钢规
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门式钢架结构设计注意事项:1、《门规》和《钢规》的适用条件:《门规》总则:P1-1.0.22、主要尺寸:跨度:主钢架轴线之间的距离高度:地坪至柱轴线与斜梁轴线交点的高度檐口高度:地坪至房屋外侧檩条上缘的高度宽度:房屋侧墙墙梁外皮之间的距离3、常用尺寸:跨度:9~36m柱距:一般采用6~9m,大于9m采用桁架式檩条高度:有桥式吊车不宜大于12m4、坡度:一般不应小于5%,夹芯板屋面建议不小于10%,否则容易漏雨5、柱脚最小尺寸:建议不小于300mm,否则影响地脚螺栓的布置6、梁的最小高度:建议不小于300mm,否则影响高强螺栓的布置。
7、屋面恒荷载取值:一般可取0.2kN/m2~0.3kN/m28、屋面活荷载取值:《门规》3.2.2条规定:对于受荷投影面积大于60m2的钢架构件,屋面竖向均布活荷载的取值可取不小于0.3kN/m2,建议不小于屋面雪荷载;《钢规》3.2.1条注同此规定。
9、风与地震组合:《门规》P7-3.2.5.5:风荷载与地震作用不同时考虑10、是否考虑温度荷载:《钢规》P78-8.1.5《门规》P16-4.3.111、厂房防震缝:《抗规》P124-9.2.3:当设置防震缝时,其缝宽:厂房体型复杂或者有贴建的房屋和构筑物时,宜设防震缝,在厂房纵横跨交接处、大柱网厂房或不设柱间支撑的厂房,防震缝宽度可采用150~225mm,其他情况可采用75mm~135mm。
12、柱脚:《门规》P15-4.1.4:建议36m跨度以上的无吊车房屋也按照刚接考虑;重型荷载平台柱脚应采用靴梁柱脚;《门规》P45-7.2.17:《抗规》P129-9.2.16:13、横向水平支撑:宜设置在温度区间端部的第一或者第二开间,当端部支撑设在第二开间时,第一开间应设置刚性系杆《抗规》P125-9.2.9.2:屋盖水平支撑、纵向水平支撑的交叉斜杆均可按照拉杆设计,并取相同截面。
14、纵向水平支撑:《门规》P17-4.5.2.7:在设有驾驶室且起重量大于15t桥式吊车的跨间应设置纵向支撑桁架。
c 型钢规格C型钢规格C型钢是一种常见的型钢材料,其截面形状呈C字形,因此得名。
C型钢具有重量轻、强度高、使用方便等特点,广泛应用于建筑、机械制造、汽车制造等领域。
在进行C型钢选购时,了解其规格是非常重要的,下面将介绍C型钢的常见规格。
1. C型钢的标准规格C型钢的标准规格根据不同国家或地区的标准有所不同。
在中国,C型钢的标准规格通常按照GB/T 9787-2008进行分类。
该标准规定了C型钢的尺寸、重量和技术要求。
根据标准,C型钢的型号通常采用C后面跟随钢材的宽度,单位为毫米。
常见的C型钢规格有C100、C120、C140等。
2. C型钢的截面尺寸C型钢的截面尺寸是选购C型钢时需要了解的重要参数之一。
C型钢的截面尺寸通常由宽度、高度和厚度三个参数来描述。
其中,宽度指的是C型钢的上下两边的水平距离,高度指的是C型钢的上下两边之间的垂直距离,厚度指的是C型钢的材料厚度。
常见的C型钢截面尺寸有80×40×15×2.5、100×50×20×2.5等,其中的数值分别表示宽度、高度、厚度和材料的厚度。
3. C型钢的重量C型钢的重量是选购时需要考虑的另一个重要参数。
C型钢的重量通常由每米长度的重量来描述。
根据C型钢的截面尺寸和材料密度,可以计算出每米长度的重量。
常见的C型钢重量有4.82公斤/米、6.78公斤/米等。
了解C型钢的重量可以帮助我们更好地进行选购和设计。
4. C型钢的材质和表面处理C型钢的材质通常为普通碳素结构钢,如Q235B、Q345B等。
在某些特殊应用场合,也可以选择其他材质的C型钢,如不锈钢C型钢等。
此外,C型钢的表面通常进行镀锌处理,以提高其抗腐蚀性能。
镀锌的C型钢在外部环境下使用寿命更长。
5. C型钢的用途C型钢由于其独特的截面形状和优异的性能,被广泛应用于建筑、机械制造、汽车制造等领域。
在建筑领域,C型钢常用于制作轻型钢结构,如轻型钢房屋、轻型钢别墅等。
17钢标的修订,除对03钢规的条文进行必要的修订、增补之外,主要完成了下面两项工作:1形成设计规范; 03钢规及以前的钢规,基本上属于母规性质,即主要用于规定钢材强度和构件验算,缺乏对结构体系层面的设计规定和结构抗震设计内容,不能直接成为用于设计的结构规范;本次修订加入结构体系和抗震设计内容,使17钢标能够直接用于常用钢结构体系的设计;2引入用于钢结构稳定设计的直接分析法,并与欧标、美标、中国香港钢规的直接分析法保持同步,使钢结构的稳定设计更安全、更经济;1 各章主要内容17 钢标适用于工业与民用建筑和一般构筑物的钢结构设计;经过历届编制人的努力,钢规已成为钢结构业内专业最权威、应用最广泛的规范;因此本次钢标的修订也力求在房屋之外的其他领域,如铁路、公路、港口、水利等方面解决技术层面的共性问题,以促进钢结构行业的发展;明确了无支撑框架、强支撑框架的定义,规范了支撑结构、框架-支撑结构体系,增加了用于抗震设计的构件塑性耗能区的定义;给出了钢结构两种地震工况的验算方法,即 GB 50010—2010建筑抗震设计规范简称“抗规”的多遇地震设计法和17钢标的设防烈度地震设计法,后者具体验算方法见第17章;这就指明了钢结构的抗震设计既可以按抗规的方法,也可以按第17 章的抗震性能化设计方法;截面板件宽厚比是为第 17 章抗震设计准备的基本资料,可以说这是中国规范第一次系统地梳理了板件宽厚比;对于欧规的 S1—S4 截面,17钢标将压弯和受弯构件的截面分成 S1—S5 五类截面;17钢标S1 、S2 为塑性截面,S4 为弹性截面,S3 为中国规范特有的考虑一定塑性发展的弹塑性截面,S5 为薄柔截面;17 钢标将材料独立成章,为今后新材料的应用做准备;本次虽仅增加了 Q460 和Q345GJ 两种钢材,但做了大量工作;以可靠性指标为基础,通过大量构件的几何不定性、材料不定性和计算模式不定性的试验分析和现场构件数据统计工作,并结合以往钢规的计算模式不定性成果,得到了本次用于修订的抗力分项系数;应当看到,经过十几年钢结构产业的发展,我国的建筑用钢质量水平有了很大提高;但从抗力分项系数的角度讲,并不尽如人意;由于材料不定性中屈服强度的变异系数的增大,使得本次修订得到的抗力分项系数有所增大:Q235 由增大到 , Q345—Q420 由增大到~不同板厚, 新增 Q460 钢的抗力分项系数为~不同板厚;对于目前的抗力分项系数计算方法,有两点值得注意;一是求解麻烦,需要做大量的试验和检测工作,这也限制了作为规范引进新钢种的速度;二是抗力分项系数的统计方法使其极大依赖钢材屈服强度的离散程度,每次统计值都不稳定;考虑到抗力分项系数在左右,因此可以参照欧美的做法,比如规定抗力分项系数为 ,然后反推对钢材强度的离散性要求;如采用这种方法可大大简化抗力分项系数的确定过程,方便引入新钢种;本章为直接分析法;作为一阶弹性分析与计算长度法的一个替代方法,直接分析法已纳入欧美、中国香港规范,并有取代前者成为钢结构稳定计算方法的趋势;一阶分析方法依赖于计算长度,03 钢规的计算长度系数是在特定条件下推导出来的;实际上,构件的计算长度与结构体系、荷载情况、约束条件均有关系,并不是一个定值;直接分析法准确考虑结构计算的诸多因素,并引入结构和构件的初始缺陷和残余应力,将稳定计算统一到原本的强度计算上来;从试设计及欧美相关的研究来看,P-Δ-Δ0二阶分析从工程角度看效果会更好一些;在此基础上,以计算长度系数为进行构件的稳定性计算,避免了计算长度系数确定的诸多难题,可以得到满意的结果;P-Δ-δ含Δ0、δ0直接分析法由于具体操作时δ0的取法不便,使得此方法在实际应用上会遇到一定的困难;应当看到,二阶效应法和直接分析法因为要直接考虑二阶效应,因而不能用传统的线性分析方法进行,需采用迭代方法进行几何非线性求解;而对于直接分析法,如何编制一个高效的非线性计算软件直接决定了这种方法的应用前景;目前,香港地区的 Nida 软件在这方面居领先地位,很好地解决了这个问题;直接分析法还可以应用于地震工况的计算,这时应采用时程法进行考虑几何非线性的结构动力弹性或弹塑性分析;构件的受弯、轴心受力和压弯拉弯是传统章节;03 钢规已很好完成了这三类构件的设计和计算方法,本次修订没有做大的调整;将有支撑框架分为强支撑结构和弱支撑结构,是 03钢规的一个创新;考虑到实际应用情况很少设计成弱支撑框架,因此这次取消了该类框架;另外,强支撑框架的判别式过于理论化,争议较多,这次做了系数的调整但仍加以保留;随着二阶分析计算方法的普及,建议今后采用二阶分析法或直接分析法进行钢结构稳定设计, 这时计算长度系数取 ;纯钢板剪力墙作为一种性能良好的水平受力构件,与支撑相比有其独特的适用性;考虑到钢板的稳定问题,这次仅引入带加劲肋的钢板墙;目前国内应用钢板墙的典型工程是320 m 高的天津津塔,但其对施工安装要求较高,目前钢板墙并未得到大量应用;塑性设计属求结构极限承载力问题,具有理论依据,但作为设计方法缺少可靠度方面的论证;17 钢标采用弯矩调幅设计方法,具有塑性设计含义,且从概念上易为设计者所接受;对超静定梁可以进行调幅,包括框架梁和连续梁;对于地震工况,只允许对重力荷载进行调幅;将连接独立成章,对各种钢结构连接进行梳理,并为今后该章内容的发展打下基础;17 钢标连接的计算式沿用 03 钢规,没有做大的调整;近年来在海外项目的工程实践中发现,我国有些强度指标如高强螺栓的预紧力、抗剪承载力等较国外标准低不少;这方面属于基本性能的研究;考虑到 03 钢规的指标很多是来源于 88 钢规乃至 74 钢规的数据,而当时情况下钢材的强度、施工水平等与现在不能同日而语;因此今后有必要在吸收国外先进技术的基础上,对这些公式进行梳理和修订;节点独立成章,也是为以后对节点的全面、系统、深入的研究打基础;在柱脚一节,将外露式、外包式、埋入式和插入式柱脚进行了系统梳理,便于设计人员选用;特别是着重介绍了已广泛用于冶金厂房的钢结构插入式柱脚,可以为其他行业的应用所借鉴;钢管结构的广泛应用使得需要对其相贯节点的设计进行全面研究,包括圆钢管和矩形钢管;相贯节点因其受力机理的特殊性,难于像钢结构的其他强度验算一样,由一个理论公式考虑各种因素推出实用公式,而是基本基于试验得到;在全面进行相贯节点理论分析和试验研究的基础上,17 钢标提出了一整套非加劲的节点承载力计算式;承载力公式综合考虑了节点屈曲、屈服、支杆强度等因素,是以试验为依据的,为管桁架强节点弱杆件的设计提供了保证;对于交错搭接节点中被搭接支杆不易施焊的情况,17 钢标也做了详尽分析,给出了诸如低烈度抗震区可不施焊的建议;对于不满足节点承载力要求的非加劲相贯节点,可以采用设置加劲肋的方法处理;考虑混凝土与钢梁的组合作用能节省用钢量;本章的组合梁强度计算按塑性理论,挠度和连续梁端部裂缝计算按弹性理论;前者考虑混凝土开裂的刚度折减,后者考虑弯矩调幅作用;组合梁按栓钉的抗剪能力分为完全抗剪组合和部分抗剪组合;前者的栓钉数量能完全承担混凝土与钢梁界面的剪力传递;基于此,推导出完全组合梁和部分组合梁的正弯矩区和负弯矩区的承载力计算式;从正弯矩区的位置可以看出,这套塑性计算式适用于非地震区,因此更加适用于次梁包括简支梁和连续梁;另外,第 6 节给出了按完全抗剪连接得到的混凝土梁纵向传递栓钉抗剪力的计算式;可以看到,组合梁的计算基于塑性理论,是一个完整体系;在应用时要特别注意适用条件,合理应用;考虑造价等原因,用钢管混凝土柱代替钢柱已成为一种常规做法;因此 17 钢标将钢管混凝土柱作为一种常规构件列入;这种构件的承载力计算及相关构造要求见其他有关规范、规程、标准;疲劳计算适用于应力循环次数超过 5 万次的情况;17 钢标采用 S-N 曲线以应力幅考虑疲劳问题,分两个步骤判断构件的疲劳;第一步进行初步判断,以 1亿次的疲劳截止限值进行验算;如果不满足,对常幅疲劳,按应力循环次数分段验算;对变幅疲劳,按折算幅进行 200 万次容许应力幅验算;低温冷脆是钢材的特征之一;在中国寒冷地区近年来也曾发生了多起因钢材低温脆断的结构事故;17 钢标要求低温情况下一般为-20 ℃以下应进行防脆断设计,并从构造上给出了具体要求;对于具体的防脆断计算方法,如断裂力学和损伤力学方法,需要在下一步的工作中加以引入和完善;钢结构抗震性能好,不仅仅表现在材料延性好,还在于它的地震作用小;因此,如何将钢材的强度和延性合理地进行组合搭配,即采用高延性、低承载力或低延性、高承载力的结构,是钢结构抗震设计的关键;17 钢标采用以抗震设防烈度为基础的钢结构抗震设计方法,采用性能系数考虑结构的承载力与延性关系,以截面板件宽厚比等级考虑构件的延性;对钢框架结构、支撑结构、框架-支撑结构的抗震设计做出了全面系统的规定,使以性能系数和构件延性为基础的设防烈度抗震设计方法走向应用;采用基于性能的钢结构设防烈度抗震设计方法进行抗震设计,对于高烈度区的高层结构,采用低承载力高延性的设计方法,以结构和构件的延性耗能抵抗强震作用,使结构设计更安全;对于低烈度区的低层结构,采用高承载力低延性的设计方法,利用地震作用小、不为控制设计工况的特点,降低构件的延性要求,使结构设计更合理;钢结构防护含抗火设计、防腐、隔热;钢结构的抗火设计,与 GB 51249—2017 建筑钢结构防火技术规范相联系,后者采用抗火性能化设计,使防火设计更趋于合理;钢结构防腐蚀设计,要根据使用环境和维护条件等因素,采用可行的防腐蚀方法,包括涂料、耐候钢、阴极保护、镀锌铝等;钢结构的隔热设计,要将高温环境作为一种持久工况,对高温下钢结构进行隔热保护或考虑高温下材料性能的降低进行结构设计;2017最新版钢结构设计规范主要修订内容如下:1“术语和符号第2章”删除了原规范中关于强度的术语,增加了本次规范新增内容的术语;2“基本设计规定第3章”增加了“结构体系”和“截面板件宽厚比等级”,“材料选用”及“设计指标”内容移入新章节“材料第4章”,关于结构计算内容移入新章节“结构分析及稳定性设计第5章”,“构造要求原第8章”中制作、运输及安装的原则性规定并入本章;3“受弯构件的计算原第4章”改为“受弯构件第6章”,增加了腹板开孔的内容,“构造要求”中与梁设计相关的内容移入本章;4“轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算原第5章”改为“轴心受力构件第7章”及“拉弯、压弯构件第8章”两章,“构造要求原第8章”中与柱设计相关的内容移入第7章;5“疲劳计算原第6章”改为“疲劳计算及防脆断设计第16章”增加了简便快速验算疲劳强度的方法,“构造要求原第8章”中“提高寒冷地区结构抗脆断能力的要求”移入本章,并增加了抗脆断设计的补充规定;6“连接计算原第7章”改为“连接第11章”及“节点第12章”两章,“构造要求原第8章”中有关焊接及螺栓连接的内容并入11章、柱脚内容并入12章;7“构造要求原第8章”中的条文根据其内容,分别并入相关各章;8“塑性设计原第9章”改为“塑性及弯矩调幅设计第10章”,改变了塑性设计思路,采用内力重分配的思路进行设计;9“钢管结构原第10章”改为“钢管连接节点第13章”,丰富了计算的节点连接型式,另外,增加了节点刚度判定的内容;10“钢与混凝土组合梁原第11章现第14章”,补充了纵向抗剪设计内容,删除了与弯筋连接件有关的内容;11增加的章节有:第4 章材料、第5 章结构分析与稳定性设计、第9章加劲钢板剪力墙、第15 