钢筋加工棚稳定性计算书1
(完整版)钢筋棚设计计算书

蕲太高速1#综合场料仓棚设计计算说明书武汉理工大学交通学院2018年9月蕲太高速1#综合场料仓棚设计计算说明书计算:张文国复核:张申昕负责人:___________________武汉理工大学交通学院2018年9月目录一、设计参数 ............................................................................. 1. .二、计算荷载 (1)2.1屋面活荷载 ............................................................................. 1. .2.2雪荷载 (2)2.3风荷载 (2)三、荷载组合 (3)四、模型计算结果 (4)4.1 几何模型 (4)4.2 计算结果 (5)五、结论 (14)一、设计参数钢筋加工棚,纵向按每跨6m间距布置钢管立柱,立柱采用© 219 x 8mn钢管;棚顶每10m安装一道1.2mm厚820型采光带,侧墙全圭寸闭,棚顶接侧墙处留设20cm宽透气带。
钢筋加工棚钢结构构件均涂刷铁红防锈底漆两道,醇酸调和面漆两道。
钢筋棚基础米用灌注桩处理,灌注桩顶设置C30钢筋混凝土基础承台,基础顶面设置钢板预埋件与钢管柱进行连接。
各构件参数如下表:验算依据如下:《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012、《门式刚架轻型房屋结构技术规程》(CESC-1022002、《钢结构设计规范》(GB50017-2003、《桥梁钢结构》(谭金华主编2013年2月第一次印刷)。
二、计算荷载结构承受自自重、屋面活载、雪荷载及风荷载。
结构自重Midas 根据结构材料及体积自动计算。
其他荷载取值如下。
2.1屋面活荷载屋面活载按《门式刚架轻型房屋结构技术规程》(CESC-1022002:8.2§ -0.5 -0.21 -0.18-0.5 +0.28 -0.18322条注释及《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012表5.3.1注释规定对受荷水平投 影面积大于60m 2的钢构架,屋面竖向均布活荷载的标准 值可取不小于0.3kN/m 2。
钢筋加工棚设计计算书

钢筋加工棚设计计算书1.设计依据、规范(1)《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007;(2)《钢结构设计原理》中国建材工业出版社;(3)《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011;(4)《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004;(5)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ 025-86。
(6)《港口工程荷载规范》JTJ 215-98。
2.设计中采用的材料参数A3钢材的允许拉、压应力:[σ]=140MPaA3钢材的允许弯曲应力:[σw]=145MPaA3钢材的允许剪切应力:[τ]=85MPaA3钢材的弹性模量:E=2.1×105MPa根据《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》规定,临时结构可以考虑1.3倍材料提高系数。
3.钢筋棚结构设计加工棚采用通透独立式厂房结构,全长120m,内部净宽28m,净高9m。
基础为混凝土扩大基桩。
立柱采用HN400×2000型钢,纵向间距为6m,立柱纵向采用角钢桁架和角钢剪刀撑进行连接。
钢筋加工棚顶棚采用拱架结构,棚顶铺设2mm厚彩钢板,四周安装2.5m高垂帘。
立柱外侧设置“八”字型抗风揽,以加强结构抵抗10级以上台风的能力。
234.结构受力验算4.1荷载分析确定(1)恒载:钢筋棚顶层面板自重:q 1=0.21kN/m 2。
钢筋棚顶棚拱架自重:8kN/片。
其它型钢自重软件自动计入。
