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4 在钢管内浇灌混凝土而形成的整体受力构件.钢管可采用 矩形的或圆形的. 2.1.7 组合楼盖 composite floor system 用钢筋混凝土楼板或压型钢板组合楼板与钢梁组成的整体 受力楼盖结构. 2.1.8 设计模数 planning module 设计模数指在建筑体系化的设计过程中指定某个以基本模 数1M=100mm 的整数倍的数值作为基本度量单位, 体系内的主要 构件,除厚度(或断面尺寸)之外的标志尺寸,应尽量为该设计 模数的倍数.在建筑物的平面和垂直两个向度,可以根据需要 选取不同的设计模数. 2.1.9 构件的标志尺寸 coordinating size 构件的标志尺寸指保证构件在组成建筑物时达到闭合的要 求所应有的尺寸,也是划分构件之间界限的理论尺寸.一般情 况下,构件的标志尺寸减去构件间的连接和施工间隙即为构件 的构造尺寸. 2.1.10 混凝土的工作承担系数 Percentage of load-carrying ca-pacity shared by concrete 在矩形钢管混凝土轴心受压构件中,管内混凝土的抗压承 载力占全部截面抗压承载力的百分数. 2.1.11 钢-混凝土组合梁 Steel-concrete composite beam 由混凝土翼板与钢梁通过连接件组合而成的能整体受力的梁. 2.1.12 组合构件(结构) concrete-filled steel tubular member 由两种或两种以上材料(如钢与混凝土)组合而成的整体 受力构件(结构).
5 2.2 符号2.2.1 作用及作用效应 Ek F ――水平地震作用标准值;
rt S ――作用组合的效应设计值;
k G S ――永久荷载效应标准值;
k Q S ――可变荷载效应标准值;
k ? S ――风荷载效应标准值;
Ehk S ――水平地震作用效应标准值;
GE S ――重力荷载代表值效应的标准值;
G――重力荷载代表值;
R――结构构件承载力设计值;
E S ――考虑多遇地震作用时,荷载和地震作用效应组合的设 计值;
? ? ――基本风压;
k ? ――风荷载标准值. 2.2.2 材料及结构抗力 E――钢材弹性模量;
f――钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值;
c f ――混凝土抗压强度强度设计值;
y f ――钢材的屈服强度;
yf f ――钢构件翼缘板的屈服强度;
yw f ――钢构件腹板的屈服强度;
u M ――极限受弯承载力;
pc M ――考虑轴力时,柱的全塑性受弯承载力;
6 d R ――结构或结构构件的抗力设计值. 2.2.3 几何参数 b――钢构件翼缘自由外伸宽度;
s b ――加劲肋的外伸宽度;
0 h ――腹板的计算高度;
t――板的厚度;
w h ――钢构件腹板净高;
f t ――钢构件翼缘的厚度;
w t ――钢构件腹板的厚度;
n ? ――净截面面积;
s ? ――钢管的截面面积;
c ? ――钢管内混凝土的截面面积. 2.2.4 系数 max ? ――水平地震影响系数最大值;
0 ? ――结构重要性系数;
Eh ? ――水平地震作用分项系数;
βgz――阵风系数 G ? ――永久荷载分项系数;
Q ? ――活荷载分项系数;
? ? ――风荷载分项系数;
RE ? ――承载力抗震调整系数;
s ? ――风荷载体型系数;
z ? ――风压高度变化系数;
Q ? ――活荷载组合值系数.
7 3 材料3.1 结构材料 3.1.1 为保证承重构件的承载能力和防止在一定条件下产生 脆性破坏,应根据结构的重要性,荷载特征,结构形式,应力 状态连接方法,钢材厚度,工作环境等因素综合考虑,使用合 适的钢材牌号和材性. 3.1.2 住宅中承重钢结构所用钢材牌号与质量等级的选用, 应 符合下列规定: