02单层厂房结构结构(课件)
单层厂房结构剖析ppt课件

资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
• ⑴屋盖支撑 • 屋盖支撑系统包括上、下弦横向水平支撑、
下弦纵向水平支撑、垂直支撑、天窗架支撑 以及纵向水平系杆。 • 屋盖上弦横向水平支撑系指布置在屋架上弦 (或屋面梁上翼缘)平面内的水平支撑,是 由交叉角钢和屋架上弦杆组成的水平桁架, 布置在厂房端部及温度区段两端的第一或第 二柱间
⑴屋盖结构 屋盖结构分为有檩体系和无檩体系。 有檩体系由小型屋面板、檩条、和屋架(包括屋盖 支撑)组成; 无檩体系由大型屋面板、屋架或屋面梁 (包括屋盖支撑)组成,有时为满足工艺要求需抽 柱时, 还设有托架。 单层厂房中多采用无檩屋盖。 屋盖结构的主要作用是承受屋面活荷载、雪载、自 重以及其他荷载,并将这些荷载传给排架柱。
8.1 单层厂房结构的组成和布置
资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
• ⑶防震缝 • 防震缝是为了减轻地震震害而采取的措施之
一,当相邻跨厂房高度相差悬殊、厂房结构 类型和刚度有明显不同时,应设置防震缝将 房屋划分为简单规则的结构单元,使其在地 震作用下互不影响。
增强厂房的整体刚度,防止由于地基不均匀 沉降或较大振动荷载等对厂房产生不利影响。 • 连系梁的作用是连系纵向柱列,以增强厂房 的纵向刚度并传递风荷载到纵向柱列;此外, 还承受其上部墙体的自重。
8.1 单层厂房结构的组成和布置
资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
单层厂房结构ppt课件

• 第四部为:吊车梁的设计
◆ 本章重点:普通钢屋架设计。
◆ 本章难点:普通钢屋架设计、吊车梁的设计。
◆ 本章学习方法建议及参考资料:本章与实际联系较紧
密,建议学生多多思考。
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Hale Waihona Puke 1单层厂房结构8.1 单层厂房钢结构的组成及布置原则
8.1.1 单层厂房钢结构的组成
单层厂房钢结构一般是由屋盖结构、柱、吊车梁、制动梁 (或制动桁架)、各种支撑以及墙架等构件组成的空间体系 (图8.1)。这些构件按其作用可分为下面几类:
进行柱网布置时,应注意以下几方面的问题: (1) 应满足生产工艺要求。厂房是直接为工
业生产服务的,不同性质的厂房具有不同的生 产工艺流程,各种工艺流程所需主要设备、产 品尺寸和生产空间都是决定跨度和柱距的主要 因素。柱的位置(包括柱下基础的位置)应和 地上(地下)设备、机械及起重运输设备等相 协调。此外,柱网布置尚应考虑未来生产发展 和生产工艺的可能变动。
(4)、吊车梁和制动梁(或制动桁架)主要承受吊 车竖向及水平荷载,并将这些荷载传到横向框架和 纵向框架上。
(5)、墙架 承受墙体的自重和风荷载。 此外,还有一些次要的构件如梯子、走道、门
窗等。在某些单层厂房钢结构中,由于工艺操作上 的要求,还设有工作平台。
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图8.3 完整最新ppt
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温度伸缩缝最普遍的做法是设置双柱。即在缝的两旁布置两
个无任何纵向构件联系的横向框架,使温度伸缩缝的中线和定位 轴线重合(图8.2,a);在设备布置条件不允许时,可采用插入距的 方式(图8.2,b),将缝两旁的柱放在同一基础上,其轴线间距一般 可采用1m,对于重型厂房由于柱的截面较大,可能要放大到 1.5m或2m,有时甚至到3m,方能满足温度伸缩缝的构造要求。
建筑 单层厂房结构PPT课件

为什么要设计层单层结构?
机器设备和产品较重,且需一定起重量的起重设备; 生产工艺需要较大面积的生产空间; 设备需要一定埋深的设备基础; 采光、通风、保温等功能需要;
整个厂房的基础顶面宜在同一标高,而各种杯口基础和设 备基础底面因地质条件和工艺要求不在同一标高时,应满足 下列要求:
设
备
Z tan tan L
(13-1)
基 础
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独立基础的外形及外形尺寸构造要求
锥形基础
高杯口基础
阶梯形基础
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桩基础
t/h1值的要求与柱的受力状态和杯壁配筋有关(见计算); 锥形基础的坡度 tan ,a2 a1 ; 阶梯形基础,当 H≤850mm 时宜采用双阶,当H 900mm时宜采 用三阶,每阶高300∼500mm 。
)
压杆 200 150 150
拉杆
400 400 300
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4.梁、柱体系布置 和主要构件
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单厂结构中梁系由吊车梁、连系梁、基础梁和圈 梁组成;柱系由系列柱组成。柱、屋架和基础组成的 排架结构体系将全部重力荷载及风荷载和纵横向水平 地震作用传至地基。因此,柱系是单厂结构的最主要 构件。
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屋架支撑的组成
屋盖支撑一般用角钢制成,其节间应与屋架节间相适应。交 叉杆件的倾角为300 ~ 600 。支撑杆件允许长细比见表13-1。其 节点构造查阅有关资料的构造图集。杆件截面按构造确定, 一般取用2∟45 ~2 ∟70。
单层工业厂房结构 (2) ppt课件

单层厂房承重柱的纵向和横向定位轴线在平面上 形成的有规律的网格称为柱网。柱子纵向定位轴线间 的距离称为跨度,横向定位轴线的距离称为柱距。
确定柱网尺寸时,首先要满足生产工艺要求,尤 其是工艺设备的布置;其次是根据建筑材料、结构形 式、施工技术水平、经济效果,以及提高建筑工业化 程度和建筑处理、扩大生产、技术改造等方面因素来 确定;此外,还应满足模数制的要求。
垂直支撑的作用是保证屋架及天窗架在承受荷 载后的平面外稳定;并将屋架上弦平面内的水平荷
载传递到屋架下弦平面内,所以垂直支撑与横向水
平支撑配合作用。
4.天窗架支撑 天窗架支撑包括天窗上弦水平支撑和天窗架间
垂直支撑。
天窗架支撑的作用是增强整体刚度,保证其系 统的空间稳定性,并把端壁上的水平风荷载传给屋 架。
柱间支撑的作用是保证厂房的纵向刚度和稳定 性,吊车纵向制动力和山墙纵向风荷载及纵向地震 力经屋盖系统传递到两纵向柱列上去。
柱间支撑布置:一般上柱柱间支撑设置在温度 区段两侧与屋盖横向水平支撑相对应的柱间,以及 温度区段中央或临近中央的柱间,下柱柱间支撑设 置在温度区段中部与上柱柱间支撑相应的位置。
(3)防震缝
防震缝是为减轻震害而采取的措施之一。当厂 房平面、立面复杂,结构高度或刚度相差很大,以 及在厂房侧边布置附房,如生活间、变电所、炉子 间等时,设置抗震缝将相邻部分分开,防震缝的宽 度在厂房纵横跨交接处可采用100~150mm,其它情 况可采用50~90mm。
2.3.3 支撑的布置
支撑的作用,从图2.11所举的有檩屋盖体系厂房 支撑布置中可以看出:如果不设支撑时,山墙上的
有檩体系由小型屋面板、檩条、屋架(包括屋 盖支撑)组成,如图2.6所示。
屋盖结构有时还有天窗架、托架,其作用主要 是围护和承重(承受屋盖结构自重、屋面活荷载、 雪荷载和其它荷载),以及采光和通风。
