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公开(公告)号:CN119877722A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510103495.9
申请日:2025-01-22
Applicant: 中信建筑设计研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及长矩形型钢混凝土柱与型钢混凝土梁连接节点及设计方法,其包括沿竖直方向设置的型钢混凝土柱、沿水平方向设置的的型钢混凝土梁、位于节点区的型钢组件、连接型钢、钢筋和混凝土;型钢组件包括焊接固定的第一腹板、第二腹板和两个翼缘板,第一腹板和第二腹板竖直设置且相互垂直,两个翼缘板分别设置于第二腹板的两侧;连接型钢包括第三腹板和位于第三腹板上下端的两个连接翼缘;第一腹板与型钢混凝土柱内置的柱内型钢翼缘焊接,连接型钢与翼缘板焊接连接,型钢混凝土梁内置的梁内型钢与连接型钢栓焊等强连接,第二腹板平行于型钢混凝土梁的轴向设置;解决了因梁平柱边导致的梁柱内置型钢无法直接连接和节点核芯区抗剪承载力不足的问题。
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公开(公告)号:CN118727951A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410757886.8
申请日:2024-06-13
Applicant: 中信建筑设计研究总院有限公司
Abstract: 本发明提出了一种长矩形柱与梁偏心连接的梁柱加强节点及设计方法,该加强节点包括钢梁、钢管混凝土柱和梁柱之间的加强节点结构。其中梁柱之间的加强节点结构包括节点核心区和非节点核心区,在节点核心区和非节点核心区的钢管内设置水平横隔板并灌注混凝土,同时在节点核心区的钢管内增设竖向分隔板和水平钢筋,并对节点核心区验算方向靠近偏心一侧的钢管柱壁进行局部加厚。本发明从长矩形钢管混凝土柱与钢梁偏心连接的梁柱节点的受力机理、抗剪承载力计算公式和节点核心区宽度取值等基本原理出发进行创新。采用本发明提供的梁柱加强节点后,节点核心区的抗剪承载力和抗震延性性能得到了较大提高。现行设计规范标准中的梁柱节点抗剪承载力公式仅适用于方形钢管混凝土柱且梁柱无偏心的情况,本发明提供的梁柱加强节点及抗剪承载力计算方法可应用于长矩形钢管混凝土柱和梁柱偏心的情况,填补了现行设计规范标准的空白。
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公开(公告)号:CN222252549U
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202420189473.X
申请日:2024-01-25
Applicant: 中信建筑设计研究总院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种多管组合钢柱脚,包括三个钢分肢管,钢分肢管包括支撑段和分肢段,三个支撑段相互平行且呈正三角形分布,三个支撑段长度相同且两端平齐,三个分肢段轴线相交于一点,支撑段内浇筑有管内混凝土;相邻两个支撑段通过分隔钢板连接;相邻两个支撑段之间设有找形装饰钢板,三个找形装饰钢板和三个支撑段围合形成空腔,分隔钢板位于空腔内;三个分肢段之间设有肢间封口板,肢间封口板与三个分肢段和三个找形装饰钢板连接使空腔的一端封闭。本申请的钢柱脚整体采用钢管焊接连接形成,将复杂的空间相交节点简化分解为三支弯折的钢管的“绑扎”连接,制作方法简单,焊接难度较低,可避免铸钢节点的使用,体现出良好的经济性。
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公开(公告)号:CN222909022U
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202421623370.6
申请日:2024-07-10
Applicant: 中信建筑设计研究总院有限公司
Abstract: 本实用新型属于建筑钢结构领域,提供了一种大角度分叉铸钢节点,包括三个圆台形钢管分肢、一个圆形钢管主管和Y字形钢板;三个圆台形钢管分肢和圆形钢管主管肢间采用半球形钢板连接;Y字形钢板将三个圆台形钢管分肢分隔,并在圆形钢管主管和半球形钢板内部形成三个空腔;三个圆台形钢管分肢、一个圆形钢管主管、半球形钢板和Y字形钢板一体成型。该钢节点具有如下优点:一体成型,无需焊接,避免因相贯焊缝而产生的残余应力问题;节点端部尺寸扩大,且内部增加支撑钢板,强度增加,稳定性高,避免因钢管分肢角度过大而造成端部局部失稳;节点表面光滑,无需对表面进行特殊处理,保证了节点的美观性;节点整体性好,安全可靠,且施工方便。
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公开(公告)号:CN222632539U
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202421411386.0
申请日:2024-06-19
Applicant: 中信建筑设计研究总院有限公司
IPC: E04B1/58
Abstract: 本实用新型属于建筑钢结构领域,提供了一种多杆空间交汇钢节点,包括两根主弦杆、四根次弦杆、四根斜腹杆和一根竖腹杆。主弦杆包括主弦杆标准段、主弦杆过渡段与主弦杆变截面段,两根主弦杆所成夹角为170°~180°,并在交接处在设置横向加劲肋。四根次弦杆、四根斜腹杆和一根竖腹杆分别以特定的空间角度连接于两根主弦杆上的主弦杆变截面段。该钢节点,只在节点处过渡加大主弦杆截面及壁厚,相较传统的全段加大主弦杆截面,能明显降低结构用钢量,降低结构自重;在体现经济性的同时,多根弦杆及腹杆空间上错开焊接于主弦杆变截面段上,避免焊缝的堆积,且构造上保证次弦杆及腹杆等强焊接,从而避免复杂的节点分析;也能兼顾现场施工便捷性及可实施性。
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