拉杆钢结构雨篷计算
钢结构雨棚抗风吸计算

钢结构雨棚抗风吸计算
钢结构雨棚抗风吸计算是为了评估钢结构雨棚在风载荷作用下的抗风能力。
抗风吸计算一般包括以下几个步骤:
1. 确定设计风速:根据地区风速等级和设计要求,确定雨棚所在地的设计风速。
2. 确定展向和弦向阻力系数:根据雨棚的几何形状和构造特点,计算确定展向和弦向的阻力系数。
3. 计算风荷载:根据设计风速和雨棚的阻力系数,计算展向和弦向的风荷载。
4. 选择合适的计算方法:根据雨棚的结构形式和特点,选择合适的计算方法进行抗风吸计算。
常用的计算方法有静力计算法、动力计算法和有限元计算法等。
5. 进行抗风吸计算:根据选择的计算方法,进行抗风吸计算。
计算结果可以用于评估雨棚的抗风能力,并进行结构的加固设计。
需要注意的是,钢结构雨棚抗风吸计算需要考虑雨棚的结构形式、材料性能、连接方式等多个因素,因此需要有相关的结构设计及抗风设计经验。
在实际计算中,通常需要借助专业的结构设计软件进行计算和分析。
钢结构雨棚设计计算书

钢结构雨棚设计计算书一、计算依据:1.《建筑结构荷载规》2.《钢结构设计规》GB50017-20033.《玻璃幕墙工程技术规》4.《建筑抗震设计规》二、计算基本参数: 1.本工程位于市,基本风压ω0=0.700(kN/m2),考虑到结构的重要性,按50年一遇考虑乘以系数1.1,故本工程基本风压ω=1.1x0.7=0.77(kN/m2)。
2. 地面粗糙度类别按C类考虑,风压高度变化系数取5.0米处(标高最高处),查下页表1-1知,该处风压高度变化系数为:z=0.74。
依据《玻璃幕墙工程技术规》,风荷载体形系数,对于挑檐风荷载向上取μs=2.0,瞬时风压的阵风系数βz=2.25 。
3. 本工程耐火等级一级,抗震设防七度。
三、结构受力分析该处雨棚是以钢架作为承重结构的悬臂体系。
四、设计荷载确定原则:作用于垂直雨棚平面的荷载主要是风荷载、地震作用及雨棚结构自重,其中风荷载引起的效应最大。
在进行雨棚构件、连接件承载力计算时,必须考虑各种荷载和作用效应的分项系数,即采用其设计值;进行位移和挠度计算时,各分项系数均取1.0,即采用其标准值。
1、风荷载根据《玻璃幕墙工程技术规》,垂直于雨棚平面上的风荷载标准值,按下列公式(1.1)计算:W k = z s z Wo ················(1.1)式中: W k ---风荷载标准值 (kN/m2);z---瞬时风压的阵风系数;βz=2.25s---风荷载体型系数;向上取μs=2.0z---风荷载高度变化系数,并与建筑的地区类别有关;按《建筑结构荷载规》GBJ9-87取值;W o---基本风压(kN/m2) 按《技术要求》W o =1.1x0.700=0.770(kN/m2)按《玻璃幕墙工程技术规》要求,进行建筑幕墙构件、连接件和锚固件承载力计算时,风荷载分项系数应取γw= 1.4表1-1高度(m) z(C 类)5 0.74 10 0.74 15 0.74 200.85即风荷载设计值为: W= γW W K = 1.4W K ··············(1.2)2、地震作用雨棚平面外地震作用标准值计算公式如下: qEK =Emax Gk A·················(1.3)雨棚平面地震作用标准值计算公式如下: PE =E max G ·················(1.4)式中, qEK 为垂直雨棚平面的分布地震作用;(kN/m2) PE 为平行于雨棚平面的集中地震作用;(kN) E 为地震动力放大系数;取E=3.0max 为水平地震影响系数最大值;取max=0.08(7度抗震设计) G 为幕墙结构自重(kN)Gk A 为单位面积的幕墙结构自重(kN/m2) ;取GkA=0.4kN/m2按规要求,地震作用的分项系数取γE= 1.3,即地震作用设计值为:qE=γEqEK = 1.3 qEK ·············(1.5)3、雨棚结构自重按规要求,幕墙结构自重的分项系数取γG=1.2。