02单层厂房结构结构(课件)

2 单层厂房结构设计2.0 单层工业厂房结构设计基本要求本课程设计的基本要求是:●通过课程设计,掌握工业建筑设计的特点,装配式混凝土排架的受力特点;●掌握单层工业厂房荷载特点、传力路径,掌握厂房抗力构件的形式及组成方案;●掌握装配式结构中标准构件的选型;●掌握单层工业厂房排架的内力分析、内力组合和构件截面设计方法;●正确理解和运用构造措施,保证结构正常工作条件;●掌握表达设计意图的正确方法,包括各部分图纸的作用、应达到的深度和正确的表示方式。
2.1 结构类型和结构体系方案设计:●确定结构类型和结构体系;●结构布置;●构件选型。
结构类型:●混合结构●钢结构●混凝土结构结构体系:●排架结构:由屋架或屋面梁、柱和基础组成,柱顶与屋架铰接,柱底与基础顶面固接。
适用范围:跨度可超过30m,高度可达20~30m或更大,吊车吨位可达150t甚至更大。
刚架结构:由横梁、柱和基础组成。
柱顶与横梁刚接,为同一构件,柱底与基础一般为铰接,有时也采用刚接。
如二铰门架(门架顶点为刚接)、三铰门架(门架顶点为铰接)。
适用范围:无吊车或吊车吨位不超过10t,跨度不超过18m的中、小型单层厂房或仓库。
2.2 排架结构组成及荷载传递2.2.1 结构组成(图2.2.1)排架柱顶以上部分各构件,包括屋面板、天窗架、屋架、托架等。
屋盖结构体系:●无檩屋盖结构体系:由大型屋面板、屋架或屋面梁及屋盖支撑所组成,有时还包括天窗架和托架。
●有檩屋盖结构体系:由小型屋面板、檩条、屋架及屋盖支撑所组成。
单层工业厂房主要采用无檩屋盖结构形式。
2、纵、横向平面排架●横向平面排架(图 2.2.2),由横梁(屋架或屋面梁)和横向柱列(包括基础)所组成,是厂房的基本承重结构。
●纵向平面排架(图 2.2.3),由连系梁、吊车梁、纵向柱列(包括基础)和柱间支撑等组成。
围护结构包括:纵墙、横墙(山墙)、抗风柱、连系梁、基础梁等构件。
2.2.2 荷载传递1、荷载分类永久荷载(恒荷载):包括各种构件、围护结构及固定设备的自重。
建筑概论(第二版)课件-第5章

大型屋面板:预应力混凝土大型屋面板、预应力 混凝土F形屋面板 小型屋面板:槽瓦、石棉水泥瓦等
(1)预应力混凝土大型屋面板
构造:截面为槽形,常用标志尺寸为1.5×6m,也 有3×6、1.5×9、3×9m等规格,屋面坡度 1/5/~1/15
特点:刚度好,适用于大、中型或振动较大的厂房
工业厂房中应用最广泛的一种屋面板
预应力混凝土F形屋面板
4. 钢筋混凝土檩条
分预应力、非预应力两种 常用的断面形式有T形、L形 与屋架、屋面梁的连接一般采用焊接(在焊接处 设预埋件)
5. 屋顶支撑
横向水平支撑(上弦或下弦) 纵向水平支撑(上弦或下弦) 垂直支撑
水平系杆
屋顶支撑的种类
(a)上弦横向水平支撑;(b)下弦横向水平支撑;(c)纵向水平支撑; (d)垂直支撑;e.纵向水平系杆
2.墙与柱、屋架的连接
( 1 )墙与柱:沿柱子高度方向每隔 500~600mm 伸 出2φ6钢筋砌筑在墙内 (2)墙与屋架:
3.山墙的抗风构造
抗风柱(和抗风梁)
作用:山墙处设置抗风柱来承受墙面上的风荷 载,一部分风荷载由抗风柱直接传至基础,另 一部分风荷载则由抗风柱上端通过屋盖系统传
到厂房纵向列柱上去
作用:将墙体同厂房排架柱、抗风柱等箍在一起,以 加强厂房的整体刚度及其稳定性。 位置:埋置在墙内,同柱子连接仅起拉结作用,不承
担墙体重量。
形式:多为现浇的,柱上预留插筋与圈梁浇筑在一起
圈梁的设置: (a)圈梁一般应在柱顶设一道。
(b)对有桥式吊车的厂房,应在吊车梁附近增设一道。 (c)地震区当设防烈度为8~9级时,按上密下疏原则, 每隔5m增设一道圈梁。