章钢管混凝土柱及节点、第17章钢结构抗震性能化设计、第18章钢结构防护;钢结构设计规范11个待解决的问题新版钢规对2003版钢规做了全面修订,特别是首次引入的“”直接分析法和基于性能的钢结构抗震设计方法“,体现了与国际标准的接轨;但因为技术、实践等诸多原因,仍有大量问题没有得到解决;借助于本次钢结构设计规范学术会议,在新版钢规即将出版之际,受大会委托,总结出11个问题并加以解释讲解,作为抛砖引玉,供大家讨论;这11问题包括材料、结构计算方法、结构体系、结构抗震、抗风设计,具有理论深度和工程价值,简述如下:1钢材的上下屈服点,建议采用上屈服点;2抗力分项系数,建议采用固定值;3钢材断裂韧性和Z向性能,建议参考欧标;4吊车梁上翼缘与腹板连接处的疲劳破坏,建议研究此处的疲劳设计方法;5考虑双非线性的直接分析法,建议在抗震设计中直接采用直接分析法;6受扭计算,建议引入受扭设计;7结构体系与性能系数,建议引入结构体系与性能系数;8小震位移设计、中震承载力设计,建议采用小震位移设计,中、大震承载力设计;9既有建筑抗震评估与加固,建议对既有建筑采用定量小、中、大震抗震评估方法,为地震保险提供支持;10钢结构抗震、减震、隔震新体系,建议结合科技进步,大力推出钢结构新体系;11超高层钢结构抗风设计,建议加强超高层钢结构抗风的研究;补充规范延伸大跨度空间结构广泛应用于体育场馆、商场、展览馆、美术馆等,此类结构普遍存在造型复杂、竖向刚度小、稳定性问题突出、施工困难等问题,因而吸引了众多研究人员和工程师的注意;直接分析法为大跨度空间结构的设计提供了很好的分析和设计手段,是一种全新的解决方案,已在欧美和香港得到大力的推广,也纳入了最新的GB50017;采用直接分析法时,结构在构件和整体层面上的稳定性都可以在分析过程中得到反映,而不是像传统线性方法那样需要在设计阶段进行矫正;更为严重的是,基于计算长度法的矫正并不总能得到正确的结果,从而造成安全隐患或导致事故发生;大跨度空间结构失稳模态普遍具有整体性,甚至可能发生跳跃或者跳回屈曲,基于构件稳定性的传统设计方法难以解决此类结构的稳定性问题;现行钢结构设计规范GB50017-2003中Q235、Q345钢材性能的基础数据还是30年以前的, Q390、Q420的设计指标是估算值,缺乏足够的数据支持,工程中已经实际应用的Q460、GJ钢急需补充;因此必须对国产钢材性能进行全面的调研;。
⼟⽊吧⼁新版⾼钢规爆点解析!2016年5⽉1⽇执⾏! 2016年5⽉1⽇起开始执⾏《⾼层民⽤建筑钢结构技术规程》(JGJ99-2015)了,由于新规范有许多跟以往常⽤设计不同的规定,很多⼯程师容易疏忽,⼟⽊君在此列举了⼀些,请诸君留存备⽤。
▲、梁柱连接节点中腹板需要承担弯矩了(第8.1.2条)梁与 H 形柱(绕强轴)刚性连接以及梁与箱形柱或圆管柱刚性连接时,弯矩由梁翼缘和腹板受弯区的连接承受,剪⼒由腹板受剪区的连接承受。
当梁⾼较⼤时,翼缘连接不⾜以承受全部弯矩,部分弯矩必须由腹板承受。
只是以前没有很好的计算⽅法,此次修订应该是参考了《⽇本建筑.钢构造接合部设计指南》的设计⽅法。
▲、未将悬臂段式梁柱连接列⼊规范(第8.1.2条)梁与柱的连接宜采⽤翼缘焊接和腹板⾼强度螺栓连接的形式。
⼀、⼆级时梁与柱宜采⽤加强型连接或⾻式连接。
⾮抗震设计和三、四级时,梁与柱的连接可采⽤全焊接连接。
悬臂段式梁柱连接的钢材和螺栓⽤量均偏⾼,影响⼯程造价,且运输和堆放不便;更重要的是梁端焊接影响抗震性能,95 年阪神地震表明悬臂梁段式连接的梁端破坏率为梁腹板螺栓连接时的 3 倍,虽然其梁端内⼒传递性能较好和现场施⼯作业较⽅便,但综合考虑不宜作为主要连接形式之⼀推⼴采⽤。
▲、梁拼接连接时的翼缘弯矩加⼤问题梁腹板的螺栓拼接设计中,腹板拼接所受弯矩达不到按截⾯抗弯模量⽐例分配得到的弯矩,要乘以0.4的折减系数,⽽翼缘拼接要承受⼤于按刚度分配得出的截⾯弯矩,其计算弯矩要相应增⼤。
这是因为,梁翼缘的拼接板长度⼤于腹板的拼接板长度,导致截⾯刚度分布变化,使翼缘部分承受更多弯矩。
