支撑计算
水平支撑的计算方法

水平支撑的计算方法一、水平支撑系统计算方法水平支撑系统计算可分为在土压力水平力作用下的水平支撑计算和竖向力作用下的水平支撑计算,现阶段的计算手段已可实现将围护体、内支撑以及立柱作为一个整体采用空间模型进行分析,支撑构件的内力和变形可以直接根据其静力计算结果确定即可,但空间计算模型其实用程度上存在若干不足,因此现阶段绝大部分内支撑系统均采用相对简便的平面计算模型进行分析,当采用平面计算模型进行分析时,水平支撑计算应分别进行水平力作用和竖向力作用下的计算,以下分别进行说明。
1.水平力作用下的水平支撑计算方法1)支撑平面有限元计算方法水平支撑系统平面内的内力和变形计算方法一般是将支撑结构从整个支护结构体系中截离出来,此时内支撑(包括围檩和支撑杆件)形成一自身平衡的封闭体系,该体系在土压力作用下的受力特性可采用杆系有限元进行计算分析,进行分析时,为限制整个结构的刚体位移,必须在周边的围檩上添加适当的约束,一般可考虑在结构上施加不相交于一点的三个约束链杆,形成静定约束结构,此时约束链杆不产生反力,可保证分析得到的结果与不添加约束链杆时得到的结果一致。
内支撑平面模型以及约束条件确定之后,将由平面竖向弹性地基梁法(如图16-16)或平面连续介质有限元方法得到的弹性支座的反力作用在平面杆系结构之上,采用空间杆系有限元的方法即可求得土压力作用下的各支撑杆件的内力和位移。
采用平面竖向弹性地基梁法或平面连续介质有限元法时需先确定弹性支座的刚度,对于形状比较规则的基坑,并采用十字正交对撑的内支撑体系,支撑刚度可根据支撑体系的布置和支撑构件的材质与轴向刚度等条件按如下计算公式(16-1)确定。
在求得弹性支座的反力之后,可将该水平力作用在平面杆系结构之上,采用有限元方法计算得到各支撑杆件的内力和变形,也可采用简化分析方法,如支撑轴向力,按围护墙沿围檩长度方向的水平反力乘以支撑中心距计算,混凝土围檩则可按多跨连续梁计算,计算跨度取相邻支撑点的中心距。
夹具设计支撑点计算公式

夹具设计支撑点计算公式夹具是一种用于固定和支撑工件的工具,用于在加工过程中保持工件的稳定性和精度。
夹具设计中的支撑点计算是夹具设计中非常重要的一部分,它直接影响着夹具的稳定性和工件的加工精度。
在夹具设计中,支撑点的位置和数量需要根据工件的形状和加工要求来确定,而支撑点的计算公式则是确定支撑点位置和数量的重要依据之一。
支撑点的位置和数量的确定需要考虑到工件的形状、尺寸和加工要求。
一般来说,支撑点需要均匀地分布在工件的表面上,以确保工件在加工过程中能够得到充分的支撑和稳定。
同时,支撑点的数量也需要根据工件的形状和尺寸来确定,以确保工件能够得到足够的支撑,同时又不会对工件的加工造成不必要的干扰。
支撑点的计算公式是确定支撑点位置和数量的重要依据之一。
在夹具设计中,一般可以采用以下的计算公式来确定支撑点的位置和数量:1. 支撑点的位置计算公式。
支撑点的位置计算公式一般可以采用以下的方法来确定:对于平面工件,支撑点的位置可以通过工件的几何中心和边缘来确定,一般可以将支撑点均匀地分布在工件的边缘上,以确保工件能够得到充分的支撑和稳定。
对于曲面工件,支撑点的位置可以通过工件的曲率和表面特征来确定,一般可以将支撑点均匀地分布在工件的曲面上,以确保工件能够得到充分的支撑和稳定。
2. 支撑点的数量计算公式。
支撑点的数量计算公式一般可以采用以下的方法来确定:对于小型工件,支撑点的数量一般可以通过工件的大小和形状来确定,一般可以在工件的边缘和中心位置设置若干支撑点,以确保工件能够得到足够的支撑。
对于大型工件,支撑点的数量一般可以通过工件的尺寸和曲率来确定,一般可以在工件的曲面上设置若干支撑点,以确保工件能够得到足够的支撑。
在实际的夹具设计中,以上的计算公式可以作为参考,但具体的支撑点位置和数量还需要根据具体的工件形状和加工要求来确定。
同时,夹具设计中还需要考虑到夹具的结构和材料等因素,以确保夹具能够满足工件的加工要求。
总之,夹具设计中支撑点的计算公式是确定夹具支撑点位置和数量的重要依据之一。
三脚架工字钢支撑计算