钢筋混凝土屋面粱
单层厂房的主要结构构件ppt课件

一、排架柱
(一)柱的类型 (二)柱的构造
(一)柱的类型
➢ 砖柱 ➢ 钢柱 ➢ 钢筋混凝土柱 ▪ 单肢柱:截面形式有矩形、工字形及空心管柱。 ▪ 双肢柱:是由两肢矩形柱或两肢空心管柱,用腹
杆(平腹杆或斜腹杆)连接而成。 见图9-10
9-10 柱子的类型
(二)柱的构造
1.工字形柱 2.双肢柱 3.牛腿 4.柱的预埋件
t
h2 t/h20.75
柱轴心或小偏心受压且0.5t/h20.65,大偏心受压且
时可不配筋;
R1
柱轴心或小偏心受压且 R 2 其它情况按计算配筋。
时可按构造配筋;
一、基 础
(一)基础的类型 单层工业厂房的基础一般做成独立式基础,其形 式有锥台形基础、薄壳基础、板肋基础等。根据 厂房荷载及地基情况,还可采用条形基础和桩基 础等,如图9-1、9-2、9-3所示。
2.4 .1概述 2.4 .2平板式基础
六、构造要求 •材料
混凝土:C20; 钢筋: a 2
•保护层厚度
t/h20.65 75
a1
h 200 1
a1 200
50 t
h2 t/h20.75
有100厚素混凝土垫层时,为35;没有垫层时为70。
•插入深度 t 表2-5的要求(与柱截面形式和截面尺寸有关)
3)基础产生沉降时,基础梁底的坚实土将对梁产生反拱作用; 寒冷地区土壤冻胀也将对基础梁产生反拱作用,因此在基 础梁底部应留有50~100mm的空隙,寒冷地区基础梁底铺设 厚度≥300mm的松散材料,如矿渣、干砂,如图9-9所示。
9-8 基础梁的位置与搁置方式
9-9 基础梁防冻措施
第二节 柱
一、排架柱 二、抗风柱
eb/
单层工业厂房构造建筑PPT课件

横向排架包括屋架或屋面梁、柱和柱基础。横向排架的特点是把屋架或屋 面梁视为刚度很大的横梁,它与柱的连接为铰接,柱与基础的连接为刚接。它
纵向连系构件包括吊车梁、基础梁、连系梁、圈梁、大型屋面板等,这些 构件的作用是连系横向排架并保证横向排架的稳定性,形成厂房的整个骨架结
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支撑系统 单层厂房除骨架之外,还有外围护结构,它包括厂房四周的外墙、抗风柱等,它主要起围护或分隔作用。
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(a)封闭结合;(b)非封闭结合
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图4.9 “非封闭结合”屋面板与墙空隙的处理
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图4.10 等高跨中柱单柱(无纵向伸缩缝)的纵向定位轴线
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图4.11 等高跨中柱单柱(有纵向伸缩缝)的纵向定位轴线
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图4.12
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当h+B+Cb≤e时,可采用纵向定位轴线、边柱外缘和外墙内缘三者相重合 的定位方式,使上部屋面板与外墙之间形成“封闭结合”的构造。这种纵向定 位轴线称为“封闭轴线”,如图4.8(a)所示
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②非封闭结合 当柱距≥6m,吊车起重量及厂房跨度较大时,由于B、Cb、h均可能增大,
