门式钢架抽柱设计方案

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YJK门式刚架设计

YJK门式刚架设计

YJK门式刚架设计用户例题展示:例题:单跨双坡门式刚架1.设计条件刚架跨度30m,柱高6m,柱距6m,屋面坡度1/10,柱网及平面布置见图,刚架形式及几何尺寸见图,屋面及墙面为压型钢板复合板。

檩条及墙梁为薄壁卷边C型钢,檩条间距1.5m,钢材采用Q345钢。

2.荷载(1)永久荷载标准值(水平投影)屋面板及保温屋 0.35 KN/m2檩条、拉条、支撑等 0.05 KN/m2悬挂设备及照明灯 0.10 KN/m2合计 0.5KN/m2;(2)可变荷载标准值屋面活荷 0.5KN/m2(3)风荷载标准值基本风压值0.5KN/m2;地面粗糙度系数按B类取值;风荷载高度变化系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》的规定采用。

当高度小雨10m时按10m高度处的数值采用,;风荷载体型系数按荷载规范表8.3.1取用。

3.构件设计(1)门式刚柱、门式刚梁根据门规宽厚比、高厚比要求选用截面分别为:变截面柱H600~400x300x8x12,门式刚梁分成三段截面分别为:变截面H600~400x300x8x12,等截面H400x300x8x12, 变截面H400~600x300x8x12;(2)压型钢板厚度0.6mm。

(3)檩条选用C型薄壁卷边槽钢,檩条间距1.5m,(4)屋面支撑系统:水平交叉支撑采用(5)边跨及屋脊系杆采用圆钢管(6)柱间交叉支撑采用角钢L80x6;(7)抗风柱截面为H400x250x8x10.一:建模型采用普通建模方式1:布置网格2:布置门式刚柱、门式刚梁(1)变截面边柱要根据柱外皮位置来定义垂直边(2)由于工业建筑边柱的定位轴线宜取柱外皮,可以填写偏轴偏心来实现,并在支撑布置以及边跨系杆布置时也要考虑偏心;也可以不考虑柱偏心避免建模的繁琐,使两边跨轴线向屋脊线各移动H(小头)/2,轴线跨度减小400即可。

如下轴线网格:3:布置柱间支撑及抗风柱4:布置屋面系杆、交叉支撑5:点高找坡使用三点点高时首先要选择三点来确定一个面,然后选择在这个面上的构件。

轻型门式钢架设计实例

轻型门式钢架设计实例
K 16 (1 ) 0.112(1 ) (1 )
2 2
2

16 2 2
2
4。
因 1 f ,计算参数 p 可用 R 1 1.116.5 18.15 N/mm2 代替 f y ,则
p
hw t w 28.1 K 235 f y 28.75 0.143 0.8 28.1 4 235 18.15
-270.0 -39.6 -80.4
六、构件截面验算
(一)宽厚比验算 按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002(以下 简称技术规程)第 6.1.1 条规定验算。 翼缘板自由外伸宽厚比
(200 8) /2 9.6 15 235 f y 12.4 ,满足规程限值要求。 10
96.6 103 1.0 270106 225 283.0 310 96 . 6 0 . 581 5840 4 1 0 . 581 24664 10 W e1 1727
(b)刚架柱平面外的整体稳定性验算 考虑压型钢板墙面与墙梁紧密连接,起到应力蒙皮作用,与柱相 连的墙梁可作为柱平面外的支撑点, 计算时按常规墙梁隅撑间距考虑, 取 l y 3000mm。 楔形柱平面外稳定验算:
所以有效宽度系数 1 ,即此时 1 号节点端截面全部有效,
1 N A f 310N/mm
2
V12 39.6 Vd hwt w f v (250 2 10) 8 125103 230kN
1 号节点端截面强度满足要求。
2 号节点端:
1 N A M We 80.4 103 / 7440 270106 225 24664104 217.9 (N/mm )

门式刚架梁柱分析设计实例

门式刚架梁柱分析设计实例

门式刚架梁柱分析设计实例:图1所示单跨门式刚架,柱为楔形柱,梁为等截面梁,截面尺寸及刚架几何尺寸如图所示,材料为Q235B.F 。

已知楔形柱大头截面的内力: M 1=198.3KN.m ,N 1=64.5kN ,V 1=27.3kN ;柱小头截面内力:N 0=85.8kN ,V 0=31.6kN 。

试验算该刚架柱的整体稳定是否满足设计要求。

图1 刚架几何尺寸及梁柱截面尺寸(a )刚架几何尺寸;(b )梁、柱大头截面尺寸;(c )柱小头截面尺寸[解]:(1)计算截面几何特性:刚架梁及楔形柱大头、小头截面的毛截面几何特性计算结果见表1-1刚架梁、柱毛截面几何特性 (2)楔形柱腹板的有效宽度计算 ① 大头截面:腹板边缘的最大应力23461/8.1566800105.641040375300103.198mm N =⨯+⨯⨯⨯=σ 23462/9.1376800105.641040375300103.198mm N -=⨯+⨯⨯⨯-=σ 腹板边缘正应力比值879.08.1569.13712-=-==σσβ 腹板在正应力作用下的凸曲系数()()()βββσ++-++=11112.011622k()()()879.01879.01112.0879.011622-+++-==21与板件受弯、受压有关的系数 )/(2351.28/1σγλσρR ww k t h =66.0)8.156087.1/(235211.286/600=⨯⨯⨯=≤0.8大头截面腹板全部有效。

②小头截面: 腹板压应力 2100/6.17488085800mm N A N ===σ ,1=β 0.4202162=++=σk24.0)6.17087.1/(23541.286/280=⨯⨯⨯=ρλ< 0. 8, ρ=1,故小头截面腹板全截面有效。

⑶楔形柱的计算长度柱的线刚度 5479773681040375411=⨯==h I K e 梁的线刚度 170656.118291210403752402=⨯⨯⨯==s I K b ψK 2/K 1=17065/54797=0.3119.010407351077334410=⨯⨯=c c I I查表得柱的计算长度系数γμ=1.22柱平面内的计算长度γμ=ox l h=1.22×7368=8986mm柱平面外的计算长度根据柱间支撑的布置情况取其几何高度的一半mm l oy 3684=⑷楔形柱的强度计算柱腹板上不设加劲肋,k τ =5.34,偏于安全地按最大宽度计算17.134.5376/600/23537/=⨯==yww w f k t h τλ腹板屈曲后抗剪强度设计值2/4.95125)]8.017.1(64.01[)]8.0(64.01[mm N f f v w v =⨯-⨯-=--='λ柱腹板抗剪承载力设计值kN f t h V v w w d 4.343104.9566003=⨯⨯⨯='=-V 1=27.3kN < 0.5V d366611110680010311.15.641021510311.1/⨯⨯⨯-⨯⨯⨯=-=-e e e N eA NW M M=269.4kN.m M=198.3kN.m < N e M柱大头截面强度无问题,小头截面积虽小,但弯矩为零,强度也无问题。

(完整版)YJK门式刚架设计

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YJK门式刚架设计用户例题展示:例题:单跨双坡门式刚架1.设计条件刚架跨度30m,柱高6m,柱距6m,屋面坡度1/10,柱网及平面布置见图,刚架形式及几何尺寸见图,屋面及墙面为压型钢板复合板。

檩条及墙梁为薄壁卷边C型钢,檩条间距1.5m,钢材采用Q345钢。

2.荷载(1)永久荷载标准值(水平投影)屋面板及保温屋0.35 KN/m2檩条、拉条、支撑等0.05 KN/m2悬挂设备及照明灯0.10 KN/m2合计0.5KN/m2;(2)可变荷载标准值屋面活荷0.5KN/m2(3)风荷载标准值基本风压值0.5KN/m2;地面粗糙度系数按B类取值;风荷载高度变化系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》的规定采用。

