Документация SkyCiv

Your guide to SkyCiv software — tutorials, практические руководства и технические статьи

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

Аси 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.:

Как мы можем помочь?

×

Перейти наверх