(2)活载:a 、行车吊重100kN,考虑1.2冲击系数,验算荷载取100kN ×1.2=120kN 。
b 、风荷载作用。
按照最不利情况考虑,台风垂直作用在钢筋加工场顶棚纵向。
根据《公路桥涵通用设计规范》查相关公式及表格可知, F wh =K 0K 1K 3W d A wh2d 2d V W g =γ,21002V W g =γV d =K 2K 5V 10γ=0.012017e -0.0001Z式中 F wh ——横向风荷载标准值(kN )W 0 ——基本风压(kN/m 2)W d ——设计基准风压(kN/m 2);A wh ——横向迎风面积(m 2),经过计算钢筋棚顶棚的有效迎风面积为120×3=360m 2,垂帘有效迎风面积为120×1.2=144m 2,合计504m 2。
钢筋加工棚有限元计算书

一、工程概况1、工程名称:10m×15m×3钢拱棚2、建筑地点:广东佛山3、建筑尺寸:跨度10m,长度15m×3m,最大柱距5.0m;4、建筑高度:柱高4.3m;拱高0.8m;圆拱型桁架;5、维护部分:屋面板:0.426厚900型压型彩钢板;墙面板:0.426厚900型压型彩钢板。
6、构件截面:钢柱:Φ114×2.5圆管,格构式梁:Ф48×2.0镀锌钢管,二肢管,梁高500mm缀条:Ф32×1.8镀锌钢管拉筋:Φ10;屋面檩条:C100×2型钢,檩条间距不大于1100mm墙面檩条:C100×2型钢,檩条间距与缀条立柱间距一致7、结构材料:所有主体结构均采用Q235钢材,主应力强度设计值f=215MPa,剪应力强度设计值f t=125MPa。
8、简图:框架立面图二、设计主要荷载根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012,按十年荷载考虑,广东省广州市荷载符合以下数据1 查询结果所在地点:广东广州市海拔高度:6.6m基本气温(最低~最高):6℃~36℃重现期(年) 10 50 100风压(kN/m2) 0.30 0.50 0.602 设计资料基本风压:w0=0.50kN/m2基本雪压:s0=0.00kN/m2结构类型:主要受力结构基本自振周期:T1=0.77s建筑宽度:B=10.00m建筑高度:H=3.50m计算位置的高度:z=30.00m结构阻尼比:ζ1=0.01地面粗糙度:B修正系数η:1.00离地面高度取计算点的高度z=30.00m查《荷载规范》表8.2.1, 风压高度变化系数μz=1.39考虑修正系数η后, μz=μzη=1.39×1.00=1.39(2)结构第1阶振型系数z/H=30.00/3.50=8.571>1.00, 超出《荷载规范》表G.0.3的取值范围, 所以z/H 按1.00考虑。
钢筋加工棚计算书

钢筋加工棚设计计算书根据该产品的设计图样及使用现场情况,大棚主要承受屋面、结构重量等永久荷载,并承受风荷载、雪荷载、积灰荷载等可变荷载。
一、荷载计算1永久荷载1.1屋面:采用厚度为δ0.35彩钢板,沟槽对沟糟,上压下,拼接而成。
接缝做防水处理。
自重为:30.00KN。
1.2標条:采用10#c型钢与屋面铆接而成。
自重为:42.05KN。
1.3轻型屋架:采用φ60x2.5圆钢管焊接成截面圆弧拱架。
自重为: 23.12KN。
1.4支腿:采用350X175的型钢支撑上部结构。
白重为: 50KN。
1.5斜拉筋:采用φ16圆钢将和度方向的2个支腿2个圆弧形拱架连接为一体。
自重为:4.55KN。
永久荷载合计:121.52KN每根柱子承受的永久荷载为:121.52/16=7.595KN2可变荷载2.1风荷载:风荷载的大小主要与建筑物的体型和高度以及所在地区有关,其值可按下式计算:Wk=βzµsµzW0Wk--风荷载标准值(KN/m2);βz--z高度处的风振系数;µs一风荷载体型系数;µz一风压高度变化系数;wo一基本风压(KN/m2)。
依据«建筑结构荷载规范»(GB50009-2012),査表8.2.1得µz取1.00;査表8.3.1得迎风面µs为0.8,背风面为0.5;査表E.5,河南省内50年一遇基本风压为0.60KN/m2。
抗风柱上风压力作用均布风载标准值(kN/m):2.400抗风柱上风吸力作用均布风载标准值(kN/m):-1.5002.2雪荷载Sk=µrS0Sk--雪荷载标准值(KN/m2);µr--屋面积雪分布系数;so__基本雪压(KN/m2)。