这是设计通常忽略的细节,⽇本将其列⼊了设计规定。
▲、纠正外包式柱脚通过栓钉传递弯矩的错误外包式柱脚按过去的设计规定,在计算平⾯内钢柱⼀侧翼缘上的圆柱头栓钉数,应按柱端弯矩转化为作⽤于外包层的竖向⼒计算,暗⽰弯矩是通过栓钉传给外包层的。
⽇本新规定着重说明这种柱脚的破坏过程:外包层受⼒有如混凝⼟悬臂梁,在受弯平⾯内外包层⼀侧的受拉主筋和另⼀侧的受压混凝⼟形成抗⼒,排除了通过栓钉传递弯矩的看法,栓钉数量和间距也不作规定。
门式钢架注意事项1、《门钢》和《钢规》的适用条件:《门钢》:《钢规》:1.0.2 本规范适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计,其中,由冷弯成型钢材制作的构件及其连接应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018 的规定。
2、主要尺寸:3、常用尺寸:4、坡度:5、柱脚最小尺寸:6、梁的最小高度:7、屋面恒载取值:8、屋面活载取值:9、风荷载与地震组合:10、是否考虑温度荷载:《钢规》:《门钢》:11、厂房防震缝:当设置防震缝时,其缝宽不宜小于单层混凝土柱厂房防震缝宽度的1.5 倍。
厂房体型复杂或有贴建的房屋和构筑物时,宜设防震缝;在厂房纵横跨交接处、大柱网厂房或不设柱间支撑的厂房,防震缝宽度可采用150~225mm,其他情况可采用75~135mm。
12、柱脚:门规:建议36m以上的无吊车房屋也按刚接考虑,荷载比较大的应用靴梁柱脚。
抗规:9.2.16 柱脚应能可靠传递柱身承载力,宜采用埋入式、插入式或外包式柱脚,6、7 度时也可采用外露式柱脚。
柱脚设计应符合下列要求:1、实腹式钢柱采用埋入式、插入式柱脚的埋入深度,应由计算确定,且不得小于钢柱截面高度的2.5 倍。
2 、格构式柱采用插入式柱脚的埋入深度,应由计算确定,其最小插入深度不得小于单肢截面高度(或外径)的2.5 倍,且不得小于柱总宽度的0.5 倍。
3 、采用外包式柱脚时,实腹H 形截面柱的钢筋混凝土外包高度不宜小于2.5 倍的钢结构截面高度,箱型截面柱或圆管截面柱的钢筋混凝土外包高度不宜小于3.0 倍的钢结构截面高度或圆管截面直径。
4、当采用外露式柱脚时,柱脚承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的 1.2 倍。
柱脚锚栓不宜用以承受柱底水平剪力,柱底剪力应由钢底板与基础间的摩擦力或设置抗剪键及其它措施承担。
柱脚锚栓应可靠锚固。
13、横向水平支撑:门规4.5.2:抗规9.2.9.2:14、纵向水平支撑:门规4.5.2:15、柱间支撑:门规4.5.2:钢规8.1.5.2:无桥式吊车房屋的柱间支撑和有桥式吊车房屋吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑,宜对称布置于温度区中部。
于《固定式压力容器安全技术监察规程》的实施意见(质检特函〔2009〕89号)
各省、自治区、直辖市及新疆建设兵团质量技术监督局,各有关单位:
《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG R0004-2009,以下简称新容规)将于2009年12月1日起施行,1999年6月25日国家质量技术监督局颁布的《压力容器安全技术监察规程》(质技监局锅发[1999]154号,以下简称旧容规)中有关固定式压力容器的规定同时废止。
《锅炉压力容器用钢板》(GB713-2008)标准已于2008年9月1日起施行。
为更好地贯彻执行新容规和GB713标准,现就执行过程中的有关问题做出如下规定:
一、新容规的过渡期
考虑到压力容器设计制造单位转换质量体系文件、人员培训及换证工作时间需要等实际问题,新容规的过渡时间定为2009年12月1日-2010年11月30日。