当高度小雨10m时按10m高度处的数值采用,μ2=1.0;风荷载体型系数按荷载规范表8.3.1取用。

3.构件设计(1)门式刚柱、门式刚梁根据门规宽厚比、高厚比要求选用截面分别为:变截面柱H600~400x300x8x12,门式刚梁分成三段截面分别为:变截面H600~400x300x8x12,等截面H400x300x8x12, 变截面H400~600x300x8x12;(2)压型钢板厚度0.6mm。

(3)檩条选用C型薄壁卷边槽钢,檩条间距1.5m,(4)屋面支撑系统:水平交叉支撑采用∅16圆钢;(5)边跨及屋脊系杆采用圆钢管∅200×180;(6)柱间交叉支撑采用角钢L80x6;(7)抗风柱截面为H400x250x8x10.一:建模型采用普通建模方式1:布置网格2:布置门式刚柱、门式刚梁(1)变截面边柱要根据柱外皮位置来定义垂直边(2)由于工业建筑边柱的定位轴线宜取柱外皮,可以填写偏轴偏心来实现,并在支撑布置以及边跨系杆布置时也要考虑偏心;也可以不考虑柱偏心避免建模的繁琐,使两边跨轴线向屋脊线各移动H(小头)/2,轴线跨度减小400即可。

如下轴线网格:3:布置柱间支撑及抗风柱4:布置屋面系杆、交叉支撑5:点高找坡使用三点点高时首先要选择三点来确定一个面,然后选择在这个面上的构件。

20米跨门式刚架第二章方案设计

20米跨门式刚架第二章方案设计

第二章方案设计2.1 平面布置一、柱网布置与定位轴线,无需设伸缩缝。

除房屋段部外,刚架柱柱距采用6m,横向定位轴线与厂房总长度为90m300m刚架柱形心轴重合;端部刚架柱形心轴与横向定位轴线相距600mm。

山墙等距离布置3根墙架柱(抗风柱),间距5m。

纵向定位轴线之间距离20m,纵向定位轴线与刚架柱形心重合。

结构平面布置图如图所示。

二、柱间支撑及抗风柱布置在房屋两端柱之间设柱间支撑,并在两端屋面设置屋盖横向支撑在①、②轴线之间12、13轴线之间设置柱间支撑;在两面山墙5m等间距设置抗风柱。

正立面图侧立面图1-1侧立面图13-13三、屋盖布置屋盖采用有檩体系,檩条水平间距1.5m。

在房屋两端第一个开间布置屋盖横向水平支撑。

水平支撑的水平杆有檩条代替;斜杆采用圆钢。

无横向水平支撑的区段在刚架柱顶和屋脊处设置纵向水平系杆,其中柱顶纵向水平系杆采用圆钢;屋脊处纵向水平系杆有檩条替代,两侧用撑杆连接。

檩条跨中设置一道ф12的直拉条,檐口和屋脊处设置斜拉条和撑杆,撑杆外套ф32x2钢管。

刚架梁两端负弯矩区端设两道隅撑。

屋盖布置图见图2-1所示屋盖布置图(部分)2.2构件选型与截面尺寸估算刚架柱采用焊接工字型等截面柱,刚架柱截面高度一般取柱高的1/121/25,现初步选c h =0H /12=500mm 。

采用等截面焊接工字型刚架梁。

刚架梁一般取跨度的1/301/45,考虑本工程刚架跨度较小,厂房高度较低,为减少设计过程中的计算和下料制作时的困难,梁柱采用等截面,刚架梁高度b h =500mm ,相当于040l 。

屋面坡度取1:10, =5.71°。

(完整版)YJK门式刚架设计

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YJK门式刚架设计用户例题展示:例题:单跨双坡门式刚架1.设计条件刚架跨度30m,柱高6m,柱距6m,屋面坡度1/10,柱网及平面布置见图,刚架形式及几何尺寸见图,屋面及墙面为压型钢板复合板。