依据«建筑结构荷载规范»(GB50009-2012),査表E.5,河南省内50年一遇基本雪压为0.40KN/m2。
(二)大測支腿力学计算书大棚受力分析:大棚主要受风荷载和自重作用下的永久荷载,长度方向风荷载最大,风荷载由16个钢结构柱承受,柱根部受力最大。
钢筋棚计算书

钢筋棚计算书1、计算依据(1)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);(2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);(3)《路桥施工计算手册》周水兴等主编(人民交通出版社);(4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);(5)《钢结构设计手册》;(6)《建筑结构静力计算手册》;(7)《桥梁施工工程师手册》;(8)临建场地岩土工程勘察报告;(9)临建规划施工有关设计资料。
2、设计概况钢筋棚轴线尺寸为 30m*60m(宽×长),纵向钢柱跨径布置 6*8m+2*6m,檐口层高 12.7m。
独立基础采用柱下扩大基础和钢筋混凝土立柱,柱下扩大基础尺寸为 2.4m×2.6m×0.5m,1.6m*1.6m*0.5m,立柱尺寸为1m×0.7m×1.3m,0.7*0.5*1.3m,基础采用 C35 混凝土,基础顶预埋螺栓,与钢柱采用螺栓连接。
钢柱采用 HN550×250×10×14,钢材材质为 Q345B,高 12.7m,纵向间距 8m。
主钢梁为型钢拼装结构,钢材材质为 Q345B,彩钢板厚0.5mm。
檩条采用 16#C 型钢,钢材材质为 Q235。
3、自然水文岩土(1)风载:项目钢筋棚位于洛阳市,风压按照洛阳地区10年考虑取为W0=0.25kN/㎡(建筑结构荷载规范 GB50009-2012)。
(2)基本雪压:雪载按照洛阳地区 10 年考虑取为 S=0.25kN/㎡。
4、设计等级制梁场制梁工期16.5个月,钢筋加工棚为临时性结构,设计使用年限按20个月计算。
本设计重要性系数取1.0,安全等级取II级。
5、荷载组合(1)1.200 ( D) +1.400 * 1.000(L)(2)1.200 * (D) +1.400 * (W)(3)1.200 * (D) +1.400 * (L) + 1.400 * 0.600(W)(4)1.200 * ( D) +1.400 *0.700( L) + 1.400 * ( W)(5)1.000 * ( D) +1.400 * ( W)(6)1.000 * ( D) +1.000 * (L)D——恒荷载,L——活荷载,W——风荷载。
标准钢筋棚受力分析计算书

13 -172.67 79.32 -41.44 -179.58 -68.77 41.44
14
-87.88 45.68 -21.10 -91.43 -36.31 21.10
15
-73.23 38.07 -17.58 -76.19 -30.26 17.58
16
-98.87 51.39 -23.73 -102.86 -40.85 23.73
37
143.84 -21.71 34.63 90.75 31.09 -20.57
38
158.49 -29.33 38.14 105.99 37.14 -24.09
39
-64.52
2.42 -21.77 10.89
6.96 -9.15
40
-49.87 -5.20 -18.26 26.13 13.01 -12.67
5
201.03 76.20 -46.39 -144.17 -33.55 21.10
6
185.79 70.15 -42.88 -120.14 -27.96 17.58
7
179.58 68.77 -41.44 -162.19 -37.75 23.73
8
91.43 36.31 -21.10 -317.01 -73.44 46.39
5
-87.88 45.68 -21.10 -91.43 -36.31 21.10
6
-73.23 38.07 -17.58 -76.19 -30.26 17.58