三脚架工字钢支撑计算三脚架工字钢支撑,是指用工字钢构成的三角形支柱,三条主撑架的末端结合在一起,形成一个三角形支柱,它具有很高的稳定性、可承受较大的荷载。
传统的三脚架工字钢支撑的计算方法,大致是:根据荷载确定支撑的设计荷载,以计算斜杆的刚度和弯矩,计算支撑尺寸、数量及节距等;然后安排架杆连接点,根据架杆尺寸进行设计;最后,安排支撑与墙体或其他支撑物间的连接,使架体稳定,从而形成一个三脚架工字钢支撑。
三脚架工字钢支撑计算方法1、确定支撑的设计荷载根据需求,确定支撑的设计荷载,确定主撑架的斜杆的抗弯刚度。
2、计算支撑尺寸、数量及节距根据设计荷载及抗弯刚度,计算主撑架构件尺寸。
确定支撑主撑架杆的节距及数量,以保证支撑的稳定性。
3、安排架杆连接点根据架杆尺寸,安排合理的架杆连接点,确保架杆的稳定性及荷载的分配。
4、安排支撑与墙体或其他支撑物间的连接为保证支撑的稳定性,安排支撑与墙体或其他支撑物的连接,以增加支撑的刚性——弹簧夹持。
三脚架工字钢支撑计算方法扩展1、设计荷载的判断在设计三脚架工字钢支撑时,为了确保构件能够满足使用要求,需要对设计荷载进行必要的判断,确定构架承载荷载的大小和作用方向,以便于确定构架的尺寸和布置。
判断设计荷载的方法主要有:计算荷载:按照设计标准计算出工程实际使用状况下可能出现的最大荷载,通常以设计规范为标准,则计算出最大的荷载;使用案例研究:根据现有的案例经验,结合实际情况,定量确定具体的荷载,一般情况下,以设计标准及具体案例为依据,按照工程实际使用状况确定具体的荷载。
2、受力条件的选择三脚架工字钢支撑架体的受力条件,主要有悬臂梁状、平衡梁状和支撑柱状,其中悬臂梁状是使用最多的,因其结构形式简单,可以有效地实现支撑的复合效应,结构刚度高,受力条件较好。
3、支撑安装方式的选择支撑的安装方式有支承安装和自由端安装。
支承安装是指将支撑与构件相连,使支撑被承受力;而自由端安装是指将支撑自身强度设计较大,使其具有较大的抗弯刚度,可以充分地承受构件受力情况下的变形。
钢柱柱间支撑 计算长度

钢柱柱间支撑计算长度
钢柱的支撑长度可以根据多个因素来确定,以下是一些常见的计算方法:
1.支撑长度= 钢柱高度× 支撑的斜率系数
其中,支撑的斜率系数是指支撑杆件与钢柱之间的夹角与支撑杆件长度之间的比例关系。
例如,如果支撑杆件与钢柱之间的夹角为45度,那么斜率系数为1,即支撑长度等于钢柱高度。
如果夹角为30度,那么斜率系数为0.577,即支撑长度为钢柱高度的
0.577倍。
1.支撑长度= 钢柱高度× 支撑的斜率系数× 支撑的弯曲系数
其中,支撑的弯曲系数是指由于支撑杆件受到垂直于轴线的力而产生的弯曲变形。
如果支撑杆件受到的力很大,或者支撑杆件的截面尺寸较小,那么弯曲变形可能会比较明显。
因此,在计算支撑长度时需要考虑弯曲系数。
1.支撑长度= 钢柱高度× 支撑的斜率系数× 支撑的弯曲系数× 安全系数
安全系数是为了考虑其他未考虑到的因素而引入的。
例如,如果钢柱的支撑形式比较复杂,或者支撑杆件受到的力非常不稳定,那么可能需要增加安全系数来保证支撑的可靠性。
需要注意的是,以上计算方法只是常见的几种,具体计算方法需要根据实际情况来确定。
同时,在计算过程中需要注意单位的统一和数据的准确性。
基坑支护计算书(支撑、围檩计算)

