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文档简介
国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会 1 13一般规定 1 1 36分析方法 57构造要求 9 Ⅲ1GB/T28576—2012工业货架设计计算GB50011—2010建筑抗震设计规范(2016年版)Ⅱ类场地地震动峰值加速度amaxⅡⅢ2表1(续)Ⅱ类场地地震动峰值加速度amaxⅡFⅡⅢ4.1.3查表2得到特征周期值Tg。Ⅱ类场地基本地震动加速度反应谱特征周期分区值ⅡⅢ7度0.1g(0.15g)8度0.2g(0.3g)多遇地震注:6度、7度、8度及9度为标准值,若通过4.1.2计算得到的amax为非标准值,通过插值计算。4.1.8单元货物的等效重力荷载代表值G的确定见5.3。3结构抗震计算,应根据4.2的分析模型以及6.1规定的地震分析方法水平地震作用PE见GB50011—2010中5.2。4Ge₄=ψF×YF×GpψF———示例自由类型震作用的影响。竖向地震作用计算参考GB50015.5.1永久荷载Pp5.5.2可变荷载P5Pmax=1.29(Ppu.+PpL)+1.3Pe十0.3Pwi.Pmax=0.9(Ppu+Ppl)+1.3PE+0.3PwL.………………Pmax≤P/0.75Pmax≤P/0.8c)当需要考虑竖向地震作用时,各类结构件的承载力要求应符合GB50011—2010中5.4.3的△ue≤[0.]hphp——货架层高。6数应取振型参与质量达到总质量90%所需的振型数。3)额定荷载,仅在顶层加载。2)宜考虑货物偏置的影响,图2为单立柱左右不均匀放置货物的场景。3)在分析有垂直拉杆货架的柱脚锚固设计时,安装有垂直拉杆的立柱宜按照30%的额定重Pmax=0.3(PpL+PpL)+1.3PeL+0.3PwL7F₂/2b-—立柱片宽度;图3单元货物重心竖向偏心产生的水平地震作用6.2.2.3X方向的单元货物的竖向偏心可不考虑,但货架只有一列的情况除外。6.2.3特定的建模要求6.2.3.1在X方向,梁柱节点及柱脚节点的约束形式应按照GB/T28576—2012中5.2.5处理,梁柱节点刚度值及柱脚刚度值宜根据GB/T39681—2020中7.5及7.6通过试验取得。6.2.3.2如立柱片斜撑的连接非对称,则斜撑带来的立柱扭转效应在立柱设计中考虑,图4为三种典型的立柱与斜撑连接方式。8图4力从平斜撑传递到立柱的作用6.2.3.3当钢货架采用了柔性交叉型支撑时,在分析模型中应设定该交叉支撑为只受拉构件。6.2.3.4垂直拉杆与货架之间应增设平面连接件以提高结构的抗侧能力,见图8结构1。立柱在抗震设计中,除了承受轴力,还会在立柱底部产生较大的弯矩,当采用底部剪力法进行货架结构快速估算时,可按图5所示计算立柱柱脚弯矩。图5柱脚弯矩示意图97构造要求7.1抗水平侧向力结构7.1.1在Z方向,主要的抗侧力结构为立柱片,立柱片结构宜使用K型、D型、Z型及无横杆的X型支撑,如图6所示。图6典型的抗震立柱片结构形式a)无垂直拉杆货架,主要依靠梁柱节点刚度及柱脚刚度保持货架稳定,此种结构宜增强立柱、横梁、梁柱节点及柱脚节点的抗弯性能,如图7所示。2)应将背撑一侧的立柱与立柱片中另一侧的立柱通过水平刚性支撑连接在一起,见图8中的2;3)对双深位货架,两个深位之间也应如图8中的1所示的结构进行连接;4)单列货架的垂直拉杆系统应配备辅助立柱,见图8中的3。图8背撑的典型构件示意图c)对称垂直拉杆结构,立柱片的前后两个立柱都有垂直拉杆,垂直拉杆宜尽可能少地布置在有限的列之中以减少货位损失,如图9所示。图9对称垂直拉杆结构俯视图7.2其他构造7.2.1立柱一般通过柱脚连接件固定在地面,立柱与柱脚连接件之间可通过焊接也可通过螺栓固定,当采用螺栓固定时,如果是通过长孔(力的
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