檩条及墙梁为薄壁卷边C型钢,檩条间距 1.5m,钢材采用Q345钢。

2.荷载(1)永久荷载标准值(水平投影)屋面板及保温屋0.35 KN/m2檩条、拉条、支撑等0.05 KN/m2悬挂设备及照明灯0.10 KN/m2合计0.5KN/m2;(2)可变荷载标准值屋面活荷0.5KN/m2(3)风荷载标准值基本风压值0.5KN/m2;地面粗糙度系数按B类取值;风荷载高度变化系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》的规定采用。

当高度小雨10m时按10m高度处的数值采用,??2= 1.0;风荷载体型系数按荷载规范表8.3.1取用。

3.构件设计(1)门式刚柱、门式刚梁根据门规宽厚比、高厚比要求选用截面分别为:变截面柱H600~400x300x8x12,门式刚梁分成三段截面分别为:变截面H600~400x300x8x12,等截面H400x300x8x12, 变截面H400~600x300x8x12;(2)压型钢板厚度0.6mm。

(3)檩条选用C型薄壁卷边槽钢,檩条间距 1.5m,(4)屋面支撑系统:水平交叉支撑采用?16圆钢;(5)边跨及屋脊系杆采用圆钢管?200×180;(6)柱间交叉支撑采用角钢L80x6;(7)抗风柱截面为H400x250x8x10.一:建模型采用普通建模方式1:布置网格2:布置门式刚柱、门式刚梁(1)变截面边柱要根据柱外皮位置来定义垂直边(2)由于工业建筑边柱的定位轴线宜取柱外皮,可以填写偏轴偏心来实现,并在支撑布置以及边跨系杆布置时也要考虑偏心;也可以不考虑柱偏心避免建模的繁琐,使两边跨轴线向屋脊线各移动H(小头)/2,轴线跨度减小400即可。

如下轴线网格:3:布置柱间支撑及抗风柱4:布置屋面系杆、交叉支撑5:点高找坡使用三点点高时首先要选择三点来确定一个面,然后选择在这个面上的构件。

20160323抽柱门式刚架结构设计要点及对厂房经济性影响分析(发布版)2

20160323抽柱门式刚架结构设计要点及对厂房经济性影响分析(发布版)2

抽柱门式刚架结构设计要点及对厂房经济性影响分析段潇川王小龙(东风设计研究院有限公司,湖北武汉430056)摘要:文章以连续多跨多坡门式刚架为算例,对抽柱门式刚架进行分析,提出了抽柱门式刚架的设计方法,结合我国现行规范对抽柱门式刚架的设计要点进行了说明,同时对比门式刚架中间抽柱和非抽柱模型的用钢量。

提出结论:抽柱门式刚架结构形式优于传统非抽柱门刚。

关键词:抽柱门式刚架;设计要点;用钢量中图分类号:TU318+.2Structure Design Points of the Steel Column-Removed Portal Frame and Analysis of the Economic Impact on Plant BuildingXiaochuan Duan;Xiaolong Wang(Dongfeng Design Institute Co., Ltd., Hubei Wuhan 430056 China)Abstract: Based on the continuous multi-span and multi-slope portal frame as example, analyze the steel column-removed portal frame, combined with China current code to illustrate the design methods and points of steel column-removed portal frame, and compare the steel quantity of column-removed portal frame with none column-removed portal frame model. Put forward the conclusion: the structure form of steel column-removed portal frame is better than traditional none column-removed portal frame.Key words: steel column-removed portal frame; design points; steel quantity引言门式刚架是建筑钢结构中应用最广泛的结构形式之一,随着我国工业化的发展,这类结构以其用钢量省、造价低、施工速度快、外形美观等优点而被广泛的应用。