96#墩围檩、支撑计算96#墩桩基施工平台标高23.75m,施工水位19.5m,承台顶标高11.71m,承台底标高5.21m,封底混凝土厚度1.0m,基坑底标高4.21m,混凝土封底前基坑深度15.29m,封底后基坑深度14.29m。
96#墩承台尺22.9×29.2m,基坑采用长24.0mCO型钢管桩支护,围堰桩内侧净尺寸25.06×31.32m。
长边内支撑间距3.82+6.083+3.582+3.72+3.442+6.083+3.82=30.55m,短边内支撑间距3.825+6.59+3.442+6.59+3.825=24.273m。
H588×300×12×20mm 型钢,单根H588型钢的截面面积2310576.18mm A ⨯=、mm N g /102.14583-⨯=、43105.1132838mm I x ⨯=、331019.3853mm W x ⨯=、331045.2154mm S x ⨯=、mm d 12=。
H700×300×13×24mm 型钢,单根H700型钢的截面面积2310876.22mm A ⨯=、mm N g /107.17953-⨯=、43109.1946069mm I x ⨯=、331019.5560mm W x ⨯=、331039.3124mm S x ⨯=、mm d 13=。
一、围伶计算 1、第一、二道围伶(1) 横桥向,混凝土封底后第二道围伶计算根据基坑支护计算书,96#墩在混凝土封底后,第二道支撑土反力设计值mKN F/7.2124/76.618375.12=⨯=。
最大弯矩:m KN M .4.554max =,在支点3、6处。
最大剪力:KN Q 9.638m ax =,在支点3、6处。
支座反力:KN N N 2.21581==、KN N N 5.11662.5293.63772=+==、KNN N 2.11713.5329.63863=+==;KN N N 9.7776.3953.38254=+==抗弯强度:MPa MPa WM 20594.71)1019.38532(104.55436≤=⨯⨯⨯==σ,满足。
屋面横向水平支撑计算长细比公式

屋面横向水平支撑计算长细比公式下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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水平支撑的计算方法

水平支撑的计算方法一、水平支撑系统计算方法水平支撑系统计算可分为在土压力水平力作用下的水平支撑计算和竖向力作用下的水平支撑计算,现阶段的计算手段已可实现将围护体、内支撑以及立柱作为一个整体采用空间模型进行分析,支撑构件的内力和变形可以直接根据其静力计算结果确定即可,但空间计算模型其实用程度上存在若干不足,因此现阶段绝大部分内支撑系统均采用相对简便的平面计算模型进行分析,当采用平面计算模型进行分析时,水平支撑计算应分别进行水平力作用和竖向力作用下的计算,以下分别进行说明。
1.水平力作用下的水平支撑计算方法1)支撑平面有限元计算方法水平支撑系统平面内的内力和变形计算方法一般是将支撑结构从整个支护结构体系中截离出来,此时内支撑(包括围檩和支撑杆件)形成一自身平衡的封闭体系,该体系在土压力作用下的受力特性可采用杆系有限元进行计算分析,进行分析时,为限制整个结构的刚体位移,必须在周边的围檩上添加适当的约束,一般可考虑在结构上施加不相交于一点的三个约束链杆,形成静定约束结构,此时约束链杆不产生反力,可保证分析得到的结果与不添加约束链杆时得到的结果一致。
内支撑平面模型以及约束条件确定之后,将由平面竖向弹性地基梁法(如图16-16)或平面连续介质有限元方法得到的弹性支座的反力作用在平面杆系结构之上,采用空间杆系有限元的方法即可求得土压力作用下的各支撑杆件的内力和位移。
采用平面竖向弹性地基梁法或平面连续介质有限元法时需先确定弹性支座的刚度,对于形状比较规则的基坑,并采用十字正交对撑的内支撑体系,支撑刚度可根据支撑体系的布置和支撑构件的材质与轴向刚度等条件按如下计算公式(16-1)确定。
在求得弹性支座的反力之后,可将该水平力作用在平面杆系结构之上,采用有限元方法计算得到各支撑杆件的内力和变形,也可采用简化分析方法,如支撑轴向力,按围护墙沿围檩长度方向的水平反力乘以支撑中心距计算,混凝土围檩则可按多跨连续梁计算,计算跨度取相邻支撑点的中心距。
水平支撑的计算方法