钢雨棚计算书

钢结构雨棚设计计算书一、计算依据:1.《建筑结构荷载规》2.《钢结构设计规》GB50017-20033.《玻璃幕墙工程技术规》4.《建筑抗震设计规》二、计算基本参数: 1.本工程位于市,基本风压ω0=0.700(kN/m2),考虑到结构的重要性,按50年一遇考虑乘以系数1.1,故本工程基本风压ω=1.1x0.7=0.77(kN/m2)。
2. 地面粗糙度类别按C类考虑,风压高度变化系数取5.0米处(标高最高处),查下页表1-1知,该处风压高度变化系数为:μz=0.74。
依据《玻璃幕墙工程技术规》,风荷载体形系数,对于挑檐风荷载向上取μs=2.0,瞬时风压的阵风系数βz=2.25 。
3. 本工程耐火等级一级,抗震设防七度。
三、结构受力分析该处雨棚是以钢架作为承重结构的悬臂体系。
四、设计荷载确定原则:作用于垂直雨棚平面的荷载主要是风荷载、地震作用及雨棚结构自重,其中风荷载引起的效应最大。
在进行雨棚构件、连接件承载力计算时,必须考虑各种荷载和作用效应的分项系数,即采用其设计值;进行位移和挠度计算时,各分项系数均取1.0,即采用其标准值。
1、风荷载根据《玻璃幕墙工程技术规》,垂直于雨棚平面上的风荷载标准值,按下列公式(1.1)计算:W k = βz μs μz Wo ················(1.1)式中: W k ---风荷载标准值 (kN/m2);βz---瞬时风压的阵风系数;βz=2.25μs---风荷载体型系数;向上取μs=2.0μz---风荷载高度变化系数,并与建筑的地区类别有关;按《建筑结构荷载规》GBJ9-87取值;W o---基本风压(kN/m2) 按《技术要求》W o =1.1x0.700=0.770(kN/m2)按《玻璃幕墙工程技术规》要求,进行建筑幕墙构件、连接件和锚固件承载力计算时,风荷载分项系数应取γw= 1.4表1-1即风荷载设计值为: W= γW W K = 1.4W K ··············(1.2)2、地震作用雨棚平面外地震作用标准值计算公式如下: qEK =βE αmax GkA·················(1.3)雨棚平面地震作用标准值计算公式如下: PE =βE αmax G ·················(1.4)式中, qEK 为垂直雨棚平面的分布地震作用;(kN/m2) PE 为平行于雨棚平面的集中地震作用;(kN) βE 为地震动力放大系数;取βE=3.0αmax 为水平地震影响系数最大值;取αmax=0.08(7度抗震设计) G 为幕墙结构自重(kN)Gk A 为单位面积的幕墙结构自重(kN/m2) ;取GkA=0.4kN/m2按规要求,地震作用的分项系数取γE= 1.3,即地震作用设计值为:qE=γEqEK = 1.3 qEK ·············(1.5)3、雨棚结构自重按规要求,幕墙结构自重的分项系数取γG=1.2。
钢结构雨棚面积计算规则

钢结构雨棚面积计算规则在建筑设计和施工中,钢结构雨棚是一种常见的遮阳和遮雨装置。
为了确保钢结构雨棚的设计合理性和施工准确性,必须进行面积计算规则的制定。
下面将介绍钢结构雨棚面积计算规则的相关内容。
1. 雨棚面积计算的基本原则钢结构雨棚面积计算的基本原则是根据实际需要确定雨棚的宽度和长度,然后通过计算得出总的面积。
在计算过程中需要考虑以下几个因素:•雨棚的设计功能:根据雨棚的使用需求确定其遮阳或遮雨的范围;•支撑结构的布置:支撑结构的位置和间距对雨棚面积的确定有直接影响;•坡度和屋面角度:雨棚的坡度和屋面角度对面积计算也有一定影响;•边缘处理:不同的边缘处理方式也会影响最终的面积计算结果。
