钢结构-土木2009-zwf07-钢桁架
《钢结构钢桁架》课件

在这个PPT课件中,我们将讨论钢结构和钢桁架的介绍、优点、特点、施工 流程、设计原理和应用。钢结构钢桁架具有强大的承载能力和美观性能,已 被广泛应用。
简介
钢结构介绍
钢结构是一种使用钢材构建的建筑结构。它 具有高强度、轻质和抗震性能。
钢桁架介绍
钢桁架是一种由连接在一起的钢梁和钢柱构 成的框架结构。它具有较高的刚度和稳定性。
2 防腐蚀
钢桁架经过特殊处理,可以防止腐蚀,延长使用寿命。
3 美观
钢桁架结构具有简洁、现代的外观,可以为建筑增添艺术感。
钢结构钢桁架的施工流程
1
础处理
准备施工场地,进行基础处理和地基工程。
2
支撑结构搭建
搭建钢框架的支撑结构,确保结构的稳定。
3
钢结构吊装与安装
使用吊车将钢材吊装至指定位置,并进行焊接和紧固。
大型展览馆
钢结构钢桁架提供了灵活 的空间布局和支撑结构, 适用于大型展览馆的建设。
高层建筑
钢结构钢桁架具有较高的 承载能力,适用于建设高 层建筑。
桥梁工程
钢结构钢桁架可以用于桥梁工程,为交通运 输提供稳定可靠的通道。
航空场馆
钢结构钢桁架适用于建设航空场馆,为航空 器提供安全可靠的停放和维修场所。
结论
挂点位置设计
根据结构需求和荷载要求确定钢桁架的挂点 位置。
桁架截面设计
根据结构的跨度和荷载要求设计桁架的截面 形状和尺寸。
柱子截面设计
设计合适的柱子截面形状和尺寸,以满足结 构的承载要求。
桁架杆件设计
确定桁架的杆件类型和数量,以满足结构的 稳定性和强度要求。
钢结构钢桁架的应用
大型体育场馆
钢结构钢桁架被广泛应用 于建设大型体育场馆,满 足大容量观众和设备的要 求。
钢结构钢桁架

a
8
第五章 钢桁架
第二节 桁架的外形、尺寸和腹杆布置
三、腹杆布置和节间长度 1、腹杆布置(使桁架受力合理,构造简单)
三、杆件计算长度 1、桁架平面内计算长度 l x
lx
节点不是真正铰接
而具有一定的弹性嵌固作用
节点上拉杆越多,嵌固作用越大
a
16
第五章 钢桁架
第三节 桁架间的支撑和压杆计算长度
三、杆件计算长度 a、一般中间腹杆
lx
lx
上端与上弦相连:压杆多,拉杆少,视为铰接 下端与下弦相连:拉杆多,压杆少,视为弹性固定
原则: a、腹杆数和节点数目少 b、内力传递途径短 c、长杆受拉,短杆受压 d、尽量使荷载作用于节点 e、斜腹杆倾角在30°~60°范围
a
9
第五章 钢桁架
第二节 桁架的外形、尺寸和腹杆布置
三、腹杆布置和节间长度 2、节间长度(腹杆布置与节间长度的划分同时进行)
a、节间数宜为偶数(使腹杆对称布置) b、尽量使荷载作用于节点(如与次梁相连时,一般应 与次梁间距一致)
lx 恒荷载:桁架自重(包括支撑),屋面材料自重 可变荷载:风荷载、雪荷载、屋面活荷载、
积灰荷载、悬挂吊车荷载等
(人群荷载,不与雪荷载同时考虑,取两者中较大值)
a
21
第五章 钢桁架
一、桁架的荷载 荷载组合:
第四节 桁架的杆件设计源自1、全跨荷载:全跨永久荷载+全跨可变荷载
lx
2、半跨荷载:全跨永久荷载+半跨可变荷载
注册建筑师考试-建筑结构-第八章 钢桁架

• 第一节屋盖结构的布置和体系 • 一、无檩体系 • 二、有檩体系
• 第二节钢桁架 • 一、钢桁架的应用和类型 • 二、钢桁架的外形与高度 • 三、钢桁架的腹杆
• 第三节屋盖支撑 • 一、支撑的作用 • 1、保证屋架结构的空间几何稳定性即不产生侧向失稳 • 2、保证屋架结构的空间刚度和空间整体性 • 3、为桁架弦杆提供侧向支承点 • 4、承受并传递水平荷载:风载、吊车制动力和振动力、
地震作用
• 5、保证结构安装时的稳定与方便
• 第四节 屋架荷载及杆件内力
• 一、荷载
• 1、屋面横载
• 2、屋面雪载、活载、集灰荷载
