压型钢板持力板厚度

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压型钢板YX75-230-690(1)-1

压型钢板YX75-230-690(1)-1
当有保温隔热要求时,可采用压型钢板内加设矿棉等轻质保温层的作法形成保温隔热屋(墙)面。
压型钢板的屋面坡度可在1/6~1/20间采用,当屋面排水面积较大或地处大雨量区及板型为中波板时,宜选用1/10~1/12的坡度;当选用长尺寸高波板时,可采用/15~1/20的屋面坡度;当为扣压式或咬合式压型板(无穿透版面紧固件)时,可用1/20的屋面坡度;对暴雨或大雨量地区的
压型钢板基板材料一般应选用符合国际GB700-88的Q235-B.级钢,当由挠度控制截面时,也可选用强度稍低的Q215-B.F级钢。有关强度计算指标见表9.5.5。
二、压型钢板的选用
压型钢板为薄壁受弯板件,应按GB50018规范第7章的有关规定进行设计。目前许多常用的压型钢板生产厂家已给出了按强度和刚度条件进行选用的表格可资利用,设计表可根据檩距,压型钢板是悬臂、简支还是连续(跨越多道檩条)和屋面荷载情况等直接选用合适的型号。
(2)涂层型钢板:为在热镀锌基板上增加彩色涂层的薄板压型而成,其产品标准应符合GB/T12754-91《彩色涂层钢板及钢带》的要求,其性能指标见表9.5.2。(略)
(3)锌铝复合涂层压型钢板:为新一代无紧固件的扣压式压型钢板,其使用寿命更长,但要求基板为专用的、强度等级更高的冷轧薄钢板。
压型板屋面尚应进行排
水验算。
一般永久性大型建筑选用的屋面承重压型钢板宽度与基板宽度(一般为1000mm)之比为覆盖系数,应用时在满足承载力及刚度的条件下宜尽量选用覆盖系数大的板型。
压型钢板的使用寿命一般为15~20年,当采用无紧固或咬合接逢构造压型板时,: 压型钢板YX75-230-690(1)-1.0 是什么意思?
回复:
波高75mm,波间距230mm,有效宽度690mm,厚度1.0mm的压型钢板,也就是钢结构中的钢楼承板。

网架工程屋面压型钢板计算书

网架工程屋面压型钢板计算书

屋面压型钢板计算一、压型钢板的验算:1.荷载情况:基本风压0.7KN/㎡, 地面粗糙度B类;基本雪压:0.35KN/㎡;屋面活荷载0.30KN/㎡;最大檩距1.3m,2.屋面板截面特性:断面图:板厚0.8㎜, 热镀铝锌, 外覆涂层, 其有效截面特性如下:截面惯性矩:IEX=19.41㎝4/m ,截面抵抗矩: WEX=15.85㎝3/m3.内力计算:屋面板上的线荷载: 恒载0.08KN/㎡取活载和雪载较大者: 0.35 KN/㎡风荷载:阵风系数, 高度变化系数, 体形系数风载1:风载2:荷载组合:组合1:1.2恒+1.4活=1.2*0.08+1.4*0.35=0.586 KN/㎡组合2:1.0恒-1.4风载1=1.0*0.08-1.4*3.311=-4.56 KN/㎡组合3:1.2恒+1.4活+1.4*0.6*风载2=1.2*0.08+1.4*0.35+1.4*0.6*1.505=1.85 KN/㎡组合4:1.2恒+1.4*0.7*活+1.4*风载2=1.2*0.08+1.4*0.7*0.35+1.4*1.505=2.55 KN/㎡取组合后荷载最大值4.56 KN/㎡进行计算:每1M宽板上的线荷载为q=1*4.56=4.56 KN/m屋面板为连续板, 最大弯矩MMAX=qL2/12=4.56*1.32/12=0.642KNm4.板强度验算:正应力σMAX=M MAX/ W EX=0.642*106/15.85*103=40.5N/㎜2 <f=205 N/㎜25.刚度验算:跨中最大挠度w=0.677q L4/(100E I X)=0.677*4.56*13004/(100*2.06*105*19.41*104) =2.21㎜ < [w] =L/250=5.2 ㎜综上: 屋面板采用该板型经计算可以满足要求。

二、板专用支架的验算:1.内力计算:荷载组合:组合1:1.2恒+1.4活=1