可能出现h+B+Cb>e的情形时,需将边柱的外缘从纵向定位轴线向外移出一定 尺寸ac,使e+ae≥h+B+Cb,保证结构的安全,如图4.8(b)所示。
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4.2.2.1 横向定位轴线
(1) 除山墙端部柱和横向变形缝两侧柱以外,厂房纵向柱列(包括中柱和边柱)
中的中间柱的中心线应与横向定位轴线相重合,且横向定位轴线通过屋架中心 线和屋面板、吊车梁等构件的横向接缝,如图4.3所示
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2 单层厂房结构设计2.0 单层工业厂房结构设计基本要求本课程设计的基本要求是:●通过课程设计,掌握工业建筑设计的特点,装配式混凝土排架的受力特点;●掌握单层工业厂房荷载特点、传力路径,掌握厂房抗力构件的形式及组成方案;●掌握装配式结构中标准构件的选型;●掌握单层工业厂房排架的内力分析、内力组合和构件截面设计方法;●正确理解和运用构造措施,保证结构正常工作条件;●掌握表达设计意图的正确方法,包括各部分图纸的作用、应达到的深度和正确的表示方式。
2.1 结构类型和结构体系方案设计:●确定结构类型和结构体系;●结构布置;●构件选型。
结构类型:●混合结构●钢结构●混凝土结构结构体系:●排架结构:由屋架或屋面梁、柱和基础组成,柱顶与屋架铰接,柱底与基础顶面固接。
适用范围:跨度可超过30m,高度可达20~30m或更大,吊车吨位可达150t甚至更大。
刚架结构:由横梁、柱和基础组成。
柱顶与横梁刚接,为同一构件,柱底与基础一般为铰接,有时也采用刚接。
如二铰门架(门架顶点为刚接)、三铰门架(门架顶点为铰接)。
适用范围:无吊车或吊车吨位不超过10t,跨度不超过18m的中、小型单层厂房或仓库。
2.2 排架结构组成及荷载传递2.2.1 结构组成(图2.2.1)排架柱顶以上部分各构件,包括屋面板、天窗架、屋架、托架等。
屋盖结构体系:●无檩屋盖结构体系:由大型屋面板、屋架或屋面梁及屋盖支撑所组成,有时还包括天窗架和托架。
●有檩屋盖结构体系:由小型屋面板、檩条、屋架及屋盖支撑所组成。
单层工业厂房主要采用无檩屋盖结构形式。
2、纵、横向平面排架●横向平面排架(图 2.2.2),由横梁(屋架或屋面梁)和横向柱列(包括基础)所组成,是厂房的基本承重结构。
●纵向平面排架(图 2.2.3),由连系梁、吊车梁、纵向柱列(包括基础)和柱间支撑等组成。
围护结构包括:纵墙、横墙(山墙)、抗风柱、连系梁、基础梁等构件。
2.2.2 荷载传递1、荷载分类永久荷载(恒荷载):包括各种构件、围护结构及固定设备的自重。
可变荷载(活荷载):包括屋面活荷载、雪荷载、积灰荷载、风荷载、吊车荷载(单层工业厂房结构的主要荷载)等。
上述所有荷载,按其作用方向,可分为:●竖向荷载●横向水平荷载●纵向水平荷载。
2、荷载传递竖向荷载、横向水平荷载:通过横向平面排架传至地基,图 2.2.2。
纵向水平荷载:通过纵向平面排架传至地基,图 2.2.3。
竖向荷载、横向水平荷载和纵向水平荷载的传递路线,图 2.2.4。
●横向平面排架是主要承重结构●屋架、吊车梁、排架柱和基础是主要承重构件。
2.3 结构布置2.3.1 厂房平面布置1、柱网布置柱网:厂房承重柱的纵向和横向定位轴线所形成的网络。
柱网布置:确定纵向定位轴线之间(跨度)和横向定位轴线之间(柱距)的尺寸。
柱网布置的原则跨度与柱距,模数。
2、变形缝●伸缩缝:最大间距,见附表9.1。
