山东省抗震设防烈度建筑场地类型 地面粗糙度
山东省抗震设防烈度
1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g:
第一组:郯城,临沐,莒南,莒县,沂水,安丘,阳谷,临沂(河东)。
2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g:
第一组:临沂(兰山、罗庄),青州,临朐,菏泽,东明,聊城,莘县,鄄城;
第二组:潍坊(奎文、潍城、寒亭、坊子),苍山,沂南,昌邑,昌乐,诸城,五莲,长岛,蓬莱,龙口,枣庄(台儿庄),淄博(临淄),寿光。
3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g:
第一组:烟台(莱山、芝罘、牟平),威海,文登,高唐,茌平,定陶,成武;
第二组:烟台(福山),枣庄(薛城、市中、峄城、山亭),淄博(张店、淄川、周村),平原,东阿,平阴,梁山,郓城,巨野,曹县,广饶,博兴,高青,桓台,蒙阴,费县,微山,禹城,冠县,单县,夏津,莱芜<莱城、钢城);
第三组:东营(东营、河口),日照(东港、岚山),沂源,招远,新泰,栖霞,莱州,平度,高密,垦利,淄博(博山),滨州,平邑。
4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g:
第一组:荣成;
第二组:德州,宁阳,曲阜,邹城,鱼台,乳山,兖州;
第三组:济南(市中、历下、槐荫、天桥、历城、长清),青岛(市南、市北、四方、黄岛、崂山、城阳、李沧),泰安(泰山、岱岳),济宁(市中、任城),乐陵,庆云,
无棣,阳信,宁津,沾化,利津,武城,惠民,商河,临邑,济阳,齐河,章丘,泗水,莱阳,海阳,金乡,滕州,莱西,即墨,胶南,胶州,东平,汶上,嘉祥,临清,肥城,陵县,邹平。
建筑场地类别
Ⅰ类场地土:岩石,紧密的碎石土。
Ⅱ类场地土:中密、松散的碎石土,密实、中密的砾、粗、中砂;地基土容许承载力[σ0]〉250kPa的粘性土。
Ⅲ类场地土:松散的砾、粗、中砂,密实、中密的细、粉砂,地基土容许承载力[σ0] ≤250kPa的粘性土和[σ0]≥130kPa的填土。
Ⅳ类场地土:淤泥质土,松散的细、粉砂,新近沉积的粘性土;地基土容许承载力[σ0]<130kPa的填土。
地面粗糙度可分为A、B、C、D四类:
一A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;
一B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;
一C类指有密集建筑群的城市市区;
—D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。
结构施工图设计注意避免违反的几条规范条文
结构专业常见问题汇编一、混凝土结构图纸总说明中必须校核和注明的规范条文:1.主体结构设计使用年限。
注:《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)第1.0.5条(强条)。
2. 建筑抗震设防类别和建筑抗震设防烈度。
注:《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第3.1.1条(强条)。
《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)第3.0.2条(强条)另:GB50223-2008第3.0.3条要求重点设防类建筑应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施。
其中抗震措施包括抗震计算时的内力调整措施和各种抗震构造措施,具体体现在按抗震设防烈度提高一度后确定建筑结构的抗震等级,并根据抗震等级进行相关的抗震计算和采取相应的构造措施,但地震作用仍按原设防烈度相关参数计算。
对于特殊设防类建筑,除应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施外,同时应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。
