世纪旗云水池设计软件设置
世纪旗云水池简介

北京世纪旗云软件技术有限公司
回填土有效重度: 10.0 kN/m3 回填土内摩擦角: 30.0 °
3.水池主体信息 板位置中的编号为形成该板块的节点编号,节点编号图如下所示:
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二、设计资料
1.总体信息 ±0.00 相当于绝对标高: 0.00 池外设计地面相对标高: 0.00 水池类型: 有盖水池 池壁上端支撑: 固定 池壁下端支撑: 固定 水池混凝土等级: C30 水池钢筋等级: HRB335 抗震设防烈度: 8 度(0.20g) 最大裂缝宽度限值: 0.20mm 底板外挑尺寸: 1000mm 混凝土重度: 25.0kN/m3
一、设计依据
《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB 50069-2002 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB 50032-2003 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》 CECS 138:2002 《给水排水工程结构设计手册》(第二版). 沈世杰主编. 中国建筑工业出版社,2007 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 (2006 年版) 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2002 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001(2008 年版) 《土木工程特种结构》 马芹永主编. 高等教育出版社,2005.07
圆形钢筋混凝土水池抗震设计性能分析

圆形钢筋混凝土水池抗震设计性能分析发表时间:2020-12-31T12:50:30.363Z 来源:《城镇建设》2020年第29期作者:邱良[导读] 圆形水池作为工程项目中经常遇到的类型之一,尤其对于圆形钢筋混凝土水池来说,由于水池较薄、容积较高等特征,抗震设计与施工控制成为业界共同关注的问题邱良徐州市市政设计院有限公司江宁分公司摘要:圆形水池作为工程项目中经常遇到的类型之一,尤其对于圆形钢筋混凝土水池来说,由于水池较薄、容积较高等特征,抗震设计与施工控制成为业界共同关注的问题,因此需要使用合理的抗震设计,才能确保圆形钢筋混凝土水池工程项目施工效率与安全性。
综上所述,本文将对圆形钢筋混凝土水池抗震设计性能进行分析,以期为施工企业提供参考。
关键词:圆形;钢筋混凝土;水池;抗震设计前言:近几年来我国市政工程、工厂建设等相关行业获得迅猛发展,其中最为常用的就是圆形水池结构。
因其经济性与整体性的性能较为良好,被广泛应用在给排水工程构筑物内。
圆形水池结构中主要包含圆柱壳等相关壳体构件,计算结构时会使用较为特殊的方式,这种结构拥有很强优势,如受力性能高、整体刚度适宜,相同容积可节省施工材料,节省施工成本。
但若发生地震,消防、生活用水等相关生命线工程决不能中断,因此必须对圆形钢筋混凝土水池抗震设计性能进行分析,才能加强抗震设计合理性,确保在地震中可提供稳定水源。
一、圆形钢筋混凝土水池抗震设计性能基础要求对圆形钢筋混凝土水池进行抗震设计过程中,可以将其划分成三个层次,主要内容为:圆形水池概念设计方案、抗震性能计算、构造措施。
设计圆形钢筋混凝土水池概念方案时,设计师应制作科学、合理的计算简图与地震作用传递路线图;计算水池抗震性能主要是为水池抗震水提供有效的定量依据[1];使用合理构造措施,可以确保结构整体性与完整性,使被削弱或突变导致的薄弱部分获得加强。
制定圆形钢筋混凝土水池构造措施过程中,应遵循提升水池整体习惯原则,各个构件之间连接的可靠性、稳定性,各个结构自身具备的刚度与强度都会对圆形水池整体性产生直接影响。
staad.pro在钢筋混凝土水池抗震分析中的应用

