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鑄鋼節點的有限元分析宜采用實體單元。在鑄鋼節點與構件連接處、鑄鋼節點內外表面拐角處等易于產生應力集中的部位,實體單元的較大變長不應大于該處較薄厚壁,其余部位的單元尺寸可適當增大,但單元尺寸變化宜平緩。(個人建議沿圓管壁厚方向,至少剖分3個以上單元)鑄鋼節點試驗的破壞承載力不小于荷載設計值的2倍,彈塑性有限元分析所得的極限承載力不小于荷載設計值的3倍。鑄鋼節點承載力應按承載力極限狀態計算。承載能力較
鑄鋼件技術質量要求1、執行主要現行標準:《鑄鋼節點應用技術規程》CECS 235《鑄件 公差尺寸與機械加工余量》GB/T 6414《表面粗糙度比較樣塊 鑄造表面》GB/T 6060.1《涂裝前鋼材表面銹蝕等價和除銹等級》GB/T 8923《鑄鋼件 聲檢查 部分:一般用途鑄鋼件》GB/T 7233.1《鑄鋼件磁粉檢測》GB/T 9444《鑄鋼件滲透檢測》GB/T 9443《鑄鋼結構技術規程》J
焊接技術是決定高層鋼結構建筑施工效率和建筑可靠性為重要的因素之一, 連接多樣性和復雜性導致鋼結構焊接存在諸多科學難題。項目組從復雜異質節點焊接、大型鋼結構焊接順序及變形控制柜、高效智能化焊接裝備出發,開發形成高層鋼結構高性能焊接關鍵技術及成套高效智能焊接裝備。? 1.開展了大厚度鍛鋼、鑄鋼多類型復雜節點焊接技術研究,研發了多支腿復雜鍛鋼節點全過程焊接成套工藝和多面體鑄鋼節點連續焊接成
鑄鋼節點是在建筑結構中,將鋼結構構件、部件或板件連接成整體的鑄鋼件,多桿件連接的節點以及建筑上有特殊外形要求時可采用鑄鋼節點G20Mn5是一種廣泛使用的低碳低合金鑄鋼,具有可焊性好、裂紋傾向小、綜合力學性能優異等特點。該材質鑄件的力學性能與化學成分選擇、熱處理工藝和鑄造工藝密切相關。熱處理工藝歐標中建議G20M5的奧氏體均勻化溫度900℃-980℃,冷卻介質為空氣或液體(可選),回火溫度為610℃
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