钢结构课程设计之三角形钢屋架设计

钢结构课程设计之三角形钢屋架设计
钢结构课程设计之三角形钢屋架设计

三角屋架设计

1 设计资料及说明

1、单跨屋架,平面尺寸为60m×18m,S=6m,即单跨屋架结构总长度为36m,跨度为18m,柱距为6m。

2、屋面材料:规格长尺压型钢板。

3、屋面坡度i=1:3。活(雪)载为m2,基本风压为m2。

4、屋架支承在钢筋混凝土柱顶,混凝土标号C30,柱顶标高8m。

5、钢材标号为Q235-B,其设计强度值为f=215N/mm2。

6、焊条型号为E43型。

7、荷载计算按全跨永久荷载+全跨可变荷载(不包括风荷载)考虑,荷载分项系数取:γG =,γQ =。

2 屋架杆件几何尺寸的计算

根据所用屋面材料的排水需求及跨度参数,采用芬克式三角形屋架。屋面坡度为i=1:3,屋面倾角α=arctg(1/3)=°,sinα=,cosα=

屋架计算跨度l0 =l-300=18000-300=17700mm

屋架跨中高度h= l0×i/2=17700/(2×3)=2950mm

上弦长度L=l0/2cosα≈9329mm

节间长度a=L/6=9329/6≈1555m m

节间水平段投影尺寸长度a'=acosα=1555×=1475mm

根据几何关系,得屋架各杆件的几何尺寸如图1所示

图1 屋架形式及几何尺寸

3 屋架支撑布置

屋架支撑

1、在房屋两端第一个之间各设置一道上弦平面横向支撑和下弦平面横向支撑。

2、因为屋架是有檩屋架,为了与其他支撑相协调,在屋架的下弦节点设计三道柔性水平系杆,上弦节点处的柔性水平系杆均用该处的檩条代替。

3、根据厂房长度36m,跨度为4m,在厂房两端第二柱间和厂房中部设置三道上弦横向水平支撑,下弦横向水平支撑及垂直支撑。如图2所示。

图2屋盖支撑布置

4 荷载计算

屋架支撑(kN/m2)

压型钢板015*3=(kN/m2)

檩条和拉条(kN/m2)

合计g k=(kN/m2)

可变荷载q k=(kN/m2)

檩条的均布荷载设计值q=γG g k+γQ q k=×+×=m2

节点荷载设计值P=qa's=××6=

5 屋架的内力计算

杆件的轴力

芬克式三角形桁架在半跨活(雪)荷载作用下,腹杆内力不变号,故只按全跨雪荷载和全跨永久荷载组合计算桁架杆件内力。根据《建筑结构静力计算手册》,对于十二节间芬克式桁架,n=17700/2950=6。先差得内力系数,再乘以节点荷载P=,屋架及荷载是对称的,所以只需计算半个屋架的杆件轴力。计算出的内力如表1所示。

杆件

内力系数

内力设计值/kN(P=10kN)

上弦杆

AB BC CD DE EF FG 下弦杆

AH HI IJ + + + + + + 腹杆

DI BH 、CH EK 、FK HD 、DK IK KG GJ

+ + + 0

+ + + 0

注:负为压杆,正为拉杆。 上弦杆的弯矩

由《钢结构与组合结构》查的,上弦杆端节间最大正弯矩:M1=,其它节间最大正弯矩和节点负弯矩为M2=±。 上弦杆节间集中载荷 P=

节间最大弯矩 M0= Pl/4 =×6=·m 端节间 M1==·m 中间节间及节点 M2=±=±·m 6 屋架杆件截面设计

在设计屋架杆件截面前,首先要确定所选节点板的厚度。在三角形屋架中,节点板厚度与弦杆的最大内力有关。根据弦杆最大内力Nmax=,查《钢结构设计及实用计算》P83页表5-1单壁式桁架节点板厚度选用表可选择支座节点板厚为10mm ,其它节点板厚为8mm 。 上弦杆

整个上弦杆采用等截面通长杆,由两个角钢组成T 形截面压弯构件,以避免采用不同截面时的杆件拼接。

弯矩作用平面内的计算长度 lox=1555mm 侧向无支撑长度 l 1=2×1555=3110mm

首先试选上弦截面为2∟100×7,查《钢结构》得其主要参数:=2

23.86A cm ,

=3max 86.08x W cm ,=3min 31.36x W cm ,=3.10x i cm = 4.37x i cm

截面塑性发展系数 γx1=,γx2=。 强度验算

取AB 段上弦杆(最大内力杆段)验算: 轴心压力: N=

最大正弯矩(节间): Mx=M1=·m ; My=M2=·m

截面强度验算由负弯矩控制。

γ??+=+=

22

23

min 184.6810 2.3510139.85/215/23.8610 1.231.3610x x x M N N mm N mm A w

弯矩作用平面内的稳定性验算

λx=l0x / ix==<150, 按GB50017附录C 表C-2查得x ?=

λπ????=

==2

33

2

2

3.142061023.86101938.550

EX x EA

N KN 按有端弯矩和横向荷载同时作用使弦杆产生反向曲率,故取等效弯矩系数为0.85mx β=

max 0.81m x

x x x Ex M N

f

A

N W N β?γ+≤?

?

-

???

???+=

???-?

???

3

6

23

184.68100.85 3.1010101.2215184.680.85623.8610

1.05*86.0810.82243mm mm

补充验算:

min 1 1.25

mx x

x x Ex M N

f

A

N W N βγ-≤?

?- ??

?

故平面内的稳定性得以保证。 弯矩作用平面外的稳定性验算

此稳定性由负弯矩控制,验算上弦杆ABC 段在弯矩作用下平面外的稳定性 轴心压力 N1=,N2=。 loy= l1+N1)=2××+×=

λy= loy / iy = / =<150

查《钢结构》附表得0.844y ?=,

对弯矩使角钢水平肢受压的双角T 形截面,查相关规范得整体稳定系数

b ?可用下式计算:

235

10.001710.00170.844

0.998235

235

y

b y

f ??=-=-?= 在计算长度范围内弯矩和曲率多次改变向号,为偏于安全,取

0.85tx mx ββ==。

β?????+=+=

23

min 184.86100.85 2.3510212.12150.88423.86100.99831.3610tx x y b x M N mm mm A W

平面外长细比和稳定性均满足要求。 局部稳定验算

对由2∟100*6组成的T 形截面压弯构件 翼缘:

----===<100610

14156

b b t r t t 满足局部稳定要求。 腹板:

--==<01415w b b t r

t t

亦满足要求。

所选上弦杆截面完全满足各项要求,截面适用。 下弦杆(轴心受拉杆件)

整个下弦钢不改变截面,采用等截面通长杆。在下弦节点I 处,下弦杆角钢水平肢上开有直径为的安装螺栓扩孔。因此,计算下弦杆强度时,必须考虑及此。此外,选截面时还要求角钢水平肢(开孔肢)的边长≥63mm ,以便开d 0=的安装螺栓孔。 首先按段AH 的轴心拉力N=

下弦杆的计算长度 lox= (取下弦杆IJ 段的长度) loy=2×= 需要

?≥=?=3

2175.2310108.15215

n N A cm f []

393.4

1.124350

ox

x l i cm λ≥

=

=

[]

786.8

2.248350

oy

y l i cm λ≥

=

=

选用2∟56×4的角钢,其截面相关参数为 A=,ix=,iy=。 长度验算

杆段AH An=A=

σ?===

2

175.2310199.59/215/8.7810

n N N mm N mm A 杆段HI

σ?===

2

143.3710163.29/215/8.7810

n N N mm N mm A 杆段IJ

σ?===

2

95.5810108.86/215/8.7810

n N N mm N mm A 长细比验算

393.4

227.43501.73

ox x x l i λ=

==<

786.8

312.223502.52

oy y y

l i λ=

=

=<

下弦杆长细比满足要求,所以所选下弦杆截面适用。 腹杆

中间竖腹杆JG

对于中间竖腹杆,N=0,l =295cm

对连接垂直支撑的桁架,采用2∟50×4组成十字形截面,cm i i ox 94.1min == 单个角钢∟50×4,m in i = 0l = l =×295=

0min

265.5

136.863501.94

o l i λ=

=

=<

可满足要求。 主斜腹杆IK 、KG

主斜腹杆IK 、KG 两杆采用相同截面,lox=,loy==,

内力设计值 N=+ 所需净截面面积

-?==?=3

2279.651010 3.7215

N A cm f

[]

245.8

0.70350

ox

x l i cm λ≥

=

=

[]

