门式钢架抽柱设计方案

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。




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
3.2.5

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)
(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:
(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。
• (1)屋面支撑位置
(2)柱间支撑位置
3.2.5

圆钢支撑的构造
(1)用花篮螺栓张紧:可不考虑长细比 (2)端部楔型垫块构造: 使圆钢轴向受力 (3)腹板焊加强垫片:如果腹板相对过薄才需考 虑,避免腹板局部破坏。
3.2.6
关于隅撑的内力计算问题:
f y / 235
Af N n 60 cos

问:屋面斜梁需要计算平面内稳定吗?
2.4
局部稳定设计概念
局部失稳的物理意义
cr K E t 12(1 2 ) b
2 2 2
2.4.1
板的弹性屈曲应力:
板的弹塑性屈曲应力: cr
K E t 12(1 2 ) b K : 屈曲系数 :考虑残余应力后的弹性嵌固系数
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
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。
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
0.
1.1
钢结构建筑在我国的发展情况
1.2 门式刚架轻钢抽柱房屋的技术特点 1.2.1 门式刚架轻型房屋钢结构组成 (1)主刚架系统:梁和柱+支撑 吊车梁系统:吊车梁+制动结构 (2)次结构系统:檩条和墙梁+拉条 (3)围护结构:屋面板和墙面板+各种泛水、 包边板
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;
' F1
边列柱间支撑作为屋面桁架支座
图 6. 半跨屋面支撑体系受力图
3.2.2
屋面纵向水平支撑



(1)在什么情况下应布置屋面纵向水平支撑? a) 当横向水平力不是均匀分布且对横向刚度要 求较严时 b) 当建筑需抽柱设置托架梁时 c) 当建筑物的刚架平面内刚度有突变时 d) 在刚架柱之间设有墙架柱

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
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
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

(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);

(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。
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

3.2
支撑设计
屋面横向水平支撑
3.2.1

(1)两种计算模式:
a) 普通钢结构设计手册模式(对应荷载规范B5009) ◆ 仅计算一面山墙的风荷载 b) CECS102模式: ◆计算二面山墙的风荷载 ◆利用一个假定将超静定结构转化为静定结构计算 CECS102 6.5.3:纵向力在(多道)支撑间可按均 匀分布考虑。
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
次结构指屋面檩条和墙梁,它们支承围护板传来 的荷载,但同时围护板反过来对次结构提供侧向 支撑作用以提高其稳定;次结构受主刚架支承, 但同时对主刚架提供侧向支撑作用解决其稳定问 题。
1.

2. 4 围护板系统
围护板承受风、雨、雪、施工等荷载,受到次结 构支承,但反过来约束次结构提高了次结构的稳定。 这三大结构系统组成一个完整的全钢结构体系, 它们之间的相互支持、约束关系,使得这种结构体 系可以得到非常经济合理的结构形式,得到极为广 泛的应用。
(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。
(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
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
F3 P1-3
Ⅰ 1-3
P2-3
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
(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
• ◆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
(1 2 )l p e(3 4 ) l p tan lk 1 kb l 6EI px l p EAk cos 2EAP
◆纯弯梁的临界弯矩:
M cr 2
◆当 M cr 1
E
l
I y (GJ

2
l
2
)
≥ M cr,隅撑可作为斜梁平面外 2 的支撑点。

• 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)wk.baidu.com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。
相关文档
最新文档