3.建筑结构安全等级和地基基础安全等级注:《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)第1.0.8条和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第3.0.5.5条(强条)。
4.地基基础设计等级或建筑桩基设计等级。
注:a.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第3.0.1条,取值错误易造成违反第3.0.2条(强条)。
b.《建筑桩基设计规范》(JGJ 94-2008)第3.1.2条,取值错误造成违反第3.1.4条(强条)。
设计等级取值的正确性与否和沉降验算、单桩承载能力的确定、检测桩的数量等参数关系密切。
5.地下室或无地下室建筑电梯井地下部分的防水等级及其所采用的相应的防水措施。
注:《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)第3.1.4(强条)和3.2.1条(强条)。
6.建筑±0.000标高所对应的绝对标高。
抗震第二章习题及解析
1.建筑场地对建筑物震害的影响 软弱地基上,自振周期长的柔性结构容易遭到破坏,刚性 结构相应表现较好; 坚硬地基上,柔性结构表现较好,而刚性结构表现不一。 如75年宁海、76年唐山地震。 深厚覆盖土层上建筑物的震害较重,而浅层土上建筑物的 震害则相对要轻些。
§2.1 建筑场地
1、场地土的划分
稍密的砾、粗、中砂,除松散外的细、粉砂, f ak 200kP a 的粘性土和粉土, f ak 130kP a 的 填土,可塑黄土 淤泥和淤泥质土,松散的砂,新近沉积的粘性 土和粉土, f ak 130kP a 的填土,流塑黄土
500 v s 250
250 v s 140
按照表层土的剪切波速和场地覆盖层厚度两个因素,将建筑场地分为Ⅰ~ Ⅳ四种类别,见表2.2所示:
等效剪切波速 (m/s)
场
Ⅰ 0 Ⅱ
地
类
型
Ⅲ Ⅳ
vse 500
500 vse 250
250 vse 140
140 vse
5m 3m 3m
5m
3~50 3~15
50
二. 液化判别与危害程度估计
1、液化判别和处理的一般原则:
1)对存在饱和砂土和粉土(不含黄土)的地基, 除6度外,应进行液化判别。对6度区一般情况 下可不进行判别和处理,但对液化敏感的乙类 建筑可按7度的要求进行判别和处理。7-9度时, 乙类建筑可按本地区抗震设防烈度的要求进行判 别和处理!
2)存在液化土层的地基,应根据建筑的抗震设防类 别、地基的液化等级结合具体情况采取相应的措 施。
第二章 场地、地基和基础
场地:建筑物的所在地,其在范围大体相当于厂区、居民小区或自然村
YJK计算参数(注释)20171011
YJK计算参数(注释)20171011SATWE结构计算中的参数选取一、总信息..............................................1、结构体系根据实际情况填写。
该参数直接影响整体指标统计、构件内力调整、构件设计等内容。
2、结构材料信息:根据实际情况确定3、地下室层数:指与上部结构同时进行内力分析的地下室部分的层数。
该参数对结构整体分析与设计有重要影响,无地下室时填0,有地下室时根据实际情况填写。
4、嵌固端所在层号:MQIANGU= 1嵌固端所在层号主要用于设计,如按《抗震规范》6.1.14.3.2条对梁、柱钢筋进行调整;按《高规》3.5.5.2条确定刚度比限值;地震组合下的设计内力调整;底部加强区起始位置等方面。
软件默认嵌固层号=地下室层数,如果在基础顶嵌固,则该参数填0,如果修改了地下室层号,应注意确认嵌固端所在层号是否需要修改。
如果嵌固层以下设置了地下室,则按《抗规》6.1.3条,将嵌固端所在层号当做地下一层,并对嵌固端所在层号的抗震等级不降低;对于嵌固端层以下的各层的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级分别自动设置:对于抗震等级自动设置为四级抗震等级,对于抗震构造措施的抗震等级逐层降低一级,但不低于四级。
注意,该参数指的是设计时对嵌固层的构造加强,而不是计算模型的嵌固。
5、与基础相连构件最大底标高(m)用来确定柱、支撑、墙柱等构件底部节点是否生成支座信息,如果某层柱或支撑或墙柱底节点以下无竖向构件连接,且该节点标高位于“与基础相连构件最大底标高”以下,则该节点处生成支座。
6、裙房层数裙房层数在填写时注意要包含地下室层数。