Engineering Technology and Application | 工程技术与应用 |·83·2019年第22期STAAD.Pro 在钢筋混凝土水池抗震分析中的应用方鹏凯(中国石油天然气第一建设有限公司,河南 洛阳 471023)摘 要:文章按照中国规范设计钢筋混凝土矩形水池,依据美国规范计算钢筋混凝土矩形水池在地震作用下的动水压力,利用STAAD.Pro 分析出的内力手算校核了该水池的配筋及裂缝,按照中国规范设计的水池能够满足美国规范的相关要求,高烈度区地震作用引起的动水压力在某些荷载组合工况中起控制作用,建议结构工程师注重手算能力的培养。
关键词:STAAD.Pro;钢筋混凝土水池;抗震分析;动水压力中图分类号:TU391;TU352.11 文献标志码:A 文章编号:2096-2789(2019)22-0083-02作者简介:方鹏凯(1983—),男,一级注册结构工程师,研究方向:结构工程设计,抗震及减震技术研究。
随着“一带一路”倡议的实施及集团公司投资海外建设项目步伐的加快,越来越多的国内工程师能够参与涉外项目的设计工作。
目前,业主提供的规格书普遍要求按照欧美标准进行设计,计算软件指定SAP2000、STAAD.Pro 等。
文章以阿布扎比巴布项目的一地下钢筋混凝土污水提升池为例,先用世纪旗云设计水池的截面及配筋,按照美国规范计算水池在地震作用下的动水压力,根据STAAD.Pro 建立计算模型,荷载组合方式完全遵照业主指定的规格书,提取计算分析后的相关内力,依据英国规范手算校核了配筋及裂缝,相关结论可为结构工程师设计此类构筑物提供有益的参考。
1 工程概述水池净长4.5m 、净宽3.5m ,底板外挑0.4m ,顶板、壁板厚度均为300mm ,底板厚度400mm ,沿宽度方向的剖面图如图1所示。
混凝土强度等级C40,钢筋强度等级460MPa ,符合《英国混凝土配筋用钢-可焊钢筋规范》(BS 4449标准),混凝土保护层厚度取75mm (土壤富含腐蚀性的Subkha 海滨沉积盐)。
矩形水池底板结构设计总结

矩形水池底板结构设计总结发表时间:2017-11-18T16:13:26.997Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第16期作者:常梅霞[导读] 本文是对笔者在钢筋混凝土矩形水池底板结构设计过程中的经验及心得体会的总结。
中国市政工程西北设计研究院有限公司甘肃兰州 730000摘要:本文是对笔者在钢筋混凝土矩形水池底板结构设计过程中的经验及心得体会的总结,主要归纳整理了分别按直线分布假定及弹性地基反力假定进行矩形水池底板设计计算的适用条件及计算方法,以便更近一步提高设计能力。
关键词:直线分布假定;手工计算;弹性地基反力假定;空间有限元计算一、地基反力按直线分布假定计算:1、适用条件:对于底板平面尺寸小或墙的间距较密(根据底板刚度判断,短跨尺寸小于等于4~6米)的单格及多格矩形水池,当池壁间距较小时,两相邻的池壁刚性角重叠,变形与反力比较均匀(见图一),且地基是具有较均匀的中、低压缩性时,底板内力可以按地基反力直线分布计算,也是一种适宜手工计算的简便方法。
2、计算方法及荷载取值:1)当每格水池的长短比L1/L2大于2时,顺短跨方向截取单位截条,按单跨或多跨板计算,单向板承受地基反力(为池底板以上所有竖向荷载,不含池内液体重及底板自重,一般情况下,直接作用于底板上的池内水重和底板自重与它们引起的那部分地基反力直接抵消,而不产生弯曲应力)及池壁传来的力偶荷载(包括池内水压力、池外土压力和地下水压力),而底板的长向端部,应考虑与壁板的弯矩平衡,做适当的构造处理。
2)当每格水池的长短比L1/L2小于等于2时,沿纵横两个方向截取单位截条,按单跨或多跨板计算,双向板承受地基反力(地基反力取值同L1/L2大于2的情况)及池壁传来的力偶荷载(力偶荷载取值同L1/L2大于2的情况),且作用在底板上的荷载,沿X和Y方向进行分配,作为各截条上的荷载。
以上两种情况底板与外墙池壁按简支考虑,底板与内隔墙池壁按固结考虑。
3、算例:下面就以民勤县红沙岗镇生活污水处理工程中粗格栅及提升泵房为例,分别用地基反力按直线分布假定的手工计算和空间有限元建模计算,比较水池底板计算结果,以确定手工计算方法的可行性。
复杂组合水池的结构设计问题分析