• 其中雪载 ; s= μcsc kN/m2 *1.4 • 3、风载: w=βzμsμzwz kN/m2*1.4 • 4、吊顶荷载: g3=(0.15— 0 .50) kN/m2 *1.2
• 5、屋架自重:g=(0.12+0.011L)kN/m2*1.2
• 二、屋架的内力分析
• 基本假定:1、屋架受节点荷载
•
2、屋架节点为铰接
•
3、屋架杆 一、杆件计算长度 • 1、平面内计算长度 • 2、平面外计算长度 • 3、斜平面计算长度 • 二、杆件的截面形式
钢结构原理-第九章-钢桁架与屋盖结构

钢结构设计原理
第九章 钢桁架与屋盖结构 钢结构设计原理
第九章 钢桁架与屋盖结构
9.1.1 钢屋架的形式和尺寸
屋架按外形可分为三角形屋架、梯形屋架及平行弦屋架三 种形式。
梯形屋架的端部高度
当屋架与柱刚接时 h 01 /1 0~ 1 /1 6 l
当屋架与柱铰接时 h0 l /18
钢结构设计原理
第九章 钢桁架与屋盖结构
陡坡梯形屋架的端部高度 h00.5~1.0m
平坡梯形屋架取 h01.8~2.1m
9.2 桁架及屋盖结构的结构分析 9.2.1 计算假定 ◆ 各杆件的轴线均居于同一平面内且相交于节点中心;
50 时,不考虑雪荷载;
30 时,除瓦楞铁等轻型屋面外,可不考虑风荷载
30 以及对瓦楞铁皮等轻型屋面、开敞式房屋和风
荷载大于 490KN/m2 时,均应计算风荷载的作用;
屋面均匀活荷载与雪荷载不同时考虑,取两者之中较大值。
钢结构设计原理
第九章 钢桁架与屋盖结构
各种均布活荷载汇集成节点荷载的计算式为
当屋架的上、下弦杆相平行时,称为平行弦屋架。多用 于单坡屋整和双坡屋面,或用作托架、支撑体系。腹杆多 为人字形或交叉式。平行弦屋架的同类杆件长度一致、节 点类型少,符合工业化制造要求,有较好的效果。
钢结构设计原理
第九章 钢桁架与屋盖结构
屋架的造型应符合以下原则:
◆ 满足使用要求,主要是排水坡度、建筑净空、天窗、天 棚以及悬挂吊车的需要。 ◆ 受力合理。应使屋架的外形与弯矩图相近,杆件受力均 匀;短杆受压、长杆受拉;荷载布置在节点上,以减少弦杆 局部弯矩,屋架中部有足够高度,以满足刚度要求。 ◆ 便于施工。屋架的杆件和节点宜减少数量和品种、构造 简单、尺寸划一、夹角在30~60度之间。跨度和高度避免超 宽、超高。设计时应全面分析、具体处理,从而确定具体的 合理形式。
钢结构钢桁架

钢结构钢桁架钢结构在现代建筑中扮演着举足轻重的角色,而钢桁架作为钢结构的重要组成部分,更是具有广泛的应用和独特的优势。
钢桁架是一种由钢材组成的桁架结构,通常由上弦杆、下弦杆、腹杆等构件通过节点连接而成。
它具有很高的强度和刚度,能够承受较大的荷载,并且在跨度较大的建筑中表现出色。
从结构形式上来看,钢桁架可以分为多种类型。
常见的有三角形桁架、梯形桁架、平行弦桁架等。
三角形桁架由于其稳定性较好,常用于屋架结构;梯形桁架则在桥梁等结构中较为常见,因为它可以更好地适应不同的跨度和荷载要求;平行弦桁架则具有制作和安装方便的优点,在一些工业厂房和仓库中经常使用。
钢桁架的优点众多。
首先,它的材料强度高,能够在相同的承载能力下,相比其他结构使用更少的材料,从而减轻结构自重,降低基础造价。
其次,钢桁架的制造和安装相对较为简便,可以在工厂预制好各个构件,然后运输到现场进行组装,大大缩短了施工周期。
再者,由于钢材的可重复利用性,钢桁架在建筑拆除后,其钢材还可以回收再利用,符合可持续发展的理念。
在实际应用中,钢桁架在大跨度建筑中展现出了无可替代的作用。
例如,大型体育场馆、展览馆、火车站等公共建筑,往往需要宽敞的无柱空间来满足使用功能的要求,钢桁架结构就能够很好地实现这一目标。
以体育场馆为例,巨大的钢桁架屋顶不仅为观众提供了良好的遮蔽,还营造出了宏伟壮观的建筑形象。
在工业建筑领域,钢桁架也有着广泛的应用。
例如,工厂的厂房常常需要较大的跨度来布置生产线和设备,钢桁架结构可以提供足够的空间,并且能够满足工业生产对结构强度和稳定性的要求。