491.6

1.40350

oy

y l i cm λ≥

=

=

选用2∟30×4,T 形截面

=?=>222 2.27 5.52 3.7A cm cm ,

ix=>, iy=> 可以使用

腹杆DI

NDI=,lox= l=×=,loy=l = 选用∟40×4,A=,ix=,iy= 刚度验算:

124.41021501.22

ox x x l i λ=

==<

155.5

791501.96

oy y y

l i λ=

=

=<

按b 类截面查表得

0.542x ?=

??==

2

30.2710180.7/215/0.542 3.0910

x N N mm N mm A 可满足要求。

腹杆BH 、CH 、EK 、FK

4根杆均为压杆,受力及长度均有小于DI 杆,故可按DI 杆选用∟40×4,只不采用填板。 腹杆HD 、DK

两者均为拉杆。N=+,l=。仍选用∟30×4,A= 验算如下:

?==

22231.8610115.4/215/2.7610

N N mm N mm A λx =lox / ix=×=<350

可满足要求。

填板设置与尺寸选择

双角钢杆件的填板设置与尺寸选择如表2

杆件名称杆件截面节间杆件

几何长度

(mm)

i

(mm)

40i(压

杆)或80i

(拉杆)

(mm)

实际填板

间距

(mm)

每一节间

填板数量

(块)

填板尺寸b

×t×h(mm)

上弦杆2∟100×6 1555 856 778 1 60×6×70

下弦杆AH、HI

2∟56×4

2458

1384

1229 1

60×6×76 IJ 3934 1311 2

腹杆

GJ 2∟50×42950 792 658 5 60×6×80 IK、KG 2∟30×42458 9 720 1153 5 40×6×50

7 屋架节点设计

角焊缝强度设计(E43型焊条)2

/

160mm

N

f w

f

=

屋架各杆件轴线至各杆件角钢背面的距离Z0'如表3,表中Z0为杆件重心线至角钢背

面的距离。

杆件名称杆件截面

重心距离

Z0(mm)

轴线距离

Z0'(mm)

备注上弦杆2∟100×6 30

下弦杆2∟56×420

JG 2∟50×415

IK、KG 2∟30×410

DI 2∟40×415 单面连接BH、CH、

EK、FK

2∟40×415 单面连接DH、DK 2∟30×410 单面连接

支座节点A

下弦杆与节点板间连接焊缝计算

N= 7.0

1

=

k3.0

2

=

k

取角钢肢背焊脚尺寸mm h f 51=,角钢肢尖焊脚尺寸mm h f 52=,按焊缝连接强度要求得 背部

??≥

+=+=?????1

1

1

310.7175.23102101100.725160

20.7w

f

w f f

k N

l h mm h f

趾部

??≥

+=+=?????1

1

2

320.3175.2310210460.725160

20.7w f

w f f

k N

l h mm h f

实际焊缝长度采用角钢肢背l 1=115mm 肢尖l 2=60mm 绘制节点详图

按以下方法、步骤和要求画节点大样,并确定节点板尺寸

(1)严格按几何关系画出汇交于节点A 的各杆件轴线(轴线至杆件角钢背面的距离Z 0'按表3采用)。

(2)下弦杆与支座底板之间的净距取140mm (符合大于130mm 和大于下弦杆角钢水平肢宽的要求)。

(3)按构造要求预定底板平面尺寸为a ×b=220×220mm ,使节点A 的垂直轴线通过底板的形心。

(4)节点板上部缩进上弦杆角钢背面t1/2+2mm=7mm(式中t1=10mm 为节点板厚度),取上、下弦杆端部边缘轮廓线间的距离为20mm 和根据下弦杆与节点板间的连接焊缝长度等,确定节点板尺寸如图4所示。

图4 支座节点A

上弦杆与节点板间连接焊缝计算

N=, P 1=P/2=2=

节点板与角钢背部采用塞焊缝连接(取h f1= t/2=6mm ),设仅承受节点荷载P 1。因P 1值很小,焊缝强度不必计算,一定能满足要求。

令角钢趾部角焊缝承受全部轴心力N 及其偏心弯矩M 的共同作用:其中

--=-?=?-?=?'331(100)10184.68(10030)1012.93M N Z KN m

取焊脚尺寸2f h =4mm ,由节点图中量得实际焊缝长度l=474mm (全长焊满时),计算长度 l w2=l-8mm=474-8=466mm >60h f2=360mm ,

取最小l w2=60,h f2=240mm 计算, σ??===????2

2

62

22

6612.9310106.89/20.720.74360

f

f w M N mm h l τ?=

==????2

2

3

2184.681091.6/20.720.74360

f f w

N

N mm h l στβ+=+=<22

2222106.89(

)()91.6126.75/160/1.22

f f f N mm N mm 焊缝强度可满足要求。

底板计算

支座反力 R=6P=6×=, 采用C30混凝土柱c f =12 N/2

mm 。

锚栓直径采用φ20,底板上留矩形带半圆形孔,尺寸-220×220,锚栓套板用-40×10×40,孔径φ22。 (1)底板面积A

底板与钢筋混凝土柱面间的接触面面积 A=22×22-2×(4×5+×π×2

5/4)=2

cm ; 接触面压应力:

?===<=?322

2

63.7210 1.50/12/424.410c

R q N mm f N mm A 可满足混凝土轴心抗压强度要求,预定底板尺寸a×b=220mm×220mm 适用。 (2)底板厚度t

底板被节点板和加劲肋划分成四块相邻边支承德小板,板中最大弯矩(取单位板宽计算)

()2

11M q a β=? (j )

斜边 2

2

122122 1.214.822a cm

--????=+= ? ?????

斜边上之高 122122 1.2227.414.8b cm --???? ???????==

5.0/11=a b ,查表得β=,代入(j )

22(1)(14.810)0.06(1.411)(14.810)1853/M q N mm β=???=????=

所需底板厚度mm j M 1.72151853

66=?=,取t=12mm 。

底板选用-??。

节点板、加劲肋与底板间的水平连接焊缝的计算 (1)节点板与底板间水平连接焊缝 承受轴心力 N=R/2=2= 焊缝计算长度

()22208424w

l

mm

=-=∑

需要 ()

()

31.86

0.550.7*424*1.22*1600.7w

f

f w f N h l f β≥

=

=∑

构造要求

max 1.5 1.512 5.2f h t mm

≥==

采用h f =6mm ,满足要求。 (2)加劲肋与底板间水平连接焊缝 N=R/2=2=

()4548184w

l

mm

=-=∑

需要 ()

31.86

1.270.7184 1.22160f h ≥=???

采用h f =6mm ,满足要求。

加劲肋与节点板间竖向连接焊缝计算

加劲肋厚度采用6mm ,与中间节点板等厚。 每块加劲肋与节点板间竖向连接焊缝受力:

11

31.8615.93222

R V ??==?= ???

-≈?

=?

?=?3220

15.93100.884

4

b

M V KN mm 焊缝计算长度 l w =(40+63)-10=93mm 需要 β>+=??2

2

1

6(

) 2.3620.720.7f w

w

f w f M V h mm l f l

构造要求

max 1.5 1.512 5.2f h t mm

≥==

采用h f =6mm ,满足要求。

由以上计算可见,底板和加劲肋及其连接焊缝均是构造控制。 上弦一般节点B 、C 、E 、F 、D 按一下方法、步骤和要求绘制节点详图

(1)严格按几何关系画出汇交于节点B 的各杆件轴线(轴线至杆件角钢背面的距离Z 0'按表3);

(2)节点板上部缩进上弦杆角钢背面10mm 、取上弦杆与短压杆轮廓间距离为15mm 和根据短压杆与节点板间的连接焊缝尺寸等,确定节点板尺寸如图5所示; (3)标注节点详图所需各种尺寸。 上弦杆与节点板间连接焊缝计算 N 1= N 2= P=

节点荷载P 假定全部由上弦杆角钢背部塞焊承受,取焊脚尺寸f h =3 mm ,(2t 为节点板厚度),因P 值很小,焊缝强度不必计算。

上弦杆角钢趾部角焊缝假定承受节点两侧弦杆内力差12N N N ?=-及其偏心弯矩M 的共同作用,其中

21N N N -==

--=?-?=?-?=330(100)1013.38(10030)100.94M N z kN m

图5 上弦杆一般节

点详图

(a) 节点B 、E (b) 节点C 、F (c) 节点D

由图中量得实际焊缝长度l 2=141mm ,计算长度l w2=l 2-8mm=141-8=133mm

需要

()2

2

2226/1

20.7w f w

w f f M l h N l f β??≥

+? ? ????