复杂组合水池的结构设计问题分析发布时间:2023-01-15T03:49:00.612Z 来源:《建筑实践》2022年9月18期作者:洑旭江[导读] 复杂组合水池在我国污水处理厂中越来越常见,相比传统水厂能够解决土地资源不足的局面洑旭江(南京市市政设计研究院有限责任公司江苏南京 210008)摘要:复杂组合水池在我国污水处理厂中越来越常见,相比传统水厂能够解决土地资源不足的局面。
而复杂组合水池在结构设计中存在较大的难度,作为结构设计的一个分支,复杂组合水池对市政结构工程师提出了较高的要求。
本文以实际工程为例,分析了复杂组合水池在结构设计中的难点以及水池结构的计算方法,对于类似的组合水池有一定的参考价值。
关键词:复杂组合水池;温度应力;结构设计目前,我国传统污水处理厂普遍存在建设成本高、土地利用率低、工艺流程不紧凑等一系列的问题,进而对污水处理厂自身发展经营造成一定的影响,为了有效解决上述问题,复杂组合水池的应用目前越来越广泛,组合水池能够很好地解决污水处理厂占地面积大的问题,而且工艺流程更加紧凑,具有非常好的应用效果,因而被大量新建的污水处理厂选用。
但复杂组合水池对结构设计却提出了一定的挑战。
一、选用工程案例概述本文选用的案例为某污水处理厂的组合生化池,主要由生化池、水解酸化池及应急调节池组成。
生化池和水解酸化池采用双壁板方案,中间设置连接渠对接,水解酸化池下方为应急调节池,该复杂组合水池整体长度为92.03m,宽度为47.1m,生化池部分地面以下3.3m,地面以上4.5m,右侧应急调节池为全地下,埋深6.25m,上部为水解酸化池,地面以上的部分为4.7m。
该复杂组合水池将3个大的池体合为一体,且其中水解酸化池和应急调节池为叠池,具有很强的代表性。
考虑到生化池部分和右侧叠池埋深有差异,且该组合池长度超过90m,故将生化池和右侧叠池分开设置双壁板。
设置完双壁板后左侧生化池长宽两个方向均为超长水池,沿着长度方向设置一条伸缩缝及两条后浇加强带。
强腐蚀环境下某给排水钢筋混凝土构筑物的结构设计

强腐蚀环境下某给排水钢筋混凝土构筑物的结构设计摘要:本文通过对强硫酸盐腐蚀环境下,给水排水钢筋混凝土构筑物的结构设计过程分析。
提出该类环境下的结构设计方案,包括材料选用,基础处理,结构形式的选用和优化。
关键词:强腐蚀混凝土构筑物结构设计Abstract: This paper analyzes the structural design process of reinforced concrete water tank of water supply and sewerage in highly corrosive environment.Put forwad the scheme for structural design in this environment. Including material selection, ground treatment, selection and optimization of structural form.Keywords:highly corrosion concrete structure Structural design1.概述近年来,随着我国国民经济的不断发展,人民生活水准的提高,以及党和政府对环保事业的高度重视,全国各地进行了大量的给排水钢筋混凝土构筑物的建设。
笔者在某污水处理厂的结构设计过程中,经由工程地质勘查单位实验确定,该工程建设场地土硫酸根离子含量极高,对拟建混凝土构筑物形成了高强腐蚀。
因此在本工程设计中,根据现行规范和标准,通常为解决混凝土超长而采用的膨胀剂均不可使用,温度应力只能通过配筋来解决。
必须考虑并且场地土需进行特殊处理消除强腐蚀性。
构筑物的混凝土强度等级需有相应提高。
二.工程概况1.建设场地本工程位于辽宁省锦州市,该地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,水平地震影响系数最大值为0.04。
场地类别为Ⅱ类,设计地震分组第二组,场地特征周期为0.40s,拟建工程设计使用年限为50年。
《建筑结构》2021年上半年增刊投稿须知
《建筑结构》2021年上半年增刊投稿须知期刊介绍:《建筑结构》杂志创刊于1971年,由 中国建设科技集团主管,亚太建设科技信息研究院 有限公司(原建设部科技情报所)和中国土木工程学会主办。
