




钢木结构怎么连接的
1柱与地面的连接 钢木结构构筑物的承重柱可以选用钢构件,也可以选用木构件。在柱接触地面处的节点细部设计形式非常多样,这些部位通常要做必要的处理来加强木构件与地面连接时的结构强度,更重要的要是保护木材免受地面潮气的侵袭,避免因木材腐烂影响构筑物的使用寿命。因此,在木承重柱与地面连接部位的细部设计中,通常会加入柱础。中国传统的木构建筑使用石柱础,钢木结构景观构筑物中可以使用钢柱础。表是柱与地面连接节点的细部形式举例。 2梁与柱的连接 梁与柱的连接部位常作为细部设计的重点表现部位,这里的细部构造能反映力如何通过结构关系在钢木构件之间进行传递。梁柱交接的基本形式有2种:丁字形交接和十字形交接,其他形式的复杂交接形式都可以从这2种基本形式中衍生出来。表是对梁与柱连接节点的细部设计形式举例。 3主梁与次梁的连接 主梁与次梁的连接细部一般出现在需要满足一定跨度的构筑物中,如大型的廊架和服务建筑。主梁可以是钢结构构件,也可以是木结构构件,但次梁一般为木结构构件。因为主梁需要承受大跨度下的高荷载,而次梁必须保证自身重量较小才不至于给其他支撑构件带来过多的结构自重,所以主梁与次梁的材料选择与钢材木材本身的性质关系很大。作为横向的结构构件,主次梁的交接方式不同,细部处理方法有很大的区别,在表中可以看到其中的差异。 4加固构件 加固构件有拉索、拉杆及斜撑3类。拉索和拉杆属于受拉构件,斜撑属于受压构件。在梁柱组成的结构体系中,常常会出现正交交接(十字形、井字形和H形)的情况,结构的稳定性不高,因此主体结构常与加固构件形成三角形的稳定结构。值得注意的是并不是十字形、井字形和H形的构件交接一定要使用加固构件,但在钢木结构景观构筑物设计中,往往希望构筑物给人轻盈的视觉效果,因此有些构件会设计得比较纤细,这时加固构件可以在保证结构强度的前提下大大减小其他构件的截面尺寸。

木结构古建筑承重之木构架
古建筑的承重体系是由柱子和额枋通过榫卯连接而成的柱架系统以及由梁栿层层相叠而成的抬梁式梁架系统组成的,柱架中的柱子不但外观形式上做了形式优美的卷杀处理,而且还有生起和侧脚等特殊做法,这些做法具有的很强结构意义.在古建筑物的正立面上,每个开间的柱高并不相同,而是自当心间的平柱向两侧的角柱逐渐增高,这就是柱的“生起”.《法式》对用柱之制的描述:“凡用柱之制,……至角则随间数生起角柱.”又对生起的尺寸做了具体规定:“三间生起二寸,五间生起四寸,七间生起六寸,九间生起八寸,十一间生起一尺,十三间生起一尺二寸”.力测试角柱“生起”只在殿堂式建筑中使用,不但造就了这种形制地位高的古建筑从心间到尽间曲面上扬的优美的弧形立面效果,而且具有深刻的力学及结构意义.一方面,由于柱间高差的存在,使得连接两柱头的阑额略微倾斜,在竖向荷载作用下会产生轴向应力,所有阑额的轴向应力是沿杆件的、方向为指向心间的推力,起到了挤紧压实榫卯节点的作用,增强了榫卯连接节点的连接刚度,提高了整个柱架的抗侧移能力.另一方面,沿进深方向,同一列柱子的高度也不相同,山面中柱的高度要低于角柱.由于木构架在横向的抗侧刚度较弱,所以在遭遇地震时会产生较大的变形,位于柱头和额枋上的铺作层也会发生变形或滑动,稍微向内倾斜的铺作层也会产生指向柱架中部的分力,抵消了一部分水平地震作用,一定程度上限制了铺作层的位移,使其不会滑出柱架之外,进而避免了屋盖的落架.对于造柱之法,除了“生起”之外,还有“侧脚”的做法,即把建筑檐柱的柱底向外斜出,柱头就自然地向内倾斜,正面檐柱将柱底中心位置向外移出柱高的1/100,山面檐柱柱底中心线向外移出柱高的0。8/10,角柱则相应的向两个方向分别侧脚1/100和0。8/100.柱侧脚改变了立柱要垂直于地面传统理念,柱与柱之间不再是平行关系,而是呈一定的角度,使房屋的外轮廓略呈梯形.由水平构件连接而成的互相平行的柱子在水平荷载作用下侧移会变为平行四边形,是几何可变的.而侧脚之后柱与柱的延长线会相交于一点,形成“虚铰”,虽然没有改变柱架几何可变的特性,但是柱子倾斜所产生的水平力会压实挤密阑额与柱子的榫卯连接节点,如果说自然连接状态下榫卯节点的特性接近于铰接的话,那么压实后的节点所具有的抗弯能力会有明显的提高,构架趋于几何稳定,不再是纯粹的几何常变体系,两者之间的差别.侧脚后的建筑在承受水平力时要比矩形框架更加有利,在地震作用下柱架会产生侧移变形,但是由于侧脚的存在,变形会自动恢复,柱架成为了一个在水平荷载作用下的自动复位系统.