= 构造要求

max 1.5 1.512 5.2f h t mm

≥==

采用h f =6mm ,满足要求。

其他上弦一般节点(节点C 、D 、E 和F )的设计方法、步骤等与节点B 相同,节点详图见图5所示。因节点E 和节点B 的几何关系、受力等完全相同,故节点详图也完全相同。节点C 和节点F 的详图也完全相同。

屋脊拼接节点G N= P= 拼接角钢的构造和计算

拼接角钢采用与上弦杆截面相同的2∟70×7。拼接角钢与上弦杆间连接焊缝的焊脚尺寸取h f =6mm 。

拼接接头每侧的连接焊缝共有四条,按连接强度条件需要每条焊缝的计算长度

?>

==????3

167.90106340.76160

40.7w w

f N

l mm h f 拼接处左右弦杆端部空隙40mm ,需要拼接角钢长度

221.4a L mm =

为了保证拼接处的刚度,实际采用拼接角钢长度L a =350mm 。 此外,因屋面坡度较大,应将拼接接角钢的竖肢剖口

△3= 2×(70-7-18)/=36mm 采用40mm ,如图6所示,先钻孔在切割,然后冷弯对齐焊接。 绘制节点详图

绘制方法、步骤和要求与上弦一般节点B 基本相同,腹杆与节点板间连接焊缝尺寸按表4采用。为便于工地拼接,拼接处工地焊一侧的弦杆一拼接角钢和受拉主斜杆与跨中吊环杆上分别设置直径为和13mm 的安装螺栓孔,节点详图如图6所示。

图6 屋脊拼接节点G

拼接接头每侧上弦杆与节点板间连接焊缝计算

拼接接头每侧上弦轴力的竖向分力Nsina 与节点荷载P/2的合力

V=Nsina - P /2=* 设角钢背部的塞焊缝承受竖向合力V 的一半,取h f1=5mm , 需要焊缝计算长度(因P/2很小,不计其偏心影响)

?

>==

???

?

3

1

1

/247.810/2

21.34

20.75160

20.7

w w

f f

V

l mm

h f

由图量得实际焊缝长度远大于

1

20.4

w

l mm

=,因此热内焊缝满足计算要求。在计算需

要的

1

w

l时没有考虑斜焊缝的强度设计值增大系数。

下弦一般节点H

绘制节点详图(如图所示)

图7 下弦一般节点H

下弦杆与节点板间连接焊缝计算

N1= N2=

2

1

N

N

N-

==

由节点详图中量得实际焊缝长度mm

l

l330

2

1

=

=,

其计算长度mm

l

l

w

w

322

8

330

2

1

=

-

=

=

需要

??

≥==

???

?

3

1

1

1

△0.731.8610

0.31

20.7322160

20.7

f w

w f

k N

h mm

l f

??

≥==

???

?

3

2

2

2

△0.331.8610

0.13

20.7322160

20.7

f w

w f

k N

h mm

l f

构造要求mm

t

h

f

2.4

8

5.1

5.1

max

=

?

=

采用mm

h

h

f

f

5

2

1

=

=,满足要求。

下弦拼接节点I

=

1

143.7

N kN=

2

95.58

N kN

下弦杆与节点板间连接焊缝计算

拼接角钢采用与下弦杆截面相同的2∟56×4。拼接角钢与下弦杆间连接焊缝的焊脚尺寸取mm

h

f

5

=。

拼接头每侧的连接焊缝共有四条,按连接强度条件需要每条焊缝的计算长度

?

≥==

???

?

3

max

143.3710

64

40.75160

40.7

w w

f f

N

l mm

h f

拼接处弦杆端部空隙取为10mm ,需要拼接角钢长度 ()()=++=?++=2

10102641010158a w L l mm

为保证拼接处的刚度,实际采用拼接角钢长度mm L a 250=。 绘制节点详图

汇交于节点I 的屋架各杆轴线至角钢背面的距离'

Z 按表采用,腹杆与节点板间的连接焊缝尺寸按表采用。为便于工地拼接,拼接处弦杆和拼接角钢的水平肢上设置直径为的安装螺栓孔。节点详图如图8所示。

图8 下弦拼接节点I

拼接接头一侧下弦杆与节点板间连接焊缝计算

取接头两侧弦杆的内力差△N 和两者中的较大值进行计算。 =-=-=12△143.3795.5847.79N N N kN =?=max 0.150.15143.3721.5<△N kN N

取△N=45kN 进行计算。△N 由内力较大一侧的下弦杆传给节点板,由图中量得实际焊缝长度mm l l 18021==,其计算长度mm l l w w 172818021=-== 需要 ??≥==????3

11

1△0.747.79100.8920.717216020.7f w

w f

k N h mm l f ??≥==????3

22

2△0.347.79100.3720.717216020.7f w

w f k N h l f

采用mm h h f f 521==,满足要求。 下弦中央节点J

均按构造要求确定各杆与节点板间的连接焊缝。节点详图如图9所示。

图9 下弦中央节点J

受拉主斜杆中间节点K

设计计算与下弦一般节点H相同,节点详图如图10所示。

图10 受拉主斜杆中间节点K 8 参考资料

1.《钢结构设计例题集》(中国建筑工业出版社)

2.《钢结构设计与计算》(机械工业出版社)

3.《钢结构》(中国建筑工业出版社)

4.《钢结构设计指导与实例精选》(中国建筑工业出版社)

5.《钢结构设计及实用计算》(中国电力出版社)

钢结构梯形钢屋架设计

课程设计说明书题目:钢结构梯形钢屋架设计 学院(系): 年级专业: 学号: 学生姓名: 指导教师: 教师职称:

一、设计资料 (3) 二、结构形式与布置 (3) 三、荷载计算 (5) 四、内力计算 (6) 五、杆件设计 (8) 六、节点设计 (15) 梯形钢屋架课程设计计算书 一、设计资料 1、厂房的跨度分别取18m、21m、24m,长度为60m,柱距6m。车间内设有两台30/5t中级工作制吊车。梯形屋架,屋架端高分别为1.6m、1.7m、1.8m、1.9m、2.0m,

屋面坡度分别为i=1/9,1/10、1/11、1/12,屋架支撑在钢筋混凝土柱上,上柱截面400×400mm ,混凝土标号为C25;计算温度最低-20℃。采用1.5×6m 预应力钢筋混凝土大型屋面板和卷材屋面。屋面做法:三毡四油绿豆砂防水层,20厚1:3水泥砂浆找平层,80厚泡沫混凝土保温层。屋面活荷载标准值0.52/kN m ,雪荷载标准值0.52/kN m ,积灰荷载标准值0.52/kN m 。由于屋面坡度小、重型屋面,不考虑风荷载。 2、屋架计算跨度 01820.1517.7l m m m =-?= 3、跨中及端部高度:本题设计为无檩屋盖方案,采用平坡梯形屋架,屋面坡度为 i=1/10,屋架在18m 轴线处的端部高度' 0 1.800h m =,屋架的中间高度h=2.800m ,则屋 架在17.7m 处,两端的高度为m h 817.10=。 二、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸如图1所示。 根据厂房长度60m 、跨度及荷载情况,设置了两道上、下弦横向水平支撑。因柱网采用封闭结合,厂房两端的横向水平支撑设在第一柱间。在所有柱间的上弦平面设置了刚性与柔性系杆,以保证安装时上弦杆的稳定,在各柱间下弦平面的跨中及端部设置了柔性系杆,以传递山墙风荷载。在设置横向水平支撑的柱间,于屋架跨中和两端各设一道垂直支撑。梯形钢屋架支撑布置如图2所示。 图1 梯形钢屋架形式和几何尺寸