2. 钢结构雨棚面积的计算方法2.1 计算矩形雨棚的面积矩形雨棚的面积计算方法为:$$ 面积 = 宽度 \\times 长度 $$2.2 计算斜面雨棚的面积斜面雨棚的面积计算方法为:$$ 面积 = 宽度 \\times (长度 + 雨棚高度 \\times 斜度系数) $$2.3 计算多边形雨棚的面积对于不规则形状的多边形雨棚,可采用以下方法进行面积计算:•将多边形划分为若干个矩形或三角形;•分别计算每个小形状的面积;•将所有小形状的面积相加得到总面积。
3. 面积计算的注意事项在进行钢结构雨棚面积计算时,需要注意以下几点:•保证计算精度:所有数据应准确无误,尤其是支撑结构位置和长度等参数;•考虑实际情况:面积计算规则需要根据具体情况进行调整,不同形状和功能的雨棚有不同的计算方法;•与设计要求匹配:确保面积计算结果符合设计要求,满足使用需求。
通过以上规则和方法,可以有效地计算钢结构雨棚的面积,保证设计和施工的准确性和可靠性。
同时,应根据实际情况灵活调整计算方法,以确保最终设计结果符合实际需求。
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3.雨棚计算(1).荷载计算q 活=7.5X0.5=3.75(kN/m); q 恒=7.5X0.5=3.75(kN/m); q 自重=(0.6X0.012+0.236X0.008)X782=0.7(kN/m);q=1.2X(3.75+0.7)+1.4X3.75=10.60(kN/m);风荷载:中部:0ωμμωs z k ==1.38X (-1.9)X1.05X0.5=-1.38(kN/m 2)角部:0ωμμωs z k ==1.38X (-2.7)X1.05X0.5=-1.96(kN/m 2)q 风=k ωX7.5=-14.7(kN/m);(2).内力计算P 3=0.5X10.6X36/5.2=36.7(kN); P 1=10.6X6- P 3=26.9(kN); P 2=69(kN); P 拉杆=78(kN); M 上=0.5X10.6X0.82=3.40(kN-m); M 下max =0.125X10.6X5.22=35.8(kN-m);计算刚架时:P 3活=0.5X3.75X36/5.2=12.98(kN); P 1活=3.75X6- P 3活=9.52(kN); P 2活=24(kN); P 3恒=0.5X4.45X36/5.2=15.4(kN); P 1恒=4.45X6- P 3恒=11.3(kN); P 2恒=29(kN);(3).构件选择(计算软件STS —工具箱)雨棚梁:----- 初始截面信息 -----初始截面:焊接组合H 形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=300*260*260*8*12*121、初始截面特性A =8.4480e-003; Xc =1.3000e-001; Yc =1.5000e-001;Ix =1.4348e-004; Iy =3.5164e-005; ix =1.3032e-001; iy =6.4516e-002;W1x=9.5656e-004; W2x=9.5656e-004; W1y=2.7049e-004; W2y=2.7049e-004; 初始构件重(KN):3.9792、梁构件强度验算结果截面塑性发展系数: γx=1.050梁构件强度计算最大应力(N/mm2): 39.825 < f=215.000 梁构件强度验算满足。
钢结构雨棚建筑面积计算规则

钢结构雨棚建筑面积计算规则
钢结构雨棚是一种常见的建筑结构,其建筑面积的计算规则对于设计和施工具有重要意义。
下面将介绍钢结构雨棚建筑面积计算的基本规则。
1. 面积计算基本原理:
钢结构雨棚的建筑面积由雨棚的水平投影面积组成,即雨棚在平面上所占的面积总和。
通常情况下,可以通过测量雨棚的长度和宽度,然后进行面积计算。