门式刚架抽柱结构设计心得

门式刚架抽柱结构设计心得

2 设计荷载的取值 . 3
对 于 非抽柱 刚架 ,恒 载和 活载 按一般 的框架 计算 ,
求染毒 的人 防工 程不 能直 接通 过连 通 口, 入 防空 专业 【 进 参考 文献】 队工程 。 同时装备 掩 蔽部 的人员 也不 能进入 其 它染 毒要 []汽车库建筑设计规Y)G 0—8 1《 @JJ 109  ̄ 求的人 防工程 清 洁区 。 []汽车库、 2《 修车库、 停车场设计防火规范》 B06—7 G 5079)
21 0 0年 2月通 过 了广 州 市人 民防 空办 公室 人 防 审 图中
[]防空专业队工程布局 目 6《 标与方法探讨》郭志军,陈志龙, 杨
心 的审 查 , 目前 已正在施 工 中 。 建设 方 、 计 院和施 工 姓年’ 币 在 设 蚕1 单 位 的共 同努 力 下 , 本工 程将 严格 按 照人 防 规范 和 当地 []地下室人防建筑设计问题探讨》俞帆 《 ・
载 。风荷载 除了 自身 刚架 受荷 范 围内的风荷 载外 , 还需 2 0 ) 0 2 没有对 纵 向托梁 或纵 向刚架 的挠度 及侧移 做 出明 钢 分 担两侧 抽 柱 刚架 的部 分风载 ,通常 取两 侧抽 柱 刚架 确 的 规 定 , 设 计 时 可 以 参 照 《 结 构 设 计 规 范 》 1 2的风荷载 进行计算 。 /
[ ]《 民防 空地 下室 设 计 规 范) B 0 3 — 0 5 3 人 } 5 0 8 2 0 G
4结 论 南 沙 滨 海 花 园 八 期 商 住 小 区 人 防 地 下 室 工 程己 于
[]人 民防空工程设计防火规范)B09—09 4《 ) 50820 G []人 民防空工程 防护功能平战转换设计标 ̄} F19 5( ( RJ—8
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1.2.5

与普通钢结构相比的技术特点:
(1)结构自重轻,上拨风吸力大于屋盖自重,需 考虑风吸力作用下的工况 (2)地震力一般不控制设计,使结构能够做得轻 巧细长 (3)围护板之蒙皮效应作用,使结构具有良好的 空间效果
图1.蒙皮效应可传递水平力
2.


门式刚架轻钢抽柱结构设计基本 理念
1.2.2

主刚架系统:
(1)平面受力体系,仅承受平面内各种荷载,
(2)支撑体系解决刚架平面外的荷载及刚度 (3)主刚架支承次结构传来的荷载,但同时次结构反 过来对主刚架提供侧向支撑作用以解决其稳定问题。 ◆传力路径分析:山墙上的风荷载是如何传递的?
1.

2. 3 次结构系统
3.2.5

山墙框架的设计
(1)山墙架受力及结构特点 ◆ 山墙面风荷载作用 ◆ 抗风柱的设置 ◆是否采用弹簧板与柱子连接?
• (2)抗风柱的设计:柱子怎么放?挠度限制怎么考 虑?

(3)山墙框架角柱的计算长度问题:

加柱间支撑,按无侧移考虑。
(4)用冷弯薄壁型钢做山墙架的3个条件: ◆无吊车 ◆无夹层 ◆檐高较小(不大于8m)
(1)全张拉应力场 ◆利用加劲肋和梁翼缘的刚度
(2) 有效截面设计方法
2.5
刚度条件设计概念
为使用状况考虑的刚度条件 ◆控制构件的变形注意用钢量问题
2.5.1
2.5.2

为稳定考虑的刚度条件:
(1)整体刚架:P-Δ效应问题;
(2) 支撑的刚度:保证对被支撑构件提供稳定 (3)构件刚度:关于控制压杆的长细比问题
3.