读者对象以结构工程师为主,中国建筑 学会理事长修龙担任编委会主任,15位中国工程院院士和18位全国工程勘察设计大师担任顾问和编 委,对期刊内容和会议活动提供强有力的技术支持。
除了传统纸质期刊外,建筑结构官方微信(ID : BuildingStructure )每天发布3-4条专业资讯,现已 有粉丝35万+。
主要栏目:《建筑结构>2021年上半年增刊(有正式刊号,可在知网等检索到)论文投稿现已开始,内容包含:多高层结构设计、大跨空间结构、混凝土结构、钢结构、组合结构、装配式结构、山地结构、高 耸结构、地基与基础、砌体结构、竹结构、木结构、铝合金结构、工程抗震、减隔震(振)技术、工程建造技 术、预应力技术、BIM 技术、检测鉴定与加固改造、风工程、弹塑性分析、软件开发与应用、理论分析与方 法研究、结构计算与分析、标准规范解读等。
投稿要求:投稿论文必须具有原创性,有独到见 解和学术价值,未在任何刊物公开发表,经评审后择优录用,本期将于2021年4月初统一组织专家审 稿,并于4月中旬通过邮件回复录用结果,期间请耐心等待。
如在5月1日还未收到邮件请及时联系本 编辑部:************。
论文请使用word2003严格按照规定格式排版,请登录百度网盘http :/// EoKmJWW ,下载word 版和PDF 版排版模板及贴图软件,务必在稿件中注明联系人的姓名、手机、单位 和Email (缺一不可)。
重要日期:投稿截止日期:2021年4月15日;录用通知日期:2021年5月1日前;计划出版日期:2021年6月底。
投稿网址:http ://www. ytsjk. cn/paper/4/4 (唯一接 收稿件的方式);投稿方式:可使用微信PC 端/微信网 页版/手机端或者浏览器, 注册/登录以上网址进行投稿。
矩形水池计算书
三、抗浮验算
抗浮全重 Fk = Pp + Pf = 1517.40 + 480.58 = 1997.98 kN 总浮力 Fw = λ × [(Hw - h1) × L1 ×W1 + h1 ×A] ×10 = 1.1 ×((3.25 - 0.40) × 7.75 ×5.30 + 0.40 ×41.07) ×10 = 1468.43 kN < 1997.98 kN 结构整体抗浮满足要求。
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矩形水池计算书
一、基本资料
2.几何参数: 水池长度: L1 = 7.75 m 水池宽度: W1 = 5.30 m 壁板高度: H1 = 3.00 m 顶板厚: h2 = 200 mm 底板厚: h1 = 400 mm 壁板厚: h4 = 350 mm 垫层厚: h3 = 100 mm 底板外伸: C1 = 0 mm 基底标高: -4.25 m 地下水位标高: -1.00 m 池内设计水位: Hi = 0.00 m
叠加后底板弯矩值 横向跨中弯矩 (kN· m/m) 21.49 纵向跨中弯矩 (kN· m/m) 43.52 横向边缘弯矩 (kN· m/m) -70.79 纵向边缘弯矩 (kN· m/m) -92.59
七、温度内力计算
1.顶板温度内力计算 顶板的约束条件: 四边固定 顶板为双向板。 横向跨中弯矩 (kN· m/m) 7.39 纵向跨中弯矩 (kN· m/m) 5.51 横向边缘弯矩 (kN· m/m) 7.76 纵向边缘弯矩 (kN· m/m) -2.55
地址:北京市海淀区太月园 10 号楼 2403 室 Email:support@ 邮编:100088 电话:010-82050979
传真:010-82050496
浅谈水池桩基设计及问题处理
浅谈水池桩基设计及问题处理摘要:在石化建构筑物设计中,污水处理水池是比较常见构筑物。
大型水池占地面积大,埋深在五六米范围内,特别是地处沿江沿海一带的化工厂污水处理水池,碰见地质条件差及地下水位高的情况,往往设计中既要考虑地基承载力不够,又要考虑水池自身抗浮不够等问题。
而要考虑采用桩基处理原地基。
因此,桩基在水池设计中的应用就比广泛,既要考虑满足地基承载力要求,同时还要满足抗浮抗拔要求。
那么桩基设计的应用对做化工设计人员是一个比较重要课题。
本文通过论述水池桩基的设计及现场碰见问题的解决方案,以解决水池地基处理满足实际情况及业主要求。