2. 面积计算步骤:
步骤一:测量雨棚的长度(L)和宽度(W)。
步骤二:使用下式计算雨棚的水平投影面积(A):
A = L * W
步骤三:根据需要考虑其他因素进行适当的修正。
例如,如果雨棚有错台或斜坡,需要对面积进行修正。
3. 面积计算案例:
现有一钢结构雨棚,长度为10米,宽度为5米。
按照上述步骤进行计算:
A = 10 * 5 = 50 平方米
因此,该钢结构雨棚的建筑面积为50平方米。
结论:
钢结构雨棚的建筑面积计算应遵循以上基本原理和步骤,通过准确测量雨棚的长度和宽度,计算出正确的水平投影面积。
这对于准确设计和施工具有重要意义,确保雨棚工程的顺利进行。
钢雨棚计算

钢结构雨篷设计计算书一、计算依据:1.《建筑结构荷载规范》2.《钢结构设计规范》GB50017-20033.《建筑抗震设计规范》4.《钢雨篷(一)》07SG528-1图集二、计算基本参数: 1.本工程位于xx市,基本风压ω0=0.750(kN/m2),考虑到结构的重要性,按50年一遇考虑乘以系数1.0,故本工程基本风压ω=1.0x0.75=0.75(kN/m2)。
2. 地面粗糙度类别按B类考虑,风压高度变化系数取5.0米处(标高最高处),查荷载规范知,取: z=1.00,对于雨篷风荷载向上取μs=-2.0,向瞬时风压的阵风系数βz=1.70 。
3. 本工程耐火等级二级,抗震设防六度。
三、结构平面布置结构平面布置图:初步估计主梁采用:HN400×200×8×13次梁采用:HN250×125×6×9拉压杆采用:Φ152×5.0钢材均采用Q235级钢四、荷载计算1、风荷载垂直于雨篷平面上的风荷载标准值,按下列公式(1.1)计算:W k = βz μs μz Wo ················(1.1)式中: W k ---风荷载标准值 (kN/m2);βz---瞬时风压的阵风系数;βz=1.70μs---风荷载体型系数;参照07GSG528-1图集说明5.1.4条,向上取μs=-2.0,向下取μs=1.0。
μz---风荷载高度变化系数;按《建筑结构荷载规范》GB5009-2012取值μz=1.0;W o---基本风压(kN/m2) ,查荷载规范,北海市风压取 W o =0.750(kN/m2)正风:Wk+=1.70×1.0×1.0×0.75=1.28 kN/m2负风:Wk-=1.70×(-2.0)×1.0×0.75=-2.55 kN/m2简化为作用在主梁上的集中荷载,荷载作用面积A=5.08×1.1=5.59㎡正风时,W k1=1.28×5.59=7.12 kN/m负风时,W k2=-2.55×5.59=-14.25kN/m2、恒荷载07GSG528-1图集说明5.1.1条,正风时,雨篷玻璃永久荷载0.8 kN/m2,负风时取0.3 kN/m2。
钢结构雨棚面积怎么计算

钢结构雨棚面积的计算方法
钢结构雨棚作为建筑中常见的一种结构形式,其面积的计算是在设计和施工过程中不可或缺的重要环节。
下面将介绍如何计算钢结构雨棚的面积。
1. 组件分析
首先,我们需要了解钢结构雨棚通常由哪些组件构成。
一般来说,钢结构雨棚包括主梁、次梁、支撑柱、覆盖板等部分。
这些组件的尺寸和形状将直接影响雨棚的实际面积。
2. 面积计算公式
计算钢结构雨棚的面积通常采用以下公式:
$$ A = L \\times W $$
其中,A为钢结构雨棚的面积,L为雨棚的长度,W为雨棚的宽度。
3. 面积计算步骤
在实际操作中,我们可以按照以下步骤计算钢结构雨棚的面积:
步骤一:测量雨棚的长度和宽度
首先,使用测量工具准确测量钢结构雨棚的长度和宽度。
在测量时确保准确无误,以避免面积计算出现偏差。
步骤二:代入公式计算面积
将测量得到的长度和宽度代入上述公式中进行计算,得到钢结构雨棚的面积。
在计算过程中,注意单位的统一,避免转换错误导致计算结果不准确。