钢结构课程设计--三角形钢屋架设计

三角屋架设计 1 设计资料及说明 1、单跨屋架,平面尺寸为60m×18m,S=6m,即单跨屋架结构总长度为36m,跨度为18m,柱距为6m。 2、屋面材料:规格长尺压型钢板。 3、屋面坡度i=1:3。活(雪)载为0.35kN/m2,基本风压为0.70kN/m2。 4、屋架支承在钢筋混凝土柱顶,混凝土标号C30,柱顶标高8m。 5、钢材标号为Q235-B,其设计强度值为f=215N/mm2。 6、焊条型号为E43型。 7、荷载计算按全跨永久荷载+全跨可变荷载(不包括风荷载)考虑,荷载分项系数取:γG =1.2,γQ =1.4。 2 屋架杆件几何尺寸的计算 根据所用屋面材料的排水需求及跨度参数,采用芬克式三角形屋架。屋面坡度为i=1:3,屋面倾角α=arctg(1/3)=18.435°,sinα=0.3162,cosα=0.9487 屋架计算跨度l0 =l-300=18000-300=17700mm 屋架跨中高度h= l0×i/2=17700/(2×3)=2950mm 上弦长度L=l0/2cosα≈9329mm 节间长度a=L/6=9329/6≈1555m m 节间水平段投影尺寸长度a'=acosα=1555×0.9487=1475mm 根据几何关系,得屋架各杆件的几何尺寸如图1所示 图1 屋架形式及几何尺寸 3 屋架支撑布置 3.1 屋架支撑 1、在房屋两端第一个之间各设置一道上弦平面横向支撑和下弦平面横向支撑。

2、因为屋架是有檩屋架,为了与其他支撑相协调,在屋架的下弦节点设计三道柔性水平系杆,上弦节点处的柔性水平系杆均用该处的檩条代替。 3、根据厂房长度36m,跨度为4m,在厂房两端第二柱间和厂房中部设置三道上弦横向水平支撑,下弦横向水平支撑及垂直支撑。如图2所示。 图2屋盖支撑布置 4 荷载计算 屋架支撑0.3(kN/m2) 压型钢板015*3.16/3=0.158(kN/m2) 檩条和拉条0.13(kN/m2) 合计g k=0.588(kN/m2) 可变荷载q k=0.3(kN/m2) 檩条的均布荷载设计值q=γG g k+γQ q k=1.2×0.588+1.4×0.35=1.20kN/m2 节点荷载设计值P=qa's=1.13×1.475×6=10.62kN 5 屋架的内力计算 5.1 杆件的轴力 芬克式三角形桁架在半跨活(雪)荷载作用下,腹杆内力不变号,故只按全跨雪荷载和全跨永久荷载组合计算桁架杆件内力。根据《建筑结构静力计算手册》,对于十二节间芬克式桁架,n=17700/2950=6。先差得内力系数,再乘以节点荷载P=10.62kN,屋架及荷载是对称的,所以只需计算半个屋架的杆件轴力。计算出的内力如表1所示。

24m梯形钢屋架设计

钢结构课程设计 学生姓名:李兴锋 学号:20094023227 所在学院:工程学院 专业班级:09级土木(2)班 指导教师:

目录 1、设计资料 (3) 2、屋架形式和几何尺寸 (5) 3、节点荷载设计 (5) 4、屋架荷载 (6) 5、杆件截面选择 (6) 6、屋架杆件计算总表 (13) 7、焊缝计算 (14) 8、杆件应力计算 (16) 9、节点设计 (19) 10、课程设计小结 (25) 11、设计手写稿 (27) 12、施工图 (28)

T型钢架课程设计任务书 一、设计资料 某车间(或厂房)跨度L,长度96m,柱距6m,屋盖采用梯形钢屋架,屋面材料为压型钢板复合板,檩条间距1.5m,屋面坡度i = 1/10,屋面活荷载标准值为0.5kN/m2,当地基本风压为0.55kN/m2,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C30,柱截面400mm×400mm。其他设计资料如下: A.跨度 B.永久荷载 注:表中给出的永久荷载尚未包含屋架和支撑自重。C.雪荷载 D.积灰荷载 二、题目分配

注:土木07-1班执行D1组合;土木07-2班执行D2组合;土木07专升本执行D3组合。 各班学生在题目分配表中找到自己学号所对应的设计资料并结合各自班级的D组合进行设计。 三、设计要求 计算书:内容应详尽,主要内容应包括:设计任务书,材料选择,屋架形式、几何尺寸,支撑布置,荷载汇集,杆件内力计算及组合,杆件截面选择,典型节点设计(屋脊、跨中拼接节点,上下弦节点)等。 图纸:应符合制图规范及要求,表达应完整;绘制要求:主要图面应绘制正面图、上下弦平面图,必要的侧面图、剖面图,以及某些安装节点或特殊零件的

钢结构梯形屋架课程设计

一、设计资料: 1.结构形式: 某厂房总长度90m,跨度为18m.,纵向柱距6m,采用梯形钢屋架,无檩屋盖体系,采用1.5×6.0m预应力混凝土屋面板,屋架铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面400x400,柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度i=1/10。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,地震设防烈度为8度,屋架下弦标高为18m;厂房内桥式吊车为2台150/30t(中级工作制),锻锤为2台5t。 2. 屋架形式及荷载:屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附图所示。 屋架采用的钢材为:Q235钢;焊条为:E43型。 3.荷载标准值(水平投影面计) 荷载: ①屋架及支撑自重:按经验公式q=0.12+0.011L,L为屋架跨度,以m为单位,q为屋 架及支撑自重,以KN/m2为单位; =0.35KN/m2, ②可变荷载:活荷载标准值为0.7KN/m2,雪荷载的基本雪压标准值为S 0活荷载与雪荷载不同时考虑,而是取两者的较大值。 积灰荷载标准值: 0.7KN/m2 ③屋面各构造层的荷载标准值: 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.4KN/m2 水泥砂浆找平层 0.4KN/m2 保温层: 0.4KN/m2 一毡二油隔气层 0.05KN/m2 水泥砂浆找平层 0.3KN/m2 预应力混凝土屋面板 1.45KN/m2 二、结构形式与布置图: 屋架支撑布置图如下图所示。

12 12

符号说明:WGJ-钢屋架;SC-上弦支撑;XC-下弦支撑;CC-垂直支撑;GG-刚性系杆;LG-柔性系杆 A a +3. 4700.000-6.221-8.993-9.102-9.102-6.502 -3.3 82 -0.690 -0.462 +4.739 +1.884 -0. 462 -1.0-1. 0+0. 812-0.5+7. 962+9.279 +9. 279c e g B C D E F G 0.5 1. 0 1. 0 1. 0 1.0 1.0 1. a.18米跨屋架(几何尺寸) b.18米跨屋架全跨单位荷载 作用下各杆件的内力值 c . 18米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力值 三、荷载与内力计算: 1、荷载计算 荷载与雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。 永久荷载标准值: 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.4KN/m 2 水泥砂浆找平层 0.4KN/m 2 保温层: 0.4KN/m 2 一毡二油隔气层 0.05KN/m 2 水泥砂浆找平层 0.3KN/m 2 预应力混凝土屋面板 1.45KN/m 2 钢屋架和支撑自重 0.12+0.011×18m=0.32KN/m 2 总计:3.32KN/m 2 可变荷载标准值 雪荷载0.35KN/m 2<屋面活荷载标准值0.70KN/m 2,取0.70KN/m 2 0.70KN/m 2 积灰荷载 0.70KN/m 2 总计:1.14KN/m 2 永久荷载设计值 1.2×3.32KN/m 2=3.984KN/m 2 可变荷载设计值 1.2×1.40KN/m 2=1.96KN/m 2 2、荷载组合

(完整word版)芬克式三角形钢屋架设计

芬克式三角形钢屋架设计 一、 设计资料 某厂房总长度为36m ,跨度为18m ,纵向柱矩为6m 。 初选芬克式屋架基本形状及尺寸参数如下图所示: 屋面坡度5.2:1=i ,坡角08.21arctan ==i α,3714.0sin =α,9285.0cos =α; 屋架计算长度m l 7.1715.02180=?-=;中间高度m h 54.3=; 上弦划分为4个区间,每个区间长度mm 2383; 下弦分为3个区间。区间长度分别为mm 2566,mm 2566,mm 3718; 上弦每节间设置两根檩条,檩条间设有拉条,檩条间距为mm 794。 屋架支撑布置如下图所示:

1)永久荷载 彩色钢板屋面:215.0m kN ; 保温层及灯具:255.0m kN ; 屋架及支撑自重按经验公式 20.120.011w P =+?(跨度)KN/m 计算;

檩条重量:209.0m kN ; 2) 可变荷载 屋面活载 : 27.0m kN ; 雪荷载: 235.0m kN ; 积灰荷载: 20.1m kN 二、荷载计算 1.荷载标准值计算 将沿屋面斜面分布的恒荷载换算为沿水平投影面分布的荷载,应乘以系数 077.1cos 1 =α 。 彩色钢板屋面: 2162.015.0077.1m kN =? 保温层及灯具: 2592.055.0077.1m kN =? 屋架及支撑自重: 2318.018011.012.0m kN =?+ 檩条重量: 2097.009.0077.1m kN =? 恒载合计: 2106.1m kN 屋面活载 (或雪荷载,两者中取较大值): 27.0m kN ; 积灰荷载: 20.1m kN 2、荷载组合 由《建筑结构静力计算手册》查表可知,三角形芬克式屋架的腹杆在半跨荷载下内力不变号。只按全跨荷载计算即可。 节点荷载