7、转换层号按实际情况填写8、加强层所在层号该参数对于筒体结构层地震剪力调整、加强层构件设计等方面有影响。
9、竖向荷载计算信息:按模拟施工3加荷计算一次性加载:一次施加全部恒载,结构整体刚度一次形成。
施工模拟1:结构整体刚度一次形成,恒载分层施加。
建筑结构抗震考试复习题及答案word
一、名词解释1震级:按地震时所释放出的能量大小确定的等级标准。
2地震烈度:是指某一地区的地面及各类建筑物遭受到一次地震影响的强弱程度。
3基本烈度:一个地区未来五十年内一般场地条件下可能遭受的具有10%超越概率的地震烈度值称为该地区的基本烈度。
又叫偶遇烈度。
4设防烈度:就是基本烈度。
同上。
5多遇烈度:在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值,相当于50年一遇的地震烈度值。
6罕遇烈度:在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为2%~3%的地震烈度值,相当于1600~2500年一遇的地震烈度值。
7震中:震源在地表的投影点。
震中也称震中位置,是震源在地表水平面上的垂直投影用经、纬度表示。
实际上震中并非一个点,而是一个区域。
8震中距:地面上任何一点到震中的直线距离称为震中距。
同样大小的地震,在震中距越小的地方,影响或破坏越重。
9震源:震动的发源处10地震波:由震源向各个方向传播的地震能量的波叫地震波。
11地震烈度表:评定地震烈度大小的标准和尺度。
(采用1~12共12个等级划分的地震烈度表)12抗震设防措施:就是为达到抗震效果,在工程建设时对建筑物进行抗震设计并采取抗震设施。
抗震措施是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。
13抗震构造措施:根据抗震概念设计原则,一般不需要计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。
常见的有:圈梁、防震缝等。
14沙土液化:在强烈地震作用下,处于地下水位以下的沙土,其性质可能发生明显的变化,致使它的表现具有类似液体的特征,这种现象,人们称之为沙土液化。
P5515剪切波速:是指震动横波在土内的传播速度,单位是m/s。
16建筑场地类别:根据建筑场地覆盖层厚度和土层等效剪切波速等因素,按有关规定对建设场地所做的分类。
用以反映不同场地条件对基岩地震震动的综合放大效应。
(分为四类)16建筑场地:指建筑物所在地,大体相当于厂区、居民点和自然村的区域范围,范围不应太小,一般不小于0.5Km217特征周期:是指抗震设计用的地震影响系数曲线中,反应地震震级、震中距和场地类型等因素的下降段起始点对应的周期值,简称特征周期。
YJK参数设置详细解析
结构总体信息1、结构体系:按实际情况填写。
2、结构材料信息:按实际情况填写。
3、结构所在地区:一般选择“全国”。
分为全国、上海、广东,分别采用中国国家规范、上海地区规程和广东地区规程。
B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。
4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填0。
5、嵌固端所在层号:(P219~224)抗规6.1.14条:地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。
如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的2倍,可将地下一层顶板作为嵌固部位;如果不大于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的2倍。
由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填土的影响、是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比是宜选用剪切刚度比。
在YJK中的结果文件wmass.out中,剪切刚度是RJX1、RJY1,可从地下一层逐层计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于2或四舍五入大于2的,该层顶板即可作为嵌固端。