4. 示例
假设钢结构雨棚的长度为10米,宽度为5米,根据上述公式计算得到:
$$ A = 10 \\times 5 = 50 \\text{平方米} $$
因此,该钢结构雨棚的面积为50平方米。
结语
通过以上步骤,我们可以准确计算钢结构雨棚的面积,为设计和施工提供参考依据。
在实际操作中,我们还需要考虑结构的强度、承重能力等因素,以确保钢结构雨棚的使用安全和稳定。
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拉杆设计 (按轴心受力构件设计) 材质 215 净截面系数 4.79 117 0.46 215 215 OK! OK! 0.85
Q235
f= 140 4.5 1916 24 53 节点设计
N/mm2
钢管直径 钢管厚度 面积 强度验算 稳定验算
D= t= A= σ= σ=
mm mm mm2 N/mm2 N/mm2
(按压弯构件设计)
Q235
f= mm mm mm mm mm mm mm2 42 24 63 Ix= Wx= Sx= Iy= ix= iy= 钢梁自重 N/mm2 N/mm2 N/mm
215 4049 324 179 450 10.65 3.55 28.02 OK! OK! OK!
N/mm2
fv= λ x= λ y= υ x= υ y= β mx= β tx= υ b= 13 10 112
荷载组合 1.2 * D + 1.4 * L 1.0 * D - 1.4 * W 计算荷载 P1= P2= P= 5.75 -7.20 -7.20 KN/m KN/m KN/m
180185643.xls
2013-7-15
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构件内力计算 M(悬臂)= 雨篷梁 M(跨中)= N(压)= 斜拉杆 T(拉)= 14.40 -8.10 -27.86 37.05 雨篷梁设计 材质 Ly= bf= tf= hw= tw= h= A= 强度 稳定 KN-m KN-m KN KN V(悬臂)= V(跨中)= N(拉)= T(压)= 14.40 10.80 33.23 -46.41 KN KN KN KN
46.41 2 20 80.3 12
KN 个 mm KN mm
摩擦面处理 未处理并涂防锈漆
180185643.xls
2013-7-15
第 2 页,共 2 页
125 112.7 169.0 0.477 0.233 1.00 1.00 0.566 N/mm2 N/mm2 N/mm
N/mm2
6000 150 8 234 5 250 3570 σ 1= σ 2= σ x=
cm4 cm3 cm3 cm4 cm cm Kg/m τ 1= τ 2= σ y=
OK! OK! OK!
i= λ = υ= < <
cm OK!
(销钉按单剪计算) 拉杆连接节点
雨篷梁支座节点 支座剪力 螺栓等级 抗剪面数量 螺栓数量 VB= 10.9 级 nv= n= 10.80 螺栓直径 20 1 1个 个 42KN KN 拉杆剪力 抗剪面数量 采用销钉 销钉承载力 节点板厚度
Hale Waihona Puke VC= nv= d= Vd= t=
拉杆雨篷设计 项目名称: 项目编号: 雨篷梁编号; ****** 0606S YP-1
设计: 版本号: 相应规范:
Magic V2.02 (GB50017-2003)
数据输入 悬挑长度 简支长度 柱距 a= b= B= 2.00 4.00 8.2 m m m 拉杆高度 夹角 拉杆长度 荷载输入 恒载 活载 雪载 风载 D= L= S= W= 0.2 0.3 0.3 0.55 KN/m2 KN/m2 KN/m2 KN/m2 h= α = L= 3.90 44.3 5.59 m 度 m