●沉降缝●防震缝2.3.2 支撑布置1、屋盖支撑●上弦横向水平支撑(图2.3.2)●下弦横向水平支撑(图2.3.3)●纵向水平支撑(图2.3.3)●垂直支撑和水平系杆(图2.3.4)天窗架支撑(图2.3.5)2、柱间支撑2.3.3 围护结构布置1、抗风柱2、圈梁、连系梁、过梁、基础梁2.4 构件选型与截面尺寸确定2.4.1 屋盖结构构件1、屋面板2、檩条3、屋架●屋面梁●两铰(或三铰)拱屋架(图2.4.4)●桁架式屋架(图2.4.5)4、天窗架和托架2.4.2 吊车梁吊车梁类型:●钢筋混凝土等截面实腹吊车梁●钢筋混凝土和钢组合式吊车梁●预应力混凝土等截面和变截面吊车梁吊车梁选用●钢筋混凝土等截面构件●预应力混凝土等截面构件2.4.3 柱1、柱的形式(图2.4.9)柱的形式:●单肢柱:矩形单肢柱、工字形单肢柱、环形单肢柱等;●双肢柱:平腹杆双肢柱、斜腹杆双肢柱、双肢管柱等。
柱的选用:根据柱截面高度,选择不同形式的柱。
2、柱的截面尺寸排架柱的截面尺寸,由截面承载力和截面刚度两个条件决定。
柱截面尺寸的确定,主要根据工程经验和实测试验资料,来控制截面尺寸,而不是依靠计算方法。
具体见表2.4.1、2.4.2、2.4.3、2.4.4、2.4.5。
2.4.4 基础1、基础的类型单层工业厂房一般采用柱下独立基础,图2.4.10。
其主要形式有:●杯形基础(锥形基础和阶形基础)●高杯基础●爆扩桩基础●预制桩基础等。
2、基础尺寸的初步拟定基础底面尺寸是根据基底反力和地基承载力由计算确定。
按以下方法拟定:● 柱下独立基础:图2.4.11。
基础高度1150mm h h a =++,其中,1h 为柱的插入深度,按表2.4.6确定;1a 为杯底厚度,按表2.4.7确定;杯壁厚度t ,按表2.4.7确定。
● 锥形基础:边缘高度一般取2200mm a ≥,且21a a ≥和2c a h ≥(c h 为预制柱的截面高度);当锥形基础的斜坡处为非支模制作时,要求坡度tan 2.5α≥,一般取tan 3.0~4.0α=。
● 阶形基础:当基础高度850mm h ≥时,宜采用二阶;当900mm h >时,宜采用三阶,每阶高度一般取300~500mm 。
2.5 排架结构内力分析将复杂的空间结构体系,简化为纵、横向平面排架,分别计算。
纵向平面排架,不必进行计算。
横向平面排架,是厂房的主要承重结构,必须对横向平面排架进行内力计算,求出排架柱各控制截面在各种荷载作用下的内力,以此作为设计柱子的依据,而柱底截面的最不利内力,还可作为设计基础的依据。
本节主要讨论:● 横向平面排架计算简图的确定● 作用在横向平面排架上各种荷载的计算 ● 横向平面排架结构内力分析 ● 柱子截面内力的最不利组合,等。
2.5.1 排架计算简图1、计算单元根据排架受力情况选取,图2.5.1。
●各榀排架几何尺寸相同、纵向柱距相等、无局部抽柱、荷载分布均匀:可通过纵向柱距的中线截取计算单元。
●有局部抽柱:根据具体情况选取计算单元。
2、基本假定和计算简图确定计算简图时,作如下假定:●柱下端嵌固于基础,固定端位于基础顶面;●柱顶与屋架或屋面梁为铰接,只能传递竖向轴力和水平剪力,不能传递弯矩;●横梁(即屋架或屋面梁)为轴向刚度很大的刚性连杆;横向排架的计算简图,见图2.5.1b、c、d。
●柱子高度的确定。
●柱子截面抗弯刚度的确定。
2.5.2 排架结构上的荷载、传力路线及作用点1、恒载(永久荷载)非标准构件的恒载,可根据构件的设计尺寸和材料重度计算。
标准构件的恒载,可直接由相应的构件标准图集中查得。
(1)、屋盖荷载1G ,图2.5.2a 。
包括:屋面构造层(找平层、保温层、防水层等)、屋面板、天窗架、屋架或屋面梁、屋盖支撑以及与屋架相连的各种管道等的重力荷载。
传力路线:通过屋架或屋面梁的端部,以竖向集中力1G 的形式传至柱顶。
作用点:位于屋架上、下弦几何中心线汇交处,一般在厂房纵向定位轴线内侧150mm 处,对上柱截面几何中心存在偏心距1e ,对下柱截面几何中心又增加一偏心距0e 。
(2)、悬墙自重重力荷载2G ,图2.5.2b 。