如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固端所在层号填0。
6、与基础相连构件最大底标高:7、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。
应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。
8、转换层所在层号:应按楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5。
程序不能自动识别转换层,需要人工指定。
对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。
9、加强层所在层号:人工指定。
根据《高规》10.3、《抗规》6.1.10条并结合工程实际情况填写。
10、底框层数:用于框支剪力墙结构。
高规10.211、施工模拟加载层步长:一般默认1.12、恒活荷载计算信息:(P66)1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型;2)模拟施工加载一模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况;3)按模拟施工二:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放大十倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴力比较均匀,传给基础的荷载更为合理。
混凝土建筑结构第三章作业答案
第三章思考题3.1 房屋结构设计时应考虑那些荷载或作用?P52,P56答:主要考虑竖向荷载(自重、楼屋面活荷载等)和水平作用(风荷载和地震作用等)。
3.2 房屋建筑结构的竖向荷载如何取值?进行竖向荷载作用下的内力计算时,是否要考虑活荷载的不利布置?P52答:对永久荷载,采用标准值作为代表值;对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值;对偶然和在应按建筑结构使用的特点确定其代表值。
一般情况下可不考虑活荷载的最不利布置,但如果楼面活荷载大于4kN/2m 时,其不利分布对梁弯矩的影响会比较明显,应予考虑。
3.3 结构承受的风荷载与哪些因素有关?P56答:由k z s z 0=w βμμω,可知结构承受的风荷载与基本风压、风荷载体型系数、风压高度变化系数和高度z 处的风振系数有关。
其中,基本风压与地区有关;风压高度系数与高度有关、也与地貌及周围环境有关;风荷载体形系数与建筑物的体型与尺寸有关、也与周围环境和地面粗糙度有关;风振系数与地面类别、结构阻尼比和地面尺寸有关。
3.4 房屋结构风荷载计算时,基本风压、结构体型系数和高度变化系数应分别如何取值?(P56)答:基本风压系以当地比较空旷平坦地面上离地10m 高统计所得的50年一遇10min 平均最大风速0v (m/s )为标准,按200/1600w v =确定的风压值。
按《荷规》附录E 中附表E.5给出的50年重现期的风压采用,但不得小于0.3kN/2m 。
结构体形系数取值如下: 1) 圆形平面建筑取0.8.2)0.8 1.2/s μ=+3) 高宽比H/B 不大于4的矩形、方形、十字形平面建筑取1.3. 4) 下列建筑取1.4:(A ) V 型、Y 型、弧形、双十字形、井字形平面建筑; (B ) L 型、槽型和高宽比H/B 大于4的十字形平面建筑;(C ) 高宽比H/B 大于4,长宽比L/B 不大于1.5的矩形、鼓型平面建筑 5) 在需要更细致进行风荷载计算的情况下,风荷载体形系数可按《高规》附录B 采用,或由风洞试验确定。
高烈度地震区高层住宅剪力墙结构优化设计研究
高烈度地震区高层住宅剪力墙结构优化设计研究发布时间:2021-05-07T10:02:55.993Z 来源:《基层建设》2020年第34期作者:王栋[导读] 摘要:针对高烈度区高层住宅剪力墙结构用钢量不经济、墙肢易出现斜裂缝等问题,本文以黄河居住区建设项目住宅楼工程为例,系统分析了高烈度区高层住宅剪力墙结构设计的主要影响因素,并针对性地提出具体解决方案,取得了良好的技术、经济效益,为今后类似工程的结构设计工作提供重要参考。