然而,钢桁架的设计和施工也并非毫无挑战。
在设计过程中,需要精确计算各种荷载,包括恒载、活载、风载、雪载等,以确保结构的安全性和可靠性。
同时,节点的设计也是至关重要的,节点的连接方式和强度直接影响着整个桁架结构的性能。
在施工方面,钢桁架的安装需要高精度的测量和定位,以及专业的施工设备和技术,以保证各个构件能够准确地连接在一起。
土木工程知识点-钢结构的知识汇总

土木工程知识点-钢结构的知识汇总钢桁架,钢支撑,钢托架,钢支架的区别钢桁架:主要是采用型钢做成的平行结构,主要是在钢结构柱间垂直支撑作用。
在过路天桥上经常见到,两边的受力梁基本是桁架结构。
钢支撑:主要是梁与梁、柱与柱间的交叉支撑,一般是角钢拼焊的或是圆钢20以上直径做成。
钢托架:主要是用来支撑较重物体的钢结构,主要在于行车梁垂直的抗风柱结构上,用于安装桥架等,起到托付作用。
钢支架:在钢结构中主要在钢柱或行车梁下部使用,柱上起承压,行车梁下起受压力,为桥架、母线、管道进行承载,吊挂结构。
钢结构造价预算钢结构造价就是钢结构设计、制作、安装及维护的总价。
当然里面包含了各个单位的成本、管理费、利润和各种税费。
楼主说的钢结构造价应该是除设计外的制作及安装费用。
其中,制作包含:原材料费用、制作费用、油漆费用、运输费用;安装包含:材料费、人工费、机械费、措施费等。
除此外还包含各个单位的管理费、利润和税金。
钢结构工程的特点1、钢结构自重较轻;2、钢结构工作的可靠性较高;3、钢材的抗振(震)性、抗冲击性好;4、钢结构制造的工业化程度较高;5、钢结构可以准确快速地装配;6、钢结构室内空间大;7、容易做成密封结构;8、钢结构易腐蚀;9、钢结构耐火性差。
钢结构的类型钢结构包括四个类型:⒈门式钢结构;⒉框架钢结构纯框架、中心支撑框架、偏心支撑框架、框筒(密柱框架);⒊网架结构网架、网壳;⒋索膜结构悬索结构、膜结构,其中膜结构又包括张拉式、骨架式和充气式膜结构。
钢结构除锈在金属管道的防腐蚀中,使用任何保护涂层的金属表面,在涂装前必须进行适当的表面处理,包括除锈、除油、磷化、氧化、表面调整和钝化封闭等,其中除锈是最常见的工作。
钢结构除锈剂不含有强酸、销酸等强腐蚀性的有机酸是由多种酸式盐、分散剂、渗透剂和清洗助剂、多种缓蚀剂等组成。
对金属工件完全没有任何腐蚀性,为最安全的除锈剂,本品只和金属表面锈迹和表面上的氧化皮层发生反应,不会金属本体发生反应。
钢结构初中级04钢桁架设计

第四课钢桁架设计1、钢桁架的实质应用钢屋架常有形式钢结构连廊、通廊等常有形式2、桁架设计一般规定或经验A:桁架的形式应依据建筑的要求,综合考虑屋面资料、天窗、檩条、支撑部署以及屋架与柱时铰接或刚接等要素最后确立外形尺寸和腹杆系统。
B:桁架的腹杆系统。
应使结构受力合理、节点结构简单一致。
腹杆数目少而总长度短,宜使长腹杆受拉,短腹杆受压,弦杆不产生局部弯矩。
斜腹杆与弦杆的夹角宜在35~55 度。
C:常有腹杆系统有人字式、单斜式以及减小上弦的节间长度而增添的再分式腹杆系统。
人字式在屋架中应用最宽泛,再分式桁架系统较加密主腹杆的结构方案更省钢材。
D:桁架节间的设置应联合建筑或工艺需求,设施悬挂等设置,并应使荷载尽量作用在节点上。
E:对于跨度较大的桁架,当变形超限时能够采纳起拱解决。
起拱值可取1/500, 或许将恒载作用下挠度起拱。
F:跨度小于或等于 12 m 的桁架,能够不分段;跨度大于12 m 但小于 20 m 时,能够分红两段;大于等于20 m 时,能够分红多段,但每段长度均不宜超出12m ;拼接接头宜位于廊身跨度的1/3 处;G:当桁架节间数为奇数时,中央节间宜部署交错腹杆。
3、桁架计算时的基本力学假设A:桁架全部杆件的轴线都在一个平面内且订交于一点。
杆件轴线按照以下规定确立,此时可不考虑偏爱的影响。