在此期间,能够具备条件的要按照新容规执行;对于确有困难的,设计单位可以采用旧容规进行设计,制造单位按照设计图样的规定进行制造,但制造必须在过渡期内完成。
新旧容规并行期间,在同一产品生产中不得混用。
二、压力容器类别划分
2010年11月30日之前完成制造的压力容器以及在用压力容器,其类别不再重新划分,仍按原设计规定的类别进行监督管理;已经签订了制造合同的压力容器,可以继续执行合同,不考虑按新容规压力容器类别划分的变化以及由此产生的制造许可级别的变化。
2010年12月1日后不允许采用旧容规制造压力容器。
三、过渡期内有关规定的执行
(一)行政许可工作。
对于新容规1.4条新增加要求取得设计、制造许可的压力容器(包括1.4.1(3)、1.4.2、1.4.3条中的压力容器),相关设计、制造单位应当按照有关要求做好准备工作,在我局制订新容规1.4条范围内压力容器生产单位的专项许可条件后申请取证。
新容规1.4.2条和1.4.3条涉及的压力容器应当按照相应产品标准(国家标准或行业标准)的要求进行设计、制造。
如无相应的产品标准,设计、制造单位应当制定企业标准,并按照有关规定备案。
鉴定评审机构实施生产单位鉴定评审时,对设计文件依据设计完成的时间确定所选用的规程进行评审,对试制产品依据制造合同签订的时间确定所选用的规程进行评审。
由于新容规的规定引起许可级别升级变化的,生产单位应当将本单位的实际情况、制造监检机构证明等材料报新级别发证机关。
发证机关对仅生产单一产品的企业直接变更许可证书,否则应当按照升级许可要求重新进行鉴定评审,该工作应当于2010年11月30日前完成。
(二)引用标准的执行。
在《钢制压力容器》(GB150-1998)、《钢制压力容器——分析设计标准》(JB4732-95)等新容规引用标准修订前,按照新容规进行的设计,设计温度在350℃以下的碳钢和400℃以下的低合金钢,可以按照新容规规定的安全系数,根据相应材料标准规定的力学性能,由设计者计算材料的许用应力。
同时,有关材料复验、焊接试件、无损检测、耐压试验、泄漏试验等内容均应当按照新容规的规定执行。
(三)衍射时差法超声检测(TOFD)方法的应用。
在《衍射时差法超声检测》标准颁布之前,采用TOFD方法对压力容器进行无损检测的检验检测机构及制造单位,应当制定相应的企业标准,通过全国锅炉压力容器标准化技术委员会(以下简称锅容标委)的技术审查和标准备案后,按照《关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知》(国质检特函[2007]402号)的要求开展工作。
(四)采用国际(境外)标准设计制造问题。
采用国际(境外)标准设计压力容器,应当经过国家质检总局的同意,也可以按新容规的规定提供设计文件与本规程基本安全要求的符合性申明。
(五)境外材料的制造和使用。
选用境外牌号的材料制造压力容器,按新容规2.9条的规定执行。
制造境外牌号材料的企业应当按照新容规1.9条的规定通过技术评审,我局已委托锅容标委为评审单位,各单位可直接向锅容标委提出评审申请。
四、《锅炉压力容器用钢板》标准过渡期的补充规定
《锅炉压力容器用钢板》(GB713-2008)标准已于2008年9月1日实施。
为了解决新旧标准转换过程中的具体问题,我局下发了《关于GB713-2008和GB/T9222-2008实施过渡期安排的通知》(质检特函〔2008〕64号,以下简称《通知》)。
但由于国际金融危机影响,部分锅炉压力容器制造单位预先采购的锅炉压力容器用钢板库存量较大。
为解决国内锅炉压力容器制造单位的材料积压的实际问题,减少经济损失,经商有关标准化技术委员会,将锅炉压力容器制造单位采用GB713-1997、GB6654-1996(含修改单)的材料进行锅炉压力容器制造的允许期限顺延至2010 年11月30日,《通知》中其他要求不变。
二○○九年十一月三十日。