跨度24m梯形钢屋架设计说明

24m钢结构开始设计 1、设计资料 1)某厂房跨度为24m,总长90m,柱距6m,屋架下弦标高为18m。 2)屋架铰支于钢筋混凝土柱顶,上45柱截面400×400,混凝土强度等级为C30。 3)屋面采用1.5×6m的预应力钢筋混凝土大型屋面板。(屋面板不考虑作为支撑用)。 4)该车间所属地区为市 5)采用梯形钢屋架 考虑静载:①预应力钢筋混凝土屋面板(包括嵌缝)、②二毡三油加绿豆沙、③找平层2cm厚、④ 支撑重量 考虑活载:活载(雪荷载)积灰荷载 6)钢材选用Q345钢,焊条为E50型。 2、屋架形式和几何尺寸 屋面材料为大型屋面板,故采用无檩体系平破梯形屋架。屋面坡度 i=(3040-1990)/10500=1/10; 屋架计算跨度L =24000-300=23700mm; 端部高度取H=1990mm,中部高度取H=3190mm(约1/7。4)。屋架几何尺寸如图1所示: 图1:24米跨屋架几何尺寸 3、支撑布置 由于房屋长度有90米,故在房屋两端及中间设置上、下横向水平支撑和屋架两端及跨中三处设置垂直支撑。其他屋架则在垂直支撑处分别于上、下弦设置三道系杆,其中屋脊和两支座处为刚性系杆,其余三道为柔性系杆。(如图2所示)

上弦平面支撑布置 屋架和下弦平面支撑布置 垂直支撑布置 4、屋架节点荷载

屋面坡度较小,故对所有荷载均按水平投影面计算: 计算屋架时考虑下列三种荷载组合情况 1) 满载(全跨静荷载加全跨活荷载) 节点荷载 ①由可变荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γ G =1.2,屋面活荷载γ Q1 = 1.4,屋面集灰荷载γ Q2=1.4,ψ 2 =0.9,则节点荷载设计值为 F=(1.2×2.584+1.4×0.70+1.4×0.9×0.80)×1.5×6=45.7992kN ②由永久荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γ G =1.35,屋面活荷载γ Q1 =1.4、ψ 1=0.7,屋面集灰荷载γ Q2 =1.4,ψ 2 =0.9,则节点荷载设计 值为 F=(1.35×2.584+1.4×0.7×0.70+1.4×0.9×0.80)×1.5×60=46.593 kN 2) 全跨静荷载和(左)半跨活荷 ①由可变荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γ G =1.2,屋面活荷载γ Q1 = 1.4,屋面集灰荷载γ Q2=1.4,ψ 2 =0.9 全垮节点永久荷载 F1=(1.2×2.584)×1.5×6=27.9072kN 半垮节点可变荷载 F2=(1.4×0.70+1.4×0.9×0.80)×1.5×6=17.892kN ②由永久荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γ G =1.35,屋面活荷载γ Q1 =1.4、ψ 1=0.7,屋面集灰荷载γ Q2 =1.4,ψ 2 =0.9 全垮节点永久荷载 F1=(1.35×2.55)×1.5×6=31.347 kN 半垮节点可变荷载

钢结构课程设计梯形钢屋架计算书

-、设计资料 1、某工厂车间,采用梯形钢屋架无檩屋盖方案,厂房跨度取27m,长度为102m,柱距6m。采用1.5m×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板,保温层、找平层及防水层自重标准值为1.3kN/m2。屋面活荷载标准值为0.5kN/m2,雪荷载标准值0.5kN/m2,积灰荷载标准值为0.6kN/m2,轴线处屋架端高为1.90m,屋面坡度为i=1/12,屋架铰接支承在钢筋混凝土柱上,上柱截面400mm×400mm,混凝土标号为C25。钢材采用Q235B级,焊条采用E43型。 2、屋架计算跨度: Lo=27m-2×0.15m=26.7m 3、跨中及端部高度: 端部高度:h′=1900mm(端部轴线处),h=1915mm(端部计算处)。 屋架中间高度h=3025mm。 二、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸如图一所示: 2、荷载组合 设计桁架时,应考虑以下三种组合: ①全跨永久荷载+全跨可变荷载(按永久荷载为主控制的组合) :全跨节点荷 载设计值:F=(1.35×3.12+1.4×0.7×0.5+1.4×0.9×0.6) ×1.5×6 =49.122kN 图三桁架计算简图 本设计采用程序计算结构在单位节点力作用下各杆件的内力系数,见表一。

1、上弦杆: 整个上弦杆采用相等截面,按最大设计内力IJ 、JK 计算,根据表得: N= -1139.63KN ,屋架平面内计算长度为节间轴线长度,即:ox l =1355mm,本屋架为无檩体系,认为大型屋面板只起刚性系杆作用,不起支撑作用,根据支撑布置和内力变化情况,取屋架平面外计算长度oy l 为支撑点间的距离,即: oy l =3ox l =4065mm 。根据屋架平面外上弦杆的计算长度,上弦截面宜选用两个不 等肢角钢,且短肢相并,如图四所示: 图四 上弦杆

课程设计梯形钢屋架设计(21m跨)

梯形钢屋架设计(21m 跨) 一、设计资料 某地区某金工车间。采用无檩屋盖体系,梯形钢屋架。跨度为21 m ,柱距6 m ,厂房长度为144 m ,厂房高度为15.7 m 。车间内设有两台150/520 kN 中级工作制吊车,计算温度高于 -20 ℃。采用三毡四油防水屋面上铺小石子设计荷载标准值0.4 kN/m 2,水泥砂浆找平层设计荷载标准值0.4 kN/m 2,泡沫混凝土保温层设计荷载标准值0.1 kN/m 2,水泥砂浆找平层设计荷载标准值0.5 kN/m 2, 1.5 m ×6.0 m 预应力混凝土大型屋面板设计荷载标准值1.4 kN/m 2。屋面积灰荷载0.35 kN/m 2,屋面活荷载0.35 kN/m 2,雪荷载为0.45 kN/m 2,风荷载为0.5 kN/m 2。屋架铰支在钢筋混凝土柱上,柱截面为400 mm ×400 mm ,砼标号为C20。 二、屋架形式、尺寸、材料选择及支撑布置 1、钢材及焊条选择 根据建造地区(北京)的计算温度和荷载性质及连接方法,钢材选用Q235-B 。焊条采用E43型,手工焊。 2、屋架形式及尺寸 本设计采用无檩屋盖,i =1/10,采用梯形屋架。 屋架跨度为L =21000 mm 屋架计算跨度为0L =L -300=20700 mm , 端部高度取0H =2000 mm ,(1/16 ~ 1/12)L ,(通常取为2.0 ~2.5 m ) 中部高度取H =0H +0.5i L =2000 + 0.1×21000/2=3050 mm , 屋架杆件几何长度见附图1所示,屋架跨中起拱42 mm (f = L /500考虑)。 为使屋架上弦承受节点荷载,配合宽度为1.5 m 的屋面板,采用上弦节间长度为3.0 m 。

18m钢结构课程设计之三角形钢屋架设计

18m三角形钢屋架设计 1 设计资料及说明 设计一位于惠州市郊区的单跨屋架结构(封闭式),主要参数如下: 1、单跨屋架,平面尺寸为36m×18m,S=4m,即单跨屋架结构总长度为36m,跨度为18m,柱距为4m。 2、屋面材料为规格1820×725×8的波形石棉瓦。 3、屋面坡度i=1:3。恒载为0.3kN/m2,活(雪)载为0.60.3kN/m2。 4、屋架支承在钢筋混凝土柱顶,混凝土标号C20,柱顶标高6m。 5、钢材标号为Q235-B.F,其设计强度值为f=215N/mm2。 6、焊条型号为E43型。 7、荷载计算按全跨永久荷载+全跨可变荷载(不包括风荷载)考虑,荷载分 项系数取:γ G =1.2,γ Q =1.4。 2 屋架杆件几何尺寸的计算 根据所用屋面材料的排水需求及跨度参数,采用芬克式三角形屋架。屋面坡度为i=1:3,屋面倾角α=arctg(1/3)=18.435°,sinα=0.3162,cosα=0.9487屋架计算跨度l0 =l-300=18000-300=17700mm 屋架跨中高度h= l0×i/2=17700/(2×3)=2950mm 上弦长度L=l0/2cosα≈9329mm 节间长度a=L/6=9329/6≈1555m m 节间水平段投影尺寸长度a'=acosα=1555×0.9487=1475mm 根据几何关系,得屋架各杆件的几何尺寸如图1所示 图1 屋架形式及几何尺寸 3 屋架支撑布置 3.1 屋架支撑 1、在房屋两端第一个之间各设置一道上弦平面横向支撑和下弦平面横向支