中铁十局济南勘察设计院山东济南摘要:针对高烈度区高层住宅剪力墙结构用钢量不经济、墙肢易出现斜裂缝等问题,本文以黄河居住区建设项目住宅楼工程为例,系统分析了高烈度区高层住宅剪力墙结构设计的主要影响因素,并针对性地提出具体解决方案,取得了良好的技术、经济效益,为今后类似工程的结构设计工作提供重要参考。
关键词:高烈度;剪力墙结构;抗震设计0引言在城市化进程中,受土地供应的影响,高层住宅已经成为最主流的住宅产品。
在高层住宅结构设计中,最普遍的结构形式是剪力墙结构。
因此,合理的剪力墙布置和分析计算是高烈度区高层住宅设计安全性和经济性的重要保障。
1工程概况:黄河居住区建设项目位于山东省聊城市莘县商贸街以南、支横四街以北、支纵十五路以东、支纵十六路以西。
项目总占地面积约为11.3万平方米,总建筑面积约为27.5万平方米,其中地上建筑面积约为21.8万平方米,地下建筑面积约为5.7万平方米,小区由25栋18层住宅,1个幼儿园及附属配套组成。
2结构主要设计参数本项目住宅均采用剪力墙结构,设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级,重要性系数为1.0,基本风压:Wo=0.45kN/m2(n=50),地面粗糙度为B类,基本雪压为So=0.35kN/m2,建筑抗震设防类别为标准设防类,地震作用抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,设计地震分组为第二组,建筑场地类别为III类,场地设计特征周期为0.55s。
抗震资料
1地震的震级是衡量一次地震释放能量大小的等级,用符号M表示。
M<2的地震,人们感觉不到,称为微震;M=2~4的地震称为有感地震;M>5地震,对建筑物就要引起不同程度的破坏,称为破坏性地震;M>7的地震称为强烈地震或大地震;M>8的地震称为特大地震。
2地震强度是地震时一定地点地面震动强弱程度的尺度。
3地震造成地面及房屋破坏主要有一下现象:(1)地表的破坏现象:地裂缝,喷砂冒水,地面下沉,河岸`陡坡滑坡(2)建筑物的破坏:结构丧失整体性,承重结构承载力不足引起破坏。
4建筑抗震设防分类:甲类建筑,乙类建筑,丙类建筑,丁类建筑。
5“三水准.二阶段”抗震设防目标的说法是“小震不坏,中震可修,大震不倒”。
“二阶段”指第一阶段设计以满足第一水准抗震设防目标的要求;第二阶段设计以满足第三水准抗震设防目标要求。
6在50年期限内,一般条件下,可能遭遇的超越概率为63%的抗震烈度值相当于50年一遇的地震烈度值,称为多遇地震烈度,也称众值地震烈度,与此对应的地震称之为小震。
在50年期内,一般条件下,可能遭遇的超越概率2%~3%的地震烈度值,相当于1600~2500年一遇的地震烈度值,称为罕遇地震烈度。
7G——建筑的好总理荷载代表值,《抗震规范》规定取结构和构配件自重标准值和可变荷载组合值之和。
8框架的变形为剪切型,下部层间位移较大,因此填充墙在房屋中下部几层震害较重;框架-抗震墙结构的变形接近弯曲型,上部层间位移较大,故填充墙在房屋上部几层震害严重。
9框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用框架规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用框架规定数值的50%,且均不宜小于70mm。
10求各墙段所分配的地震剪力按下列原则进行:(1)若各墙段高宽比h/b<1时,计算各墙段的侧移刚度仅考虑剪切变形的影响。
(2)当各墙段高宽比h/b相差较大,计算各墙段侧移刚度时,有的按弯曲变形及剪切变形考虑,有的仅剪切变形考虑,因此,各墙段的地震剪力应按墙段的侧移刚度比例分配11柱的延性随轴压比增大而急剧下降,尤其在高轴压比条件下,箍筋对柱的变形能力的影响越来越不明显。
设计说明
〖〗横纵龙骨连接处采用焊接处理,消除金属间的摩擦噪音;
第四部分:幕墙功能
现代幕墙设计不仅仅是外表上的直接感官,要充分发挥其作用,显示价值,我方设计时进行了以下方面的重点考虑:
(1)幕墙的抗风压性能
幕墙是建筑物的围护结构,其安全性能、耐久性能、实用性能,必须达到应有的功能;
在外力作用下,幕墙要保证每一环节的安全,才能实现真正安全;
a.幕墙采用固定点的间距必须合理,固定螺栓的大小、长度、间距必须满足计算要求;
b.构件间的连接方式、连接件的厚度,必须符合规范要求,其弹性连接必须具备三维可调;
〖〗材料作用
a.钢材的质量、强度、表面处理方式必须合格;