门式刚架轻钢结构实用设计 方法及其问题讨论
3.1 初步确定设计方案 (1)根据建筑设计图确定柱网布置:跨度、柱 距和建筑高度。 (2)根据以下原则确定柱底是刚接或铰接 ● 吊车吨位是否超过5吨 ● 檐口高度是否超过10m ● 是否有夹层
3.2

主刚架设计
主刚架斜梁的平面外计算长度
• ◆侧向支撑需满足受力条件(包括稳定条件):
N Ac f P 60 60
◆侧向支撑需满足刚度条件:弹性支座刚

• 2.3.3. 整体稳定计算要点
• (1) 稳定曲线的意义 • ◆稳定系数的概念:
• 稳定系数与长细比λ有一一对应关系。
cr Mx cr . f . f wx f
(8)设置纵向水平支撑,提高结构的整体作用
★3. 2. 4 构件的局部稳定设计 (1)轻钢结构的加劲肋问题: h 当 0 80 235 / f y 可按 hw 3360 235 条件判断是否
tw
tw
/ fy
fy
设加劲肋 (适用条件在弹性范围内) (2)考虑构件的受弯计算,规程 CECS102中的参数 f y 用于计算 p 有效截面,6.1.1条第4款公式中的换算高厚比应按 fy=1.1σ 计 算才合理。
(2)实用的设计方法: ◆以斜梁受压翼缘面积不大于Ac=3000mm2(Q345), 斜梁受压翼缘面积不大于Ac=3600mm2(Q235)为界 判断其平面外计算长度; (3)当斜梁受压翼缘较大时,考虑到实际结构存在的 初始缺陷,可以以隅撑间距乘以一个大于1的修正系数 作为斜梁的平面外计算长度。
2
2 :弹性模量修正系数: =0.1013( 1-0.0248 2 f y /E)f y /E 1.0
对于轴心受压构件:翼缘K 0.425,腹板K 4, =1.3
cr f y 即可推导出宽厚比的限值
2.4.2 提高局部稳定的办法
(1) 减小高厚比,宽厚比:加厚板件用钢量增加;
(3) 屋面纵向水平支撑设置的位置 宜与屋面横向水平支撑设置在同一平面内

问:对于抽柱托架梁的纵向水平支撑应设何处?
• 3.2.3 柱间支撑的设计
• (1)支撑按拉杆设计 • (2)不同刚度的支撑不应混合使用 • (3)超过5吨吊车的厂房柱子不宜用圆钢支撑
• 3.2.4 支撑传力偏心问题
Mx f Wx
σ
• (2) 计算稳定的关键是解决计算长度问题
• ◆对于杆件系统,基本以支撑节点间距作为计算长度; • ◆对于刚架系统,判断有无侧移非常重要:强支撑(无 侧移)、弱支撑、无支撑(有侧移); • 《钢结构设计规范》附录D
●计算长度是一个相对的概念:当某柱轴压力大,受 到无轴压力的柱子支持时,稳定性增加,意味计算 长度要减少;反之,无轴压力的柱子支持其他有轴 压力柱子时,稳定性减少,意味计算长度要增加。 有兴趣可比较一下《钢规》与《门规》的计算长度 区别;
hw / tw p 28.1 k 235/ f y
(3)考虑构件的受剪计算,规程 CECS102直接采用局部屈曲稳定 fv ' 曲线,根据换算高厚比 计算相应的临界剪力 。 w
f
(4)关于腹板高厚比不超过 60mm/m的问题 (规程CECS102的规定) (5)关于抗震构造措施:高厚比,宽厚比

(2)除以上情况外,尚应针对以下情况,考虑是 否设置屋面纵向水平支撑: ◆近海边地区和内地的台风地区; ◆超过36m的大跨度刚架; ◆檐高超过15m; ◆建筑平面为凹凸型,非矩型的不规则形状; ◆刚架间距大于10m; 当同时有以上两种情况应设通长的屋面纵向水平 支撑。
3.2.1
(1)按隅撑作为斜梁平面外支撑点存在的问题 (相对刚度问题):

◆CECS102的规定:隅撑的间距作为受压翼缘平 面外的计算长度 ◆隅撑-檩条体系的临界弯矩《钢结构平面外稳定》
M cr1
GJ 2e kb ( EI y e12 EIω ) 2(e1 x )
2 2 1

