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按構件受力方式可分為:單剪連接、彎矩連接、扭矩連接,及其與軸向力的組合連接,支撐 連接 (包括水平支撐、 垂直支撐、 斜支撐 )。按構件的連接方式可分為: 單板連接、 雙板連接、 單角鋼連接、雙角鋼連接、端板連接。按構件與構件間的連接可分為:梁 -梁連接,梁 -柱連 接及其分別帶有水平支撐和垂直支撐的連接,柱拼接 (包括大小柱的拼接 )。 定義 · 高層鋼結構一般是指六層以上(或 30m以上),主要采用型鋼、鋼板連接或焊接成構件, 再經連接、 焊接而成的結構體系。 高層鋼結構常用鋼框架結構、 鋼框架 ―― 混凝土核心筒結 構形式。后者在現代高層、超高層鋼結構中應用較為廣泛,事實上,它屬于鋼 ――混凝土混 合結構。 ·特性 · 與混凝土高層相比: 自重輕,截面小,可降低基礎造價,室內有效面積大,與玻璃 幕墻結合,建成現代感很強的 建筑外形。 施工速度快、工業化程度高,可降低人工費用,增加
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太原理工大學建筑與土木工程學院 1 高等鋼結構理論作業 專業: 結構工程 姓名: 高培文 學號: S20090588 授課教師: 雷宏剛 在鋼結構設計中,極限狀態的概念、理論和設計方法已經得到普遍的應用。在極限 狀態設計方法中,結構在達到其極限承載力之前是非線性。因此,目前的許多工程設計 實踐都采用二階彈性分析方法。 隨著計算機硬件的發展 ,尤其是個人計算機和工作站的運算能力和圖形功能的提高, 使直接的二階彈塑性分析成為可能。一旦建立了可靠的計算理論和完成相應的程序設 計,彈塑性分析將允許我們能更嚴格地考慮單個構件的性能 (最大強度、延性等 )和整體 結構之間的相互作用和相互依賴關系,更能全面地考慮結構的實際破壞模式和最大強 度,而不再需要現行繁瑣的設計過程:先對結構作線性的或非線性的彈性分析,繼而又 對構件進行非彈性的強度設計; 雖然工程師設計的結構是安全的 ,但他不能預測出該結構