传力路线:以竖向集中力2G 的形式,通过连系梁传给支撑连系梁的柱牛腿顶面。
作用点:通过连系梁或墙体截面的形心轴,距下柱截面几何中心的距离为2e 。
(3)、吊车梁和轨道及连接件重力荷载3G ,图2.5.2b 。
吊车梁和轨道及连接件重力荷载,可从有关标准图中直接查得,轨道及连接件重力荷载,也可按0.8~1.0kN m 估算。
作用点:距纵向定位轴线750mm ,对下柱几何中心线的偏心距为3e 。
(4)、上柱自重重力荷载4G 和下柱自重重力荷载5G ,图2.5.2b 。
作用点:分别作用于各自截面的几何中心线上,其中,4G 对下柱截面几何中心线有一偏心距0e 。
各种恒载作用下,横向排架结构的计算简图,图 2.5.2c 。
2、屋面活荷载(可变荷载) (1)、屋面均布活荷载屋面水平投影面上的屋面均布活荷载标准值,按下列情况选取: 不上人的屋面:20.5kN m ; 上人的屋面:22.0kN m 。
(2)、屋面雪荷载屋面水平投影面上的雪荷载标准值,按下式计算()2k r 0kN m S S μ=⋅其中,0S 为基本雪压,2kN m ,r μ为屋面积雪分布系数,均可由《规范》查得。
《规范》规定:屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑,取两者中得较大值。
(3)、屋面积灰荷载积灰荷载应与雪荷载或不上人的屋面均布活荷载两者中的较大值同时考虑。
上述三种屋面活荷载,均以竖向集中力的形式,作用于柱顶,作用点与屋盖荷载相同。
计算简图,图2.5.3。
3、风荷载《规范》规定:垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,按下式计算()2k z s z 0kN m w w βμμ=其中,0w ——基本风压值,2kN m ,查附图3;z β——风振系数,当厂房高度小于30m 时,z 1.0β=;s μ——风荷载体型系数,查附表5.3; z μ——风压高度变化系数,查附表5.1。
排架结构内力分析时,通常将作用在厂房上的风荷载作如下简化:(1)、作用在排架柱顶以下墙面上的水平风荷载,近似按均布荷载计算,其风压高度变化系数z μ,可根据柱顶标高确定。
(2)、作用在排架柱顶以上屋盖上的风荷载,仍取为垂直于屋面的均布荷载,但仅考虑其水平分量对排架的影响,且以水平集中荷载的形式,作用在排架柱顶。
其风压高度变化系数z μ。
● 当计算屋架(或天窗架)两端的风荷载时,可根据檐口标高(或天窗檐口标高)确定;● 当计算屋架(或天窗架)斜面上的风荷载时,可根据屋顶(或天窗顶)标高确定。
图2.5.4所示的排架结构风荷载计算。
左吹风与右吹风。
4、吊车荷载以吊车的产品规格为依据,确定吊车荷载。
● 软钩吊车 ● 硬钩吊车对于一般的桥式吊车,由大车(桥架)和小车组成。
大车在吊车轨道上沿厂房纵向运动,小车在大车的轨道上沿着厂房横向运行。
作用在横向排架上的吊车荷载 ● 吊车竖向荷载● 吊车横向水平荷载。
作用在纵向排架结构上的吊车荷载 ● 吊车纵向水平荷载。
(1)、吊车竖向荷载(图2.5.5)吊车轮压:桥式吊车的轮子对吊车轨道的压力。
当小车满载(即,吊有额定起重量),并运行至大车一侧的极限位置时,小车所在一侧的轮压,将出现最大轮压值p,max F ,另一侧将出现最小轮压值p,min F ,最大轮压值p,max F 和最小轮压值p,min F 与吊车桥架重量G 、吊车的额定起重量Q 及小车重量g 的关系,满足下列平衡关系p,max p,minn F F G Q g其中,n 为吊车每一侧的轮子数。
最大轮压值p,max F 、最小轮压值p,min F 、吊车桥架重量G 、吊车的额定起重量Q 以及小车重量g ,均可在表2.5.1中查到。