关键词:水池设计;地基承载力;抗浮;设计方法一、引言随着国家对环保要求越来越重视,化工厂区污水处理要求,各式各样的污水处理水池应运而生。
但是,就目前来说,由于工期紧迫,化工厂区地理位置等等因素。
所以在水池设计中地基往往不容易满足设计要求。
预应力管桩在地基处理中也是比较常见的一种地基处理方式,地基处理后承载力高,施工工期短,不易引起不均匀沉降。
但根据我国目前实际情况,往往是原石化厂区建厂比较早,现场以前可用数据丢失,国家规范不断更新,地勘单位地质勘探时间紧迫提供的地勘资料数据有误差,及设计人员经验有限,而造成设计人员计算桩基承载力及抗拔力,检测后达不到设计要求,造成二次施工耽误工期及增加经济成本。
所以实际项目实施需通过施工工艺及试桩等措施,取得相关数据反馈设计人员,设计人员获得真实准确数据,合理设计桩基地基处理已达到最优、最经济方案。
因笔者公司项目多为石化化工项目,故笔者主要就曾经碰见的相关项目做简要说明,建构筑物整体结构计算是通过世纪旗云水池及工具箱设计软件建模计算,相关节点参数查找部分图集,本文不做累述。
现只做水池桩基部分设计及现场问题解决进行概述分析。
二、工程实例本工程为武汉某一化工厂外排污水提标升级改造项目中的曝气生物滤池及臭氧氧化池。
设计标高采用相对标高,地面标高为+0.000。
世纪旗云工具箱学习
世纪旗云结构设计工具软件目前已经升级到V5.0版,软件功能主要涉及混凝土结构构件、基础设计、地基处理、桩基设计、钢结构构件、砌体结构、特殊结构以及常用表格查询等方面,一共包含八十多个计算模块。
具体各部分主要功能如下:
一
梁、板、柱、墙及楼梯计算
包括
矩形梁截面强度计算、弯剪扭计算、裂缝检查、挠度验算、附加横向钢筋、内折角计算、连续梁、井字梁、交叉梁、弧形梁、受拉边倾斜受弯构件设计、预应力受弯构件设计;异形板、单块矩形板(弹性、塑性两种)、板受冲切承载力验算;
公司
北京世纪旗云软件技术有限公司成立于2004年4月,是北京市中关村新技术园区批准的高新技术企业,主要从事建筑结构设计软件的开发研制与市场推广工作。公司拥有一批高学历、高素质的软件研发工程师和技术服务工程师,公司的绝大多数员工都有土木结构专业背景,既有一定的专业知识、设计经验,又有过硬的软件规划、开发、测试和维护技能。半数以上的研发人员拥有博士或硕士学历。
四
包括平面钢桁架设计(包括截面优化)、计算长度系数、拉弯压弯构件计算、轴心受力构件计算、受弯构件计算、螺栓群承载力计算、刚接外露式柱脚、截面库等。
推荐模块:
1.平面钢桁架:平面钢桁架的设计计算,结构形式包括矩形、弧形、梯形和环形,程序自动选择合适杆件,支持示意图实时变化,输出具有图、表、公式和规范引用和计算结果的计算书。
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16 专业软件讲座
We learn we go
世纪旗云水池设计软件配筋设置简介
郭素娟,郭艳军
(北京世纪旗云软件技术有限公司,北京 100088)
世纪旗云水池设计软件在计算完成后,设置了“配筋选项”菜单,如图1所示,该选项有多种功能设置,下面分别介绍各个选项的具体功能。
1
钢筋直径间距选择
点“钢筋直径间距选择”按钮,弹出如图2所示对话框,包括壁板、底板和顶板三项,可以在此选择某几个直径和间距,程序在配筋时将从选定的项中进行最接近计算方案的配筋,通过这项设置,可以使配筋结果更接近实际工程设计。
图1 图2
2 板按对称配筋
对于水池配筋,每个位置的板都分内侧和外侧分别配
置,由于内外侧受力不同,程序默认情况下按各自内力分别配筋。
但实际工程中,有时候内外侧配筋经常按对称来设计,因此软件提供“壁板按对称配筋”、“顶板底板按对称配筋”两个选项,可以对不同位置的板分别设置。
若勾选了该项,程序就会选择内侧或者外侧的最不利配筋方案作为该板的最终配筋方案。
3
按最大配筋点配筋
对于某块板的某一个配筋位置(如跨中X 向或跨中Y 向或某一边),程序会对该位置所有节点在所有组合下的内力结果都进行一次配筋计算,最后取使配筋结果最大的那个节点的内力做为该位置的配筋内力。
4
按平均内力值配筋
对于某块板的某一个配筋位置(如跨中X 向或跨中Y 向或某一边),程序对该位置所有节点在每种组合下的内力分别进行算术平均计算,根据平均后的内力值分别进行一次配筋计算,然后取使配筋最大的那个结果作为该位置的最终配筋内力。