撑。 2、因为屋架是有檩屋架,为了与其他支撑相协调,在屋架的下弦节点设计三道柔性水平系杆,上弦节点处的柔性水平系杆均用该处的檩条代替。 3、根据厂房长度36m ,跨度为4m ,在厂房两端第二柱间和厂房中部设置三道上弦横向水平支撑,下弦横向水平支撑及垂直支撑。如图2所示。 图2 屋盖支撑布置 3.2 屋面檩条及其支撑 波形石棉瓦长1820mm,要求搭接长度≥150mm ,且每张瓦至少要有三个支撑点,因此最大檩条间距为 max 1820150 83531p a mm -= =- 半跨屋面所需檩条数 15556 112.1835p n ?= +=根 考虑到上弦平面横向支撑节点处必须设置檩条,为了便于布置,实际取半跨屋面檩条数13根,则檩条间距为: max 15556778835131p p a a mm ?===-< 可以满足要求。

跨度 24m梯形钢屋架设计

24m 钢结构开 始 设 计 1、设计资料 1)某厂房跨度为24m ,总长90m ,柱距6m ,屋架下弦标高为18m 。 2)屋架铰支于钢筋混凝土柱顶,上45柱截面400×400,混凝土强度等级为C30。 3)屋面采用×6m 的预应力钢筋混凝土大型屋面板。(屋面板不考虑作为支撑用)。 4)该车间所属地区为北京市 5)采用梯形钢屋架 考虑静载:①预应力钢筋混凝土屋面板(包括嵌缝)、②二毡三油加绿豆沙、③找平层2cm 厚、④ 支撑重量 考虑活载:活载(雪荷载)积灰荷载 6)钢材选用Q345钢,焊条为E50型。 2、屋架形式和几何尺寸 屋面材料为大型屋面板,故采用无檩体系平破梯形屋架。屋面坡度 i=(3040-1990)/10500=1/10; 屋架计算跨度L 0=24000-300=23700mm ; 端部高度取H=1990mm ,中部高度取H=3190mm (约1/7。4)。屋架几何尺寸如图1所示: 1拱50

图1:24米跨屋架几何尺寸 3、支撑布置 由于房屋长度有90米,故在房屋两端及中间设置上、下横向水平支撑和屋架两端及跨中三处设置垂直支撑。其他屋架则在垂直支撑处分别于上、下弦设置三道系杆,其中屋脊和两支座处为刚性系杆,其余三道为柔性系杆。(如图2所示) 上弦平面支撑布置 屋架和下弦平面支撑布置

垂直支撑布置 4、屋架节点荷载 屋面坡度较小,故对所有荷载均按水平投影面计算: 计算屋架时考虑下列三种荷载组合情况 1) 满载(全跨静荷载加全跨活荷载) 节点荷载 ①由可变荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γG=,屋面活荷载γQ1=,屋面 集灰荷载γQ2=,ψ2=,则节点荷载设计值为 F=(×+×+××)××6= ②由永久荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γG=,屋面活荷载γQ1=、ψ1 =,屋面集灰荷载γQ2=,ψ2=,则节点荷载设计值为 F=(×+××+××)××60=kN 2) 全跨静荷载和(左)半跨活荷 ①由可变荷载效应控制的组合计算:取永久荷载γG=,屋面活荷载γQ1=,屋面

钢结构课程设计三角形屋架设计

1:荷载计算 2 屋架杆件几何尺寸的计算 根据所用屋面材料的排水需求及跨度参数,采用人字式三角形屋架。屋面坡度为i=1:,屋面倾角α=arctg (1/)=°,sinα=,cosα= 屋架计算跨度 l 0 =l -300=15000-300=14700mm 屋架跨中高度 h= l 0×i/2=14700/(2×=2940mm 上弦长度 L=l 0/2cosα≈7903mm 节间长度 a=L/4=7903/4≈1979m m 节间水平段投影尺寸长度 a '=acosα=1555×=1475mm 根据几何关系,得屋架各杆件的几何尺寸如图1所示 图1.屋架形式及几何尺寸 3 屋架支撑布置 屋架支撑 1、在房屋两端第一个之间各设置一道上弦平面横向支撑和下弦平面横向支撑。 2、因为屋架是有檩屋架,为了与其他支撑相协调,在屋架的下弦节点设计三道柔性水平系杆,上弦节点处的柔性水平系杆均用该处的檩条代替。 3、根据厂房长度36m ,跨度为4m ,在厂房两端第二柱间和厂房中部设置三道上弦横向水平支撑,下弦横向水平支撑及垂直支撑。如图2所示。 屋面檩条及其支撑 波形石棉瓦长1820mm,要求搭接长度≥150mm ,且每张瓦至少要有三个支撑点,因此最大檩条间距为 max 1820150 83531p a mm -= =- 半跨屋面所需檩条数

15556 112.1835p n ?= +=根 考虑到上弦平面横向支撑节点处必须设置檩条,为了便于布置,实际取半跨屋面檩条数13根,则檩条间距为: max 15556778835131p p a a mm ?===-< 可以满足要求。 3.2.1 截面选择 试选用普通槽钢[8,查表得m =m,I x =101cm 4,W x =25.3cm 3,W y =5.8cm 3; 截面塑性发展系数为γx =,γy =。 恒载 ×=(kN/m ) 石棉瓦 ×=(kN/m ) 檩条和拉条 (kN/m ) 合计 g k =(kN/m ) 可变荷载 q k =×=(kN/m ) 檩条的均布荷载设计值 q=γG g k +γQ q k =×+×=m q x =qsin α=×=m q y =qcos α=×=m 3.2.2 强度计算 檩条的跨中弯距 X 方向: 2211 1.1554 2.31088x y M q l kN m ==??=? Y 方向: 2211 0.37940.1903232y x M q l kN m = =??=? (在跨中设了一道拉条) 檩条的最大拉力(拉应力)位于槽钢下翼缘的肢尖处 662 33 2.310100.19010138215/1.0525.310 1.2 5.7910 y x x x y y M M f N mm W W ??=+=+===????б<[б]γγ 满足要求。 3.2.3 强度验算 载荷标准值 ()cos y k k p q g q a =+??α=(0.469+0.467)0.7780.9487=0.691kN/m 沿屋面方向有拉条,所以只验算垂直于屋面方向的挠度: 3 354550.691400011384384 2.061010110361150 y x q l V l EI ?=?=?=???<

钢结构屋架设计

普通钢屋架设计 --------焊接梯形钢屋架设计 -、设计资料 1、某一单层单跨工业厂房,总长度为102m,跨度为24m。 2、厂房柱距6m,钢筋混凝土柱,混凝土的强度等级C20,柱头截面为400mm×400mm, 屋架采用梯形钢屋架,其两端铰支于钢劲混凝土柱上。 3、车间设有两台中级工作制桥式吊车,一台150T,一台30T,吊车平台标高+12.000m。 4、荷载标准值(按水平投影面计): (1)永久荷载:二毡三油(上铺绿豆砂)防水层0.4 KN/ m 水泥砂浆找平层0.4 KN/ m2 保温层0.5 KN/ m2 一毡二油隔气层0.05 KN/ m2 预应力混凝土大型屋面板 1.4 KN/ m2 屋架及支撑自重0.384KN/m2 (2)可变荷载:屋面活荷载标准值0.7KN/ m2 荷载标准值 0.35 K N/ m2 积灰荷载标准值 1.3KN/ m2 5.屋架计算跨度,几何尺寸及屋面坡度如图所示 由上图可知:屋架的计算跨度:Lo=24000-2×150=23700mm,端部高度:h=1990mm(轴线处)。 6、钢材Q235钢、角钢、钢板各种规格齐全;有各种类型的焊条和C级螺栓可供用。