当用螺栓连结时,以凑近截面形心轴的准线为轴线;当采纳焊缝连结时,对角钢可取角钢背至截面形心轴的距离为5mm 的整数倍(即 5mm 的模数)。
当弦杆截面在节点处有改变时,以受力较大的杆件重心线为轴线,不同截面的轴心线偏移距离在不超出较大弦杆截面高度的5%时,可不考虑此偏爱的影响。
B:各节点均为铰接,但在桁架平面内,当截面高度与几何长度(节点中心距离)之比大于 1/10( 弦杆 )或腹杆大于 1/15( 腹杆 )时,应试虑节点刚性产生的次弯矩。
(一般取应力增大系数)。
C:计算时,将荷载先作用在节点上,并按此计算出各杆件的内力。
钢桁架制作及安装方案

钢桁架制作及安装方案本工程钢桁架长42米,宽8米,采取整体放样、分段制作、分段防腐,现场拼接、安装。
一、钢桁架制作1、原材料(1)按施工图纸所注明的各种材料规格尺寸组织原材料,其机械性能、化学成分及其他技术指标应符合现行的国家规范和部颁标准。
并具有原材料出厂质量证明书和出厂合格证,到场的材料按招标文件技术规范要求进行取样复查,同时保管好材料质量证明文件和出厂合格证等作为竣工资料的组成部分。
(2)对复查合格的各种板材、管材进行平直矫正预处理,检查符合有关规范要求后分类堆入整齐,挂牌标明规格,品种,转入下道工序领料、放样、下料。
2、桁架部件放样、下料、矫正(1)根据施工详细图纸、制作工艺、工序流程和桁架桥拼接工艺图,放足尺寸大样,确定厂内分段制作长度,编制好下料构件明细表,注明尺寸、放足一、二类焊缝所需的坡口余量和焊接收缩余量,同时做好样板,质检人员对每道工序进行检查,检查合格后方能转入下道工序划线下料。
(2)钢材进入生产车间后,号料、下料,对接环缝用半自动环形割刀开坡口(300),清除氧化铁,转入焊接专用胎架,采用埋弧自动焊机焊接(详见焊接工艺),经质检部门超声波检查,X射线拍片检验合格,质量达到规范要求的标准,转入下道拼接工序。
(3)首先拼接两片下承式全焊接Q235b钢管桁架,根据1:1大样,拼搭1/2拼装钢平台。
立模时,用水平仪测平,搭焊靠模,立模完成后,由质检部门复核认可后进行桁架拼接,经专职质检员按图纸检验合格进行各分段钢管的焊接,经矫正焊接变形后,进行工厂预整拼。
预整拼时,确定拉杆与风撑的具体尺寸位置,在每个节点处焊上节点板并组焊有关构件。
桁架在制作时确保各节点预拱度符合设计值。
焊接结束后对所有焊缝进行100%超声波探伤检查,主要部件进行X光拍片检查。
桁架工地对接缝处,用样冲打上对中线,做上明显标记,清除所有焊疤,完成主桁架的工厂分片制作。
(4)其次再拼接顶、底片桁架。
桁架工厂分片制作完成后,分片用船运往施工现场拼接、吊装。
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格构式受弯构件的工作机理 钢桁架的布置方式 钢桁架的支撑系统设计 钢桁架的形式与主要尺寸 钢桁架的荷载与内力计算 钢桁架杆件的计算长度 双角钢钢桁架杆件的截面选择 双角钢桁架的节点设计
2013-7-29
Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
2013-7-29
Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
1.垂直支撑 所有钢屋盖均应设置垂直支撑。
布置位置: 屋架的垂直支撑应与上、下弦横向水平支撑设置在同一柱间。
每隔4~5个屋架布置一道。
作用:使相邻屋架形成几何不变的空间体系,保证侧向稳定。
屋架跨中最大高度取决于运输界限,如铁路运输界 限为3.85m 。
屋架上弦节间:据屋面材料定,尽可能使荷载直接作用 在屋架节点上 ,避免上弦杆产生局部弯距。
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
§8.5 钢桁架的荷载与内力计算
Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
6. 支撑的构造和计算 支撑与屋架 的连接通常 用M20的C 级螺栓,支 撑与天窗架 的连接通常 用M16的C 级螺栓 。
2013-7-29
Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
桁架腹杆的布置方式与内力的关系
平行弦和梯形桁架: 斜腹杆外倾受拉,内倾受压, 竖腹杆总是受压; 三角形桁架: 斜腹杆外倾受压,内倾受拉, 竖腹杆则总是受拉。
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
必须设置:设有10t以上桥式吊车的厂房屋盖 可以不设: 跨度较小(小于18m时) 屋架下弦无悬挂吊车 厂房内无较大的振动设备。
布置: 与上弦横向支撑布置在同一开间,形成稳定的空间体系, 其最大间距为60m。
挂吊车荷载等。屋面活荷载与雪荷载不同时出现,取两者中较大 值计算。
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
(2)荷载组合 ① 1.2×永久荷载标准值+1.4×可变荷载标准值 ② 1.2×永久荷载标准值+1.4×半跨可变荷载标准值 ③ 1.2×屋架、支撑和天窗架自重标准值 +1.2×半跨屋面板重标准值 +1.4×半跨屋面活荷载标准值 ④ 1.0×永久荷载标准值+1.4×风荷载标准值 通过计算确定判断是否需要考虑1.35组合
有时也可将其布置在第二个柱间,但在第一个柱间要设置刚性系 杆以支持端屋架和传递端墙风力。 最大间距为60m,否则在中间应增设一道或几道支撑。
作用:保证屋架侧向刚度和屋盖的空间刚度,减小上弦在 平面外计算长度,承受和传递端墙的风荷载。
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
三角形桁架 跨中高度 h≈(1/4~1/6)l 上弦坡度i≈(1/3~1/2) 梯形桁架 跨中高度 h≈(1/6~1/10)l 上弦坡度(1/8~1/12) 端部 h0≈1.6~2.2m(铰接时) h0≈1.8~2.4m(刚接时)
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
4. 下弦纵向水平支撑 一般不设。
布置:屋架两端节间平面内,与横向水平支撑形成封闭框。
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
平面钢屋架在屋架平面外的刚度和稳定性很差,不能 承受水平荷载。为使钢屋架结构有足够的空间刚度和稳定 性,必须在屋架间设置支撑系统。
垂直支撑 上弦横向水平支撑
支撑系统的组成
下弦横向水平支撑 下弦纵向水平支撑 系杆
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
二. 桁架杆件的内力计算 (1)基本假定 a. 桁架的各节点均视为铰接。 b. 桁架所有杆件的轴线平直且都 在同一平面内且在节点处交汇。 c. 荷载都作用在节点上,且都在 桁架平面内。 (2)内力计算 用数解法或图解法或借助 电算,求出节点荷载作用下屋 架各杆件的内力
一. 桁架的荷载计算与荷载组合 (1)桁架荷载 永久荷载: 屋面材料、保温层、防水层、檩条、支撑、屋架、
天窗架等结构自重。
桁架和支撑自重可按经验公式: gWk=(0.12+0.11l)kN/m2 按屋面的水平投影面分布。不设吊顶时可全部作用在上弦节点。 可变荷载:屋面均布活荷载、雪荷载、 积灰荷载、风荷载、悬
可不设的情况: 大型屋面板,且能保证三点焊接质量。
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3.下弦横向水平支撑 一般情况下宜设置。
Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
作用: 山墙抗风柱的支Байду номын сангаас,承受并传递水平风荷载、 悬挂吊车的水平力和地震引起的水平力,减小下弦的 平面外计算长度,减小下弦的振动。
§8.4 钢桁架的形式与主要尺寸
一、屋架形式选择的原则
满足适用、受力合理、经济和制造安装方便的原则。 1.满足适用要求 屋架外形应与屋面材料的排水要求相适应。
2.满足受力合理要求 ·屋架外形应尽量和弯矩图接近,使上下弦杆 内力沿跨 度方向分布较均匀,腹杆受力较小; ·腹杆的布置宜使短杆受压,长杆受拉; ·荷载布置在节点上(如采用再分杆),减少弦杆局部 受弯。
柔性系杆(只能承受拉力,[λ]=400 ) 屋架主要支承节点处的系杆,屋架上弦脊节点处的系杆均宜 用刚性系杆。 布置: 在横向水平支撑或垂直支撑节点处应沿房屋通长设置系杆。 当横向水平支撑设在第二柱间时,则第一柱间端屋架需与第 二榀屋架用刚性系杆连接。 屋脊节点、屋架支座节点设置刚性系杆。
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有檩体系屋盖
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无檩体系屋盖
Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
§8.3 钢桁架的支撑系统设计
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
§8.2 钢桁架的布置方式
平面桁架-格构式梁-平行排列 空间桁架-格构式板-交叉排列
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
边 边 相 连
正 放 四 角 锥 网 架
上弦杆
下弦杆
斜腹杆
中间节点
支座节点
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
正放抽空四角锥网架
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
2.上弦横向水平支撑
一般情况下均应设置。
布置:通常应设置在房屋两端或纵向温度区段两端的第一柱间,
(3)节点荷载计算 一般,桁架上的荷载通过檩条和大型屋面板肋以集中力 方式作用于桁架上弦节点。 吊顶荷载或悬挂吊车荷载作用于桁架下弦节点。
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
第8章 格构式受弯构件—钢桁架
Chapter 8 Latticed Flexural Member--- Steel Truss
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
§8.1 §8.2 §8.3 §8.4 §8.5 §8.6 §8.7 §8.8
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一般节点刚性引起 杆件次应力数值较 小,不予考虑。但 荷载很大的重型桁 架有时需要计入次 应力的影响。
Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
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Chapter 8 Latticed Flexural Member---Steel Truss
下承式
上承式
·再分式
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