категории сейсмического проектирования (ШДЦ) С, D, E или F необходимы для выполнения дополнительных требований по обеспечению сейсмичности якоря..

Предоставление прочности на растяжение

    • если землетрясение (уровень силы) сила это 20 процент, не превышающий общий коэффициент растягивающей силы
      • Используйте требования к прочности на разрыв в разделе 17.5.2 и 17.6
    • если землетрясение (уровень силы) сила это 20 процент превышения общего коэффициента растягивающей силы, следуйте положениям ниже
      • Анкерные крепления
        • прочность стали принята 1.2 номинальной прочности анкера
        • если соединение резьбовое \( f_{ута} / f_{да} \) должно быть по крайней мере 1.3 или резьбовые части расстроены.
        • Анкеры, противостоящие изменению направления нагрузки, должны быть защищены от продольного изгиба.
        • Анкер должен быть рассчитан на максимальное натяжение, обеспечивающее коэффициент сверхпрочности. \( \Омега _{О} \) и рассчитывается в соответствии с 17.10.5.4
      • Предел прочности конструкции анкера рассчитывается следующим образом:.
        • \( \phi N_{к} \) за один якорь, или для самого сильно нагруженного отдельного якоря в якорной группе
        • \( 0.75 \phi N_{cb} \) или \( 0.75 \phi N_{cbg} \), Кроме этого \( N_{cb} \) или \( N_{cbg} \) нет необходимости рассчитываться, если анкерная арматура удовлетворяет требованиям 17.5.2.1(а ) предоставлен
        • \( N_{пн} \) для одного якоря или для самого сильно нагруженного отдельного якоря в группе якорей
        • \( 0.75 \phi N_{сб} \) или \( 0.75 \phi N_{как} \)
        • \( 0.75 \phi N_{а } \) или \( 0.75 \phi N_{аг} \)
      • Если анкерное усиление предусмотрено в соответствии с п. 17.5.2.1(а ), никакого снижения расчетной прочности на разрыв сверх указанного в 17.5.2.1 потребуется.

фигура 1: Иллюстрация длины прочности (Изображение получено в ACI 318-19 Рисунок Р17.10.5.3)

Положение о сдвиге

  • если землетрясение (уровень силы) сила это 20 процент не превышенного общего коэффициента поперечной силы
    • Требования к прочности на разрыв Раздел 17.5.2 и 7.6
  • если землетрясение (уровень силы) сила это 20 процент превышения общего коэффициента поперечной силы, следуйте положениям ниже:
    • Анкерные крепления
      • прочность стали принята 1.2 номинальной прочности анкера
      • Анкер должен быть рассчитан на максимальное натяжение, обеспечивающее коэффициент сверхпрочности. \( \Омега _{О} \) и рассчитывается в соответствии с 17.10.5.4
    • Если анкерное усиление предусмотрено в соответствии с п. 17.5.2.1(а ), никакого снижения расчетной прочности на разрыв сверх указанного в 17.5.2.1 потребуется.

Взаимодействие растяжения и сдвига

Отдельные анкеры или группы анкеров, выдерживающие как растягивающие, так и сдвигающие усилия, должны быть спроектированы в соответствии с 17.8, и расчетная прочность на разрыв анкера, рассчитанная в соответствии с 17.10.5.4.

 

 

 

Попробуйте этот расчет с помощью бесплатного калькулятора базовой плиты SkyCiv.:

Была ли эта статья полезна для вас?
да Нет

Как мы можем помочь?

Перейти наверх