对于这些节点,取平均内力时,按以下原则取用,最终取使配筋最大的那个方案进行配筋:1)对该位置所有弯矩为正的节点内力平均;2)对该位置所有弯矩为负的节点内力平均;3)对该位置所有轴力为正的节点内力平均;4)
对该位置所有轴力为负的节点内力平均;5)对该位置所有轴力受拉且弯矩为正的内力平均;6)对该位置所有轴力受拉且弯矩为负的内力平均。
之所以分6种情况,就是为了避免出现正负相加互相抵消的情况。
以上6种平均内力取配筋最大的一种,为了防止某种取值方案下节点过少的情况,每种方案所取用的节点数不得少于该位置总节点数的10%,否则该方案被忽略。
由于有限元计算过程中,
根据模型的不同,有些地方(如拐角处、变标高处、集中荷载作用处等)容易形成应力集中,如图3所示,那么按最大配筋点配筋的结果将和按平均内力的
结果相差较大,工程设计人员选择时请比较后再做决定。
按最大配筋点结果很容易出现异常,建议按平均内力配筋,然后参考最大配筋点局部加强。
5
考虑池内水压最不利分布
多格水池在使用中有各种放空情况,程序考虑到各种可能发生的工况,默认情况下分别对单个盛水时进行计算,然后进行盛水工况的组合,以矩形四格水池为例,其组合类型如图4所示,阴影表示该格有水,然后对每个板块都取最不利结果进行设计。
图4
如果设计中要考虑盛水工况的某一种或者某几种组合,可以通过菜单“荷载-盛水荷载不利分布设置”进行设置。
点击后弹出如图5所示盛水荷载设置界面,不勾选“程序自动设置”,就可以自己选择盛水工况的组合数,并可以通过点击界面中图片确定盛水情况。
若某个实际工程不需要考虑池内盛水的不利分布情况,
图3
结构设计资料网
17
We learn we go
则可以不勾选“考虑池内水压最不利分布”,此时程序就会按水池全部盛水来计算。
6
忽略角点内力 “角点”指有限元网格划分后,每块板最角部的单元节点,如图6所示某块板的单元
格划分结果,则节点“1,5,13,17”即为该板的“角点”。
为了避免角部的应力集中带来的不正常内力结果,通常需要考虑勾选“忽略角点内力”项,此时程序将忽略角点的内力值,设计人员可以根据实际的内力云图进行判断,若角点应力集中严重则可以忽略,若在可接收范围则可以不勾选。
图6
7 壁板按轴线归并
世纪旗云水池设计软件的壁板命名以平面模型图上形
成壁板的两端的节点编号来表示。
以图7所示水池模型为例,对于最上面壁板,如果选择“壁板按轴线进行归并”,则程序会将“壁板1-4”作为一块壁板来进行配筋计算;如果没有勾选该选项,程序则会按“壁板1-2、壁板2-3、壁板3-4”三块板来分别进行配筋。
图7
8 按钢筋网配筋
如果没有勾选该选项,则水池软件默认配筋方案分各个
支座的配筋和跨中配筋,对于一个单格水池,则壁板1-2的配筋结果如图8所示,共有6个位置的配筋结果。
如果勾选了“按钢筋网配筋”选项,则程序会将整个壁板按钢筋网进行配筋,即整个板部分支座和跨中,只有水平和竖向的钢筋网,程序会分别取水平向支座和水平向跨中的最大配筋方案作
经过修改后的支座节点可使用验算节点来校核修改后的支座是否满足要求。
图6 支座节点设计结果查询对话框 图7 尺寸修改对话框
3 设计支座时常见问题解决
(1)网架支座节点大小不统一的时候,支座节点怎么设计?用户可以适当调整底板大小和球节点到支座底的高度,支座球大的时候,底板可适当加大。
根据《网壳结构技术规程》(JGJ 61—2003)第5.5.7节规定:由于网壳结构的支座节点常存在水平反力,为减少由此而产生的附加弯矩,应尽量减少支座球节点中心至支座底板间的距离。
其构造高度视支座节点球径大小,可取100~250mm 。
支座底板与十字节点板厚度根据支座反力进行验算,确保其强度与稳定性满足设计要求。
(2)网架支座出图时,发现支座底板螺栓很大,为何?说明支座受的水平反力比较大,使螺栓受拉,此时用平板支座就不合理,要修改结构支座边界条件,调整水平力,或者选用别的形式的支座进行设计。
(3)支座图出图时,编号很乱,与模型对应不上,是什么原因?定义支座的时候要根据螺栓球大小进行支座的分类,否则出的施工图不对应,定义支座分类时,先显示球大小编号,根据这个编号进行支座的分类设计。
【注】有关3D3S 的更多信息可登陆 。
图5。