7、钢屋架的制造、运输和安装条件:在金属结构厂制造,运往工地安装,最大的运输长度16m, 运输高度3.85m,工地有足够的起重安装条件。 二、设计内容 一)、屋盖的支撑系统布置 (1)屋架上弦支撑系统的具体布置 对上弦平面,横向支撑应设置在房屋两端的第一个柱间内,为了增加屋盖的刚性,两道横向支撑的间距不宜超过60m。所以在屋盖中间应设置一道横向支撑,由于屋架跨度L≤30m应在屋架中坚和两端设置垂直支撑,无垂直支撑的其他柱间的屋架点间应设纵向系杆与之相连。上弦支撑具体布置图如下 (2)下弦平面支撑系统布置 同上弦平面支撑一样,设置相应的横向支撑、垂直支撑和系杆,加之纵向支撑一般设在屋架两端的节点间处,仅当房屋的跨度和高度较大、或房屋为厂房并设有壁行吊车或有较大震动设备,因而对房屋的整体刚度要求较高时设置之,对梯形屋架一般设置在下弦平面。其具体支撑布置如下:

轻型屋面三角形钢屋架米跨度

轻型屋面三角形钢屋架米跨度

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钢结构课程设计 (说明书) 题目12m轻型屋面三角形钢屋架设计 指导教师付建科 学生杨朗 学号2011106143 专业材料成型及控制工程 班级20111061班 完成日期?2014年?6月19日

轻型屋面三角形钢屋架设计说明书 学 生:孟杰 学号:2011106141 指导教师:付建科 (三峡大学 机械与材料学院) 1 设计资料与材料选择 设计一位于杭州市近郊的单跨屋架结构(封闭式),要求结构合理,制作方便,安全经济。原始资料与参数如下: ①、单跨屋架总长36m,跨度12m ,柱距S =4m ; ②、屋面坡度i=1∶3,恒载0.3kN/mm 2,活(雪)载0.3k N/mm 2; ③、屋架支承在钢筋混凝土柱顶,混凝土标号C20,柱顶标高6m; ④、屋面材料:波形石棉瓦(1820×725×8); ⑤、钢材标号:Q235-B.F,其设计强度为215N∕mm 2 ⑥、焊条型号:E 43型; ⑦、荷载计算按全跨永久荷载+全跨可变荷载(不包括风荷载),荷载分项系数取: γG=1.2,γQ=1.4。 2 屋架形式及几何尺寸 对于于屋面坡度较大(i ≤1/8)的屋盖结构多用三角形钢屋架,而且三角形芬克式轻型钢屋架一般均为平面桁架式,其构造简单,受力明确,腹杆长杆受拉,短杆受压,受力较小,且制作方便,易于划分运送单元,适用于坡度较大的构件自防水屋盖。本课题采用八节间的三角形芬克式轻钢屋架。已知屋面坡度i =1∶3,即, 屋面倾角: 43.18)/31arctan(==α 3162.0sin =α 9487.0cos =α 屋架计算跨度:L 0=L-300=12000-300=11700mm 屋架跨中高度:mm i L h 19503211700 20=?=?= 上弦长度: mm L l 89.61579487.0211700 cos 200=?==α 上弦节间长度:mm l l 47.153940== 上弦节间水平投影长度:mm l a 5.14629487.047.1539cos =?=?=α 根据已知几何关系,求得屋架各杆件的几何长度如图1所示(因对称,仅画出半榀屋架)。

24m梯形钢屋架课程设计计算书

钢结构设计原理与施工课程设计――钢结构厂房屋架 指导教师: 班级: 学生姓名: 学号: 设计时间:2011年6月7号 浙江理工大学科技与艺术学院建筑系

梯形钢屋架课程设计计算书 一.设计资料: 1、车间柱网布置:长度60m ;柱距6m ;跨度24m 2、屋面坡度:1:10 3、屋面材料:预应力大型屋面板 4、荷载 1)静载:屋架及支撑自重0.384KN/m 2;檩条0.2KN/m 2;屋面防水层 0.1KN/m 2; 保温层0.4vKN/m 2;大型屋面板自重(包括灌缝)0.85KN/m 2;悬挂管道0.05 KN/m 2。 2)活载:屋面雪荷载0.35KN/m 2;施工活荷载标准值为0.7 KN/m 2;积灰荷 载1.2 KN/m 2。 5、材质Q235B 钢,焊条E43系列,手工焊。 二 .结构形式与选型 1.屋架形式及几何尺寸如图所示 : 拱50 根据厂房长度为60m 、跨度及荷载情况,设置上弦横向水平支撑3道,下弦由于 跨度为24m 故不设下弦支撑。

2.梯形钢屋架支撑布置如图所示: 3.荷载计算 屋面活荷载0.7KN/m2进行计算。 荷载计算表

荷载组合方法: 1、全跨永久荷载1F+全跨可变荷载2F 2、全跨永久荷载1F+半跨可变荷载2F 3、全跨屋架(包括支撑)自重3F+半跨屋面板自重4F+半跨屋面活荷载2F 4.内力计算 计算简图如下

屋架构件内力组合表 4.内力计算 1.上弦杆 整个上弦采用等截面,按FG 杆件的最大设计内力设计,即N=-895.731KN 上弦杆计算长度: 在屋架平面内:0x 0l l 1.508m ==,0y l 2 1.508 3.016m ==× 上弦截面选用两个不等肢角钢,短肢相并。 腹杆最大内力N=-520.651KN ,中间节点板厚度选用6mm ,支座节点板厚度选用8mm

钢屋架钢课程设计

-、设计资料 梯形钢屋架长度为72m,跨度为27m。车间内设有两台中级工作制桥式吊车。该地区冬季最低温度为-20℃。 屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。上铺120mm 厚泡沫混凝土保温层和三毡四油防水层等。屋面活荷载标准值为0.7kN/㎡,雪荷载标准值为0.3kN/㎡,积灰荷载标准值为0.6kN/㎡。 屋架采用梯形钢屋架,其两端铰支于钢劲混凝土柱上。柱头截面为400mm ×400mm,所用混凝土强度等级为C20。 根据该地区的温度及荷载性质,钢材采用Q235级,其设计强度f=215kN/㎡,焊条采用E43型,手工焊接。构件采用钢板及热轧钢劲,构件与支撑的连接用M20普通螺栓。 屋架的计算跨度:Lo=27000-2×150=26700mm,设计为无檩屋盖方案,采用平坡梯形屋架,取屋架在27米轴线处的端部高度:h=2000mm(轴线处),h=2015mm(计算跨度处)。 二、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸见图1所示。 图1 屋架形式及几何尺寸

符号说明:GWJ-(钢屋架);SC-(上弦支撑):XC-(下弦支撑); CC-(垂直支撑);GG-(刚性系杆);LG-(柔性系杆) 图2 屋架支撑布置图

三、荷载与内力计算 1.荷载计算 荷载与雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。 永久荷载标准值 放水层(三毡四油上铺小石子)0.35kN/㎡找平层(20mm厚水泥砂浆)0.02×20=0.40kN/㎡保温层(120mm厚泡沫混凝土)0.12×6=0.70kN/㎡预应力混凝土大型屋面板 1.40kN/㎡ 钢屋架和支撑自重0.12+0.011×27=0.417kN/㎡管道设备自重0.10 kN/㎡ 总计 3.387kN/㎡可变荷载标准值 雪荷载0.3kN/㎡ 积灰荷载0.60kN/㎡ 总计0.90kN/㎡ 永久荷载设计值 1.35×3.387=4.572 kN/㎡(由可变荷载控制) 可变荷载设计值 1.4×0.9=1.26kN/㎡ 2.荷载组合 设计屋架时,应考虑以下三种组合: 组合一全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦节点荷载P=(4.572+1.26) ×1.5×6=52.488 kN 组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载 P=4.572×1.5×6=41.148 kN 屋架上弦节点荷载 1 P=1.26×1.5×6=11.34 kN 2 组合三全跨屋架及支撑自重+半跨大型屋面板重+半跨屋面活荷载 P=0.417×1.2×1.5×6=4.5 kN 屋架上弦节点荷载 3 P=(1.4×1.35+0.7) ×1.5×6=23.31 kN 4 3.内力计算 本设计采用程序计算杆件在单位节点力作用下各杆件的内力系数,见表1。由表内三种组合可见:组合一,对杆件计算主要起控制作用;组合三,可能引起中间几根斜腹杆发生内力变号。如果施工过程中,在屋架两侧对称均匀铺设面板,则可避免内力变号而不用组合三。