7
-98.87 51.39 -23.73 -102.86 -40.85 23.73
8 -193.31 85.57 -46.39 -201.03 -76.20 46.39
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临时搭设钢筋加工棚计算书
临时搭设钢筋加工棚计算书一、钢筋棚结构图1、钢筋棚上部结构立面图2、钢筋棚整体结构平面图纵向平面图(长)横向平面图(宽)3、钢筋棚立面图二、钢筋棚计算参数1.φ50×3㎜钢管:截面积: A=443㎜2;惯性矩I=12.28cm 4;截面模量W=4.91cm 3; 单位重量:3.48Kg/m 。
2.φ102×5㎜钢管:截面积: A=1524㎜2;惯性矩I=179.68cm 4;截面模量W=35.23cm 3; 回转半径i=3.43cm ;单位重量:11.96Kg/m 。
3.彩钢瓦厚度0.426㎜):单位重量:3.34Kg/㎡。
4.Q235钢材的[σg ]=235÷1.2=195Mpa5.上海地区10年一遇的最大风压=400N/㎡三、棚顶脊条受力计算:棚顶脊条采用φ50×3㎜钢管,布设间距为3m ,跨度为5m 。
棚顶脊条受到彩钢瓦的压力和自重:q=1.2×0.5 N/㎡×3m +1.4×5m ×3.34Kg/㎡ =25.2N/m 其最在弯矩产生在跨中:M max 8ql 2==225.258⨯==78.7(N.m) σw =w M m ax =-978.7491010⨯=16.0 (MPa) <[σg ]=195Mpa (合格)二、棚顶桁架受力计算:棚顶由3跨12米桁架组成。
12米跨桁架上、下弦杆均采用φ50×3㎜钢管。
桁架受到彩钢瓦、脊条压力和自重:q=25.2×3.87+(8×12+5×10)×3.48=606N/m其最在弯矩产生在跨中:M max 8ql 2==2606128⨯==10901(N.m) 桁架的惯性矩:I 桁=2×(I +a 2A)= 2×(122800+2502×443)=55620600 mm 4σw =y I M max =-1255620600109010.2510⨯⨯=49.0(MPa) 49.0(MPa)<[σg ]=195Mpa (合格)三、立柱桁架受力计算:立柱采用φ102×5㎜钢管,四角立柱高度均为3米: 立柱桁架受到的压力:F=606×12÷2=3636( N)计算长度 l 0=0.7×L=0.7×3=2.1(m) (以一端固定,一端铰接)长细比 λ= l 0/ i=2.1÷0.0414=50.7弯曲细数 查表得 ψ=0.867ψ[σg ]= 0.867×195 =169MPaσ= F/A=3636÷0.001524=2.39MPa2.39MPa <ψ[σg ]=147MPa(合格)四、抗风计算:上海地区10年一遇的最大风压P=400N/㎡1.立柱桁架抗风计算:立柱的间距为5米,所承担的迎风最大面积:S=12×3=36(㎡)风荷载强度:Q=K 1×K 2×K 3×P=1.3×1×1×400=520(N/㎡)1根立柱桁架受到的最大风力:F=s ×Q=520×36÷2=9360(N)1根立柱桁架受到最大风力时产生的均布荷载:q=9360÷3=3120(N/m)其最大弯矩:M max =8ql 2=2312038⨯==3510N.m σw =w M m ax =-935103523010⨯==99.6(MPa) 99.6(MPa) <[σg ]=195Mpa (合格)五、结论:经对钢筋棚进行强度和抗风计算,钢筋棚的强度满足要求。
钢筋加工棚验算书
宁波市轨道交通4号线土建工程TJ4015标钢筋加工棚验算书编制:审核:审批:中铁一局集团有限公司宁波市轨道交通4号线土建工程TJ4015标项目经理部二Ο一六年一月宁波市轨道交通4号线土建工程TJ4015标钢筋加工棚验算书1、工程概况宁波市轨道交通4号线土建工程TJ4015标钱湖大道站主体围护结构施工期间,为满足地连墙钢筋笼施工需求,项目部特制作钢筋加工棚。
钢筋加工棚共2个,行走于角钢制作的两导轨上,采用顶面拱形支架覆盖彩钢瓦。
大加工棚长18m,宽度12m,净空最低5m(即立柱高度),小加工棚长18m,宽为11m,净空最低4.2m(即立柱高度)。