(2)幕墙的水密性、气密性能
在工程中我们通过面材、横竖龙骨直接接地以及竖龙骨与防雷系统实现可靠接地,从而在幕墙结构上,形成了可靠接地通路(其中竖龙骨与竖龙骨间用铜制软导线相连)。这样幕墙表面有电荷产生时,电荷就会沿着通畅的接地通路导入地下,幕墙表面就不会造成电荷屯积,避免了幕墙的静电吸尘问题。为了减小通路电阻,竖龙骨与防雷系统中的钢带相连时做特殊处理,竖龙骨的接触处去掉保护膜,钢带与龙骨的接触表面则进行镀锡,这样,可有效地保证接触处电阻更小。横向采用Ø12圆钢,每两层一道,进行均压处理。
外观特点:
整个建筑以玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、铝合金窗相结合,铝板与玻璃层次分明,并有力结合,突出整个建筑的特点。
设计宗旨:我们本着“创精品工程、质量第一”的宗旨,现代幕墙已不再仅仅是一种装饰、一种简单的外围护结构,而是越来越深入地成为整个工程的一个有机组成部分,越来越多地参与了整个工程的功能建设。其对于整个工程的环保节能性能的影响,已经到了至关重要的地步。幕墙的环保节能程度也已成为人们衡量幕墙品质的一个重要指标。作为在一个地区占主导地位的大型建筑,其产生的噪声污染、光污染,能量损耗等,都会对建筑本身及周围环境产生极大的影响,因此研究如何降低噪声污染和光污染、减少能量损耗,就成为幕墙设计的一个重要任务。
07j501-1
07j501-1本图集适用于非抗震设防和抗震设防烈度为6~8度的地区、地面粗糙度类别为B、C、D类,雨篷距地高度15米以下、正常使用环境下的新建民用和工业建筑室外钢结构玻璃雨篷。
主要内容包括:说明、钢雨篷选用表、不同形式(含纯悬挑式,上拉、压杆式,上、下拉杆式等)、不同型材(含T型钢、H型钢、方钢管)和型号的钢雨篷布置图、钢雨篷构造节点和配件详图、其他多种形式的钢雨篷和构造节点及钢雨篷实例照片等。
本图集配合结构专业的07SG528-1《钢雨篷(一)》,平面尺寸为1200×1500到6000×6000(以300为模数)的矩形和扇形玻璃雨篷可在图集中直接选用;提供其他形式的雨篷造型及相关构造节点;图集同时对玻璃雨篷设计有指导作用。
目录目录 1说明 3矩形钢雨篷(JP)纯悬挑式矩形钢雨篷(JP1)选用表8上拉压杆式矩形钢雨篷(JP2)选用表10上下拉杆式矩形钢雨篷(JP3)选用表11JP1-A12XX(a)~A18XX(a) JP1-B15XX(a)、B18XX(a) JP1-C12XX(a)~C18XX(a)型钢雨篷12JP1-A21XXa、A24XXa JP1-B21XXa、B24XXa型钢雨篷13JP1-A21XX、A24XX JP1-B21XX、B24XX型钢雨篷14JP2-A30XX、C30XX JP2-B30XX~B42XX型钢雨篷15JP2-B48XX~B6060型钢雨篷16JP3-B30XX~B42XX JP3-C30XX型钢雨篷17JP3-B48XX~B6060型钢雨篷18扇形钢雨篷(SP)纯悬挑式扇形钢雨篷(SP1)选用表19上拉压杆式扇形钢雨篷(SP2)选用表20上下拉杆式扇形钢雨篷(SP3)选用表21SP1-A12XXa~A18XXa SP1-B15XXa、B18XXa SP1-C12XXa~C18XXa型钢雨篷22SP1-A12XX~A18XX SP1-B15XX、B18XX SP1-C12XX~C18XX 型钢雨篷23SP1-A21XXa、A24XXa SP1-B21XXa、B24XXa型钢雨篷24 SP1-A21XX、A24XX SP1-B21XX、B24XX型钢雨篷25SP2-A3039、B3039 SP2-B3639、C3039型钢雨篷26SP2-A30XX、B30XX SP2-C30XX型钢雨篷27SP2-B36XX、B42XX型钢雨篷28SP2-B4239型钢雨篷29SP2-B48XX、B54XX型钢雨篷30SP2-B6060型钢雨篷31SP3-B3039、B3639 SP3-C3039型钢雨篷33SP3-B30XX、C30XX型钢雨篷34SP3-B36XX、B42XX型钢雨篷35SP3-B4239型钢雨篷36SP3-B48XX、B54XX型钢雨篷37SP3-B6060型钢雨篷38构造详图常用点支承爪件形式表40点支承连接件装配图42节点详图43JP2、JP3 SP2、SP3型雨篷拉、压杆平面尺寸选用表47 其他形式钢雨篷及节点详图48雨篷实例照片51相关技术资料52。