钢结构课程设计计算书-跨度为24m。月

目录 1、设计资料 0 1.1结构形式 (1) 1.2屋架形式及选材 (1) 1.3荷载标准值(水平投影面计) (1) 2、支撑布置 (2) 2.1桁架形式及几何尺寸布置 (2) 2.2桁架支撑布置如图 (2) 3、荷载计算 (4) 4、内力计算 (5) 5、杆件设计 (8) 5.1上弦杆 (8) 5.2下弦杆 (9) 5.3端斜杆A B (9) 5.4腹杆 (11) 5.5竖杆 (16) 5.6其余各杆件的截面 (16) 6、节点设计 (20) 6.1下弦节点“C” (20) 6.2上弦节点“B” (21) 6.3屋脊节点“H” (22) 6.4支座节点“A” (23) 6.5下弦中央节点“H” (23) 参考文献 (27) 图纸 (27) 月中落桂子

1、设计资料 1.1、结构形式 某厂房跨度为24m,总长90m,柱距6m,采用梯形钢屋架、1.5×6.0m预应力混凝土大型屋面板,屋架铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面400×400,混凝土强度等级为C25,屋面坡度为10 = i。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,地震设防烈度为7 :1 度,屋架下弦标高为18m;厂房内桥式吊车为2台150/30t(中级工作制),锻锤为2台5t。 1.2、屋架形式及选材 屋架跨度为24m,屋架形式、几何尺寸及内力系数如附图所示。屋架采用的钢材及焊条为:设计方案采用235钢,焊条为E43型。 1.3、荷载标准值(水平投影面计) ①永久荷载: 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.4 KN/m2 水泥砂浆找平层 0.4 KN/m2 保温层 0.7 KN/m2 一毡二油隔气层 0.05 KN/m2 水泥砂浆找平层 0.3 KN/m2 预应力混凝土大型屋面板 1.40 KN/m2 屋架及支撑自重(按经验公式L .0+ =计算) 0.384 KN/m2 .0 q011 12 ②可变荷载: 屋面活荷载标准值: 0.8 KN/m2 雪荷载标准值: 0.5 KN/m2 积灰荷载标准值: 0.7 KN/m2

钢结构课程设计 普通钢屋架设计(18m梯形屋架)

钢结构课程设计 学生姓名: 学号: 所在学院:机电工程学院 专业班级: 指导教师: 2013年7月

《钢结构设计》课程设计任务书 1. 课程设计题目普通钢屋架设计 2. 课程设计的目的和要求 课程设计的目的是加深学生对钢结构课程理论基础的认识和理解,并学习运用这些理论知识来指导具体的工程实践,通过综合运用本课程所学知识完成普通钢屋架这一完整结构的设计计算和施工图的绘制等工作,帮助学生熟悉设计的基本步骤,掌握主要设计过程的设计内容和计算方法,培养学生一定的看图能力和工程图纸绘制的基本技能,提高学生分析和解决工程实际问题的能力。 3. 课程设计内容和基本参数(各人所取参数应有不同) (1)结构参数:屋架跨度18m,屋架间距6m, 屋面坡度1/10 (2)屋面荷载标准值(kN/m2) (3)荷载组合1)全跨永久荷载+全跨可变荷载 2)全跨永久荷载+半跨可变荷载 (4)材料钢材Q235B.F,焊条E43型。

屋面材料采用1.5m×6.0m太空轻质大型屋面板。 4. 设计参考资料(包括课程设计指导书、设计手册、应用软件等) (1)曹平周,钢结构,科学文献出版社。 (2)陈绍蕃,钢结构(下)房屋建筑钢结构设计,中国建筑工业出版社。 5. 课程设计任务 完成普通钢屋架的设计计算及施工图纸绘制,提交完整规范的设计技术文档。 5.1设计说明书(或报告) (1)课程设计计算说明书记录了全部的设计计算过程,应完整、清楚、正确。 (2)课程设计计算说明书应包括屋架结构的腹杆布置,屋架的内力计算,杆件的设计计算、节点的设计计算等内容。 5.2技术附件(图纸、源程序、测量记录、硬件制作) (1)施工图纸应包括杆件的布置图、节点构造图,材料明细表等内容。 (2)图面布置要求合理,线条清楚,表达正确。 5.3图样、字数要求 (1)课程设计计算说明书应装订成一册,包括封面、目录、课程设计计算说明书正文、参考文献等部分内容。 (2)课程设计计算说明书可以采用手写。 (3)施工图纸要求采用AutoCAD绘制或者手工绘制。 6. 工作进度计划(19周~20周)

钢结构屋架设计

一丶设计资料 厂房总长60m,跨度为24m,屋架间距b=6m,端部高度H=1990mm,中部高度H=3190mm 1、结构形式:钢筋混凝土柱,梯形钢屋架。柱的混凝土强度等级为C20,屋面坡度为i=1:10;L为屋架跨度。地区计算温度高于—20℃,无需抗震设防。 2、屋架形式及荷载屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附表图所示。屋架采用的钢材为Q235钢,焊条为E43型,手工焊 3、屋盖结构及荷载 采用无檩体系。 用1.5×6.0预应力混凝土屋板。 荷载:①屋架及支撑自重:q=0.384KN/m2 ②屋面活荷载:活荷载标准值为0.7 KN/m2,雪荷载的基本雪压标准值为 =0.7 KN/m2,活荷载标准值与雪荷载不同时考虑,而是取两者的较大值 ③屋面个构造层的恒荷载标准值: 水泥砂浆找平层0.4KN/m2 保温层 0.4KN/m2 预应力混凝土屋面板 1.6KN/m2 永久荷载总和=2.784KN/㎡,活荷载总和=0.7 KN/㎡ 4、荷载组合。一般按全跨永久荷载和全跨可变荷载计算。 节点荷载设计值: 按可变荷载效应控制的组合计算(永久荷载:荷载分项系数γg=1.2;屋面活荷载活雪荷载:γq=1.4,组合值系数φ=0.7) F=(1.2×2.7844+0.7×1.4)×1.5×6=37.2 KN 按永久荷载效应控制的组合计算(永久荷载:荷载分项系数γg=1.35;屋面活荷载活雪荷载:γq=1.4,组合值系数φ=0.7) F=(1.35×2.784+0.7×1.4×0.7)×1.5×6=38.2KN 故取节点荷载设计值为F=38.2 KN,支座反力R=8F=305.6 KN 二丶屋架形式和几何尺寸 屋面材料为大型屋面板,故采用无檩体系平破梯形屋架。屋面坡度i=1/10; =24000-300=23700mm;端部高度取H=1990mm,跨中高度取屋架计算跨度L 3190mm,下端起拱50mm。 屋架几何尺寸如图1所示:

芬克式三角形钢屋架设计

' 芬克式三角形钢屋架设计 一、 设计资料 某厂房总长度为36m ,跨度为18m ,纵向柱矩为6m 。 初选芬克式屋架基本形状及尺寸参数如下图所示: 屋面坡度5.2:1=i ,坡角08.21arctan ==i α,3714.0sin =α,9285.0cos =α; [ 屋架计算长度m l 7.1715.02180=?-=;中间高度m h 54.3=; 上弦划分为4个区间,每个区间长度mm 2383; 下弦分为3个区间。区间长度分别为mm 2566,mm 2566,mm 3718; 上弦每节间设置两根檩条,檩条间设有拉条,檩条间距为mm 794。 屋架支撑布置如下图所示:

~ 1)永久荷载 彩色钢板屋面:215.0m kN ; 保温层及灯具:255.0m kN ; 屋架及支撑自重按经验公式 20.120.011w P =+?(跨度)KN/m 计算;

檩条重量:209.0m kN ; 2) 可变荷载 屋面活载 : 27.0m kN ; 雪荷载: 235.0m kN ; - 积灰荷载: 20.1m kN 二、荷载计算 1.荷载标准值计算 将沿屋面斜面分布的恒荷载换算为沿水平投影面分布的荷载,应乘以系数 077.1cos 1 =α 。 彩色钢板屋面: 2162.015.0077.1m kN =? 保温层及灯具: 2592.055.0077.1m kN =? 屋架及支撑自重: 2318.018011.012.0m kN =?+ 。 檩条重量: 2 097.009.0077.1m kN =? 恒载合计: 2106.1m kN 屋面活载 (或雪荷载,两者中取较大值): 27.0m kN ; 积灰荷载: 20.1m kN 2、荷载组合 由《建筑结构静力计算手册》查表可知,三角形芬克式屋架的腹杆在半跨荷载下内力不变号。只按全跨荷载计算即可。 节点荷载 ~ kN 16.484/960.19.04.17.04.1016.12.1F 1=????+?+?=)(

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