大小加工棚满足互相错开要求。
立柱使用直径为160mm钢管,每隔6m设立柱;拱架直径为48mm的钢管,顶板彩钢单板顶面蓝色,底面白色,彩钢单板0.3mm。
纵向共12根40*60方管支承彩钢瓦,横向为保证结构稳定性,顶部使用,48圆管制作桁架,桁架每6m一个。
为增强立柱整体性,两侧上下各均设置40*60方管制作桁架,桁架30cm宽。
根据初步方案,为确保加工棚能够安全使用,在施工前对大加工棚棚进行基础、整体强度和稳定性验算。
2、荷载依据2.1、自重恒载根据制作形式,大加工棚可分为3个6m重复小段,个小段区域结构形式一致,取6m小段区域验算,可满足要求。
立柱自重: 4.2kN19.1⨯5.5⨯=×104彩钢瓦(壁厚0.3mm)自重:21⨯6⨯×⨯⨯.7=2.03kN10853.01.2顶部纵向向40*60方管(壁厚4mm ):4.2kN =105.78×621⨯⨯顶部横向向,48(壁厚3mm )圆管桁架:3.8kN =21032.34×2.121⨯⨯⨯⨯上下立柱拱架:3.1kN =410.785×2.26⨯⨯⨯故自重荷载为:17.33kN =3.13.84.22.03.24++++2.2、 偶然荷载根据宁波实际情况,偶然荷载主要为风荷载,风向为垂直立柱方向作用于顶棚面。
钢筋加工棚验算(可编辑修改word版)
1#钢筋厂钢结构大棚受力验算一、设计资料1#钢筋厂钢结构大棚由两个加工棚组合而成,是 DK563+515~DK580+504.49 段桥涵、路基工程所有半成品钢筋集中加工厂房,是原材料堆方、半成品加工场地。
为保证厂房设计安全,该厂房设计为单跨双坡弧形门式刚架,主架采用镀锌钢管,四面采用彩钢板封闭,一侧留门的方式,为计算简便,在此只需验算大加工棚,刚架横跨度 20m,棚长30m,檐高9.62m。
基础采用宽 60*60cm*50mC25 混凝土设在地面以下,并在立柱位置预埋 40*40*2cm 钢板,立柱采用φ220*5㎜钢管,纵向间距 6m,拱形梁采用φ50*3.5㎜钢管,拱高为 2.1m,双层拱梁上下弧度间距 72cm,采用φ32*2㎜钢管对拱梁进行三角支撑加强,檩条采用 50x100x2mm 方钢间距为1.5m,顶棚檀条间距为 0.8m,立柱之间使用加强拉筋加固,屋面四周采用 0.326mm 彩钢板包围,四边屋檐伸出 55cm,所用钢材均采用Q235 钢。
详见钢筋加工棚设计图。
二、荷载计算1、计算参数:⑴Φ50×3.5㎜钢管:(弧梁主梁)截面积:A=511.3㎜2;惯性矩I=121900mm4;截面模量 W=5080mm3;单位重量:4.013Kg/m。
⑵Φ220×5㎜钢管:截面积:A=3375.5㎜2;惯性矩 I=19514609mm4;截面模量 W=177405.54mm3;回转半径 i=76mm;单位重量:26.5Kg/m。
⑶□50×100×2㎜方钢管:截面积:A=584㎜2;惯性矩 I=775179mm4;截面模量 W=15503.57mm3;单位重量:4.584Kg/m。
⑷φ32×2㎜钢管:截面积:A=198㎜2;惯性矩 I=24600mm4;截面模量 W=1990mm3;单位重量:1.55Kg/m。
⑸彩钢板♘度 0.376㎜:单位重量:2.95Kg/㎡。
钢筋加工棚验算书
南通至上海路段钢筋大棚受力验算一、设计资料1#钢筋结构大棚由两个加工棚组合而成,是DK563+515~DK580+504.49段桥涵、路基工程所有半成品钢筋集中加工厂房,是原材料堆方、半成品加工场地。
为保证厂房设计安全,该厂房设计为单跨双坡弧形门式刚架,主架采用镀锌钢管,四面采用彩钢板封闭,一侧留门的方式,为计算简便,在此只需验算大加工棚,刚架横跨度20m,棚长30m,檐高9.62m。
基础采用宽60*60cm*50mC25混凝土设在地面以下,并在立柱位置预埋40*40*2cm钢板,立柱采用φ220*5㎜钢管,纵向间距6m,拱形梁采用φ50*3.5㎜钢管,拱高为2.1m,双层拱梁上下弧度间距72cm,采用φ32*2㎜钢管对拱梁进行三角支撑加强,檩条采用50x100x2mm方钢间距为1.5m,顶棚檀条间距为0.8m,立柱之间使用加强拉筋加固,屋面四周采用0.326mm彩钢板包围,四边屋檐伸出55cm,所用钢材均采用Q235钢。