(3) 压弯构件的稳定计算: mx M x ◆平面内: N

x Ae

xWex (1 0.8
N M tx x f ◆平面外: y Ae bWex

N ) N ex
f
◆大头与小头问题,除Mx 和Wex 用大头外,其余的计 算全部按小头(包括 b);



境。
2.2 强度设计概念
(1)线弹性理论概念
(2)钢材弹塑性的重要性 (3)动荷载作用下的疲劳强度

2.3
构件整体稳定设计概念
弯扭失稳的物理意义
P
2.3.1
υ ΔX
梁的侧向弯扭失稳
2.3.2
提高构件整体稳定的措施
(1)
加宽受压翼缘
(2) 加侧向支撑

隅撑约束下翼缘防止侧向弯扭失稳

• 3.2.2 钢—混凝土组合楼盖梁的设计 • (1)次梁的设计要点 • 简支梁,抗剪栓钉
(2)主梁的设计要点 固端梁,在端头混凝土受拉开裂弯矩释放,是否 考虑按组合梁设计? (3)楼面混凝土沿主梁的开裂问题

3.2.3


门式刚架的刚度设计




(1)刚度条件对用钢量的影响 (2)确定柱底刚接与铰接的3个主要因素: 当出现吊车吨位5吨以上、有夹层、檐高10 米以 上三种情况之一时,需考虑柱底刚接。 (3)带吊车的刚架侧移限制: 空操:h/400 地操:h/180(轻中)及h/400 (重) (4)屋面梁的挠度限制 (5)楼层(夹层)梁的挠度限制 (6)应根据墙体结构考虑刚架柱顶位移限制条件: 砌体墙:h/100,轻型刚墙板h/60 (7)柱子长细比限值:带吊车的上柱计算长度,《钢 结构设计规范》中关于柱的计算长度未考虑横梁的影响。
2.1门式刚架的使用范围: 1、主要承重结构:单跨或多跨实腹门式刚架; 2、具有轻型屋盖和轻型外墙; 3、无桥式吊车或有起重量不大于20t的A1~A5工 作级别吊车或5t悬挂吊起重机(3t); 4、刚架单跨跨度不大于36m,檐口高度不大于 18m,柱距不大于12m; 5、门式刚架房屋的外墙也可以为砌体,相关要求 见CECS102 第4.4.3条 6、由于构件截面较薄,不适于有强侵蚀介质的环
陈绍蕃《钢结构稳定设计指南》 N=1.56/100Ncr,Ncr=Af
• 3.2.7 抽柱设置托架梁时刚架计算方法:
• 如何模拟托架梁对屋面梁的支承作用? • (1) 计算出在屋面梁的荷载作用下托架梁的下挠 • (2) 用一个弹性支座或一个虚拟的柱子替代这根托 架梁,这个弹性支座或虚拟的柱子在同样的荷载作 • 用下产生同样的位移。
直腹杆
F5 P1-5
纵向系杆
屋脊线
P2-5
Ⅰ 1-5
Ⅰ 2-5
Pn-5
' F5
F4
P1-4
Ⅰ 1-4
P2-4
Ⅰ 2-4
Pn-4
' F4
斜拉杆
FHale Waihona Puke P1-3Ⅰ 1-3P2-3
Ⅰ 2-3
Pn-3
' F3
F2
P1-2
Ⅰ 1-2
P2-2
Ⅰ 2-2
Pn-2
' F2
F1
P1-1
Ⅰ 1-1
P2-1
Ⅰ2-1
Pn-1
(2) 设横向加劲肋: 针对什么情况? (3) 设纵向加劲肋:针对什么情况?

2.4.3

局部稳定计算
◆构造措施与计算结合
hw 235 80 tw fy
b 235 15 tf fy

问:如何理解开根号的意义?用Q235 的钢材能否用 Q345替换?
• ◆局部稳定曲线
τ σ
2.4.4 屈曲后强度利用:
门式刚架抽柱设计方案
引言 1. 门式刚架抽柱钢结构技术概述
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