水平支撑的计算方法一、水平支撑系统计算方法水平支撑系统计算可分为在土压力水平力作用下的水平支撑计算和竖向力作用下的水平支撑计算,现阶段的计算手段已可实现将围护体、内支撑以及立柱作为一个整体采用空间模型进行分析,支撑构件的内力和变形可以直接根据其静力计算结果确定即可,但空间计算模型其实用程度上存在若干不足,因此现阶段绝大部分内支撑系统均采用相对简便的平面计算模型进行分析,当采用平面计算模型进行分析时,水平支撑计算应分别进行水平力作用和竖向力作用下的计算,以下分别进行说明。
1.水平力作用下的水平支撑计算方法1)支撑平面有限元计算方法水平支撑系统平面内的内力和变形计算方法一般是将支撑结构从整个支护结构体系中截离出来,此时内支撑(包括围檩和支撑杆件)形成一自身平衡的封闭体系,该体系在土压力作用下的受力特性可采用杆系有限元进行计算分析,进行分析时,为限制整个结构的刚体位移,必须在周边的围檩上添加适当的约束,一般可考虑在结构上施加不相交于一点的三个约束链杆,形成静定约束结构,此时约束链杆不产生反力,可保证分析得到的结果与不添加约束链杆时得到的结果一致。
内支撑平面模型以及约束条件确定之后,将由平面竖向弹性地基梁法(如图16-16)或平面连续介质有限元方法得到的弹性支座的反力作用在平面杆系结构之上,采用空间杆系有限元的方法即可求得土压力作用下的各支撑杆件的内力和位移。
采用平面竖向弹性地基梁法或平面连续介质有限元法时需先确定弹性支座的刚度,对于形状比较规则的基坑,并采用十字正交对撑的内支撑体系,支撑刚度可根据支撑体系的布置和支撑构件的材质与轴向刚度等条件按如下计算公式(16-1)确定。
在求得弹性支座的反力之后,可将该水平力作用在平面杆系结构之上,采用有限元方法计算得到各支撑杆件的内力和变形,也可采用简化分析方法,如支撑轴向力,按围护墙沿围檩长度方向的水平反力乘以支撑中心距计算,混凝土围檩则可按多跨连续梁计算,计算跨度取相邻支撑点的中心距。
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主要结构件计算
一、冠梁及腰梁主筋配筋计算
冠梁水平向弯矩标准值查计算书,取跨中弯矩最大值,配筋较小时,水平向配筋按截面8‰左右确定。
冠梁配筋依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)。
依据《湖北省深基坑工程技术规定》(DB42/159-2004),弯矩设计值M设=1.35×M标。
节点处另增加牛腿加强筋,承担水平面内弯矩集中荷载引起的弯矩。
二、支撑主筋配筋计算
支撑配筋依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)。
考虑自重和附加荷载,依据《湖北省深基坑工程技术规定》(DB42/159-2004),支撑杆件按压弯杆件进行计算,支撑平面内外的弯矩取自重弯矩标准值和安装偏心矩e产生的弯矩之和,弯矩标准值计算式:M标=qL2/10+N标e/1000 , 杆件弯矩设计值M设=1.35×M标,其中跨度取支撑间距的最大值,附加荷载取2kN/m。
三、支撑轴力验算
根据《湖北省深基坑工程技术规定》(DB42/159-2004),支撑轴力设计值:N设=1.35×1×1.2N标,考虑了内力分布不均匀及温度影响,选取计算的轴力图的最大值作为轴力标准值取值。
根据《混凝土结构设计规范》7.3.1之规定,正截面受压承载力需要满足N≤0.9ψ(f c A+f'y A's)(纵向配筋率大于3%时,A改为A-A's)。
其验算结果见表G3。
表G3 内支撑受压承载力计算表(C30)
又根据《混凝土结构设计规范》7.4.1之规定,正截面受拉承载力需要满足N≤f y A s+f py A p,为方便对比,轴力受拉可承受标准值=支撑抗拉承载力/1.62,各支撑截面及冠(腰)梁受拉受拉承载力验算
如表所示。
表G4 内支撑受拉承载力验算表(C30)
表G5 冠(腰)梁受拉承载力验算表(C30)
注:钢筋受压承载力钢筋数量按表G2配筋数据选取,同时考虑侧面配筋。
四、剪力配筋验算
1、冠梁及腰梁剪力配筋验算
冠梁及腰梁剪力计算值取自内支撑计算书。
剪力设计值Q设=Q标×1.35。
表G6冠梁剪力配筋验算表
2、支撑剪力配筋验算表
支撑竖向均布荷载引起的剪力标准值Q标=qL/2,剪力设计值Q设=Q标×1.35,支撑竖向均布荷载考虑了自重荷载和附加荷载,自重荷载随支撑截面而异,附加荷载取2KN/m。
见表G7。
表G7 支撑剪力配筋验算表
五、钢支撑立柱桩计算
1、支撑按重量的1/2分担法确定,桩竖向承载力标准值=支撑自重+立柱自重+偏心荷载轴力。
支撑自重G1:节点处最多汇集7根支撑杆件,长度以12m,按最大截面0.8×0.8m考虑,自重=672kN。
立柱自重G2:井字形立柱钢架平面420×420mm,主支采用12L×12角钢,截面125×12。
缀板厚10mm,宽200mm。
12L×。