详见钢筋加工棚设计图。
二、荷载计算1、计算参数:⑴Φ50×3.5㎜钢管:(弧梁主梁)截面积:A=511.3㎜2;惯性矩I=121900mm4;截面模量W=5080mm3;单位重量:4.013Kg/m。
⑵Φ220×5㎜钢管:截面积:A=3375.5㎜2;惯性矩I=19514609mm4;截面模量W=177405.54mm3;回转半径i=76mm;单位重量:26.5Kg/m。
⑶□50×100×2㎜方钢管:截面积:A=584㎜2;惯性矩I=775179mm4;截面模量W=15503.57mm 3;单位重量:4.584Kg/m 。
⑷φ32×2㎜钢管:截面积:A=198㎜2;惯性矩I=24600mm 4;截面模量W=1990mm 3;单位重量:1.55Kg/m 。
⑸彩钢板厚度0.376㎜:单位重量:2.95Kg/㎡。
⑹120×50×2.5㎜C 型钢:截面积: A=808.9㎜2;惯性矩I=1439700mm 4;截面模量W=23995mm 3; 单位重量:6.35Kg/m 。
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设计12m跨度荷载验算
已知:跨间距6m,跨度23m,钢材为Q235型钢,[σ]=170 Mpa,[τ] =100 Mpa,屋面板采用彩钢瓦。
根据以上条件设计屋架结构杆件型材。
计算如下:
(1)计算施工活荷载。
施工活荷载:按0.5KN/m2考虑,折合到梁上均布荷载为0.5×6=3KN/m;
依据《钢结构设计规》,考虑活载安全系数1.4,可知雪作用在屋架结构上的荷载为
=0.3 KN/m2×6 m=1.8 KN/m。
0.3 KN/m2,经验算Q
雪
雪荷载等于施工活荷载,由于二者不会同时出现,这里只考虑施工活荷载。
(2)计算风活载。
按照荷载规要求,该结构矢跨比2.3/23=0.1,则仅考虑上吸风荷载,
上吸风荷载:按风压高度系数为1.0(B类),风振系数取为1.2,体型系数取为0.8,基本风压为:0.35KN/m2,
(3)计算恒载(自重)。
屋面彩钢板及屋面檩条荷载:按0.17KN/m2考虑,折合到梁上均布荷载为0.17×6=1KN/m;
(4)求屋架结构验算。
圆管采用φ60×4.5(缝),架立筋采用φ16。
①荷载模型(有限元模型)如下:
②反力计算:
③应力图:
④变形图:
==0.0235/23 ≈ 1/1000﹤1/400,因此符合设计要求。
数据分析:Y
max
(5)檩条挠度验算:
冷弯卷边槽钢檩条型号:60×30×15×2.5。
I Z =16.78cm4;E=210 MPa;q=Q
雪
+Q
自
=3+0.03=3.03 KN/m;l=6 m
最大挠度:Y
max =5ql4/(384 E I
Z
)
=5×3.03 KN/m×64 m4/(384×2.10×108 Pa×16.78×10-4 m 4)
=1.45×10-4 m
Y
max
/l=1.45×10-4 m/6 m≈1/41379﹤1/400。
满足刚度要求。
考虑到两跨中间积雪可能会更深,因此不予调整。
拉筋拉应力验算:
F
max
=210 MPa×2.545×10-4 m4=53 KN﹤228.7 KN。
数据分析:拉筋提供的拉力偏小,此拉力主要是由施工活载因起,因此在施工一定要做好立柱和拱桁架的连接。
(6)立柱稳定计算。
选d=168 mm,t=5 mm,h=7 m,Q235薄壁钢管。
假设一杆端铰接,一端钢结,λ=μL/i
z
=0.7×6/168/4×103=100,查λ对应¢值0.604,则:
F
max
=¢A[σ]=0.604×3.14/4(1682-1632)×170×106×103=133 KN。
Y
B
=102.3 KN<133 KN,因此符合要求。
(7)抗倾覆计算。
∑M
B =0:Y
(墩+柱)
×23m-2.0 KN/m×23 m×6 m+1 KN/m×23 m×6m=0。
Y
(墩+柱)
=6 KN 实际上分担在墩和柱的重量约 3.5KN,因此保证结构不倾覆,必须将立柱与基础焊接牢靠。
才能符合要求。
注;以上验算施工荷载较大,施工时应采取措施,增加横向连接筋截面,或采取侧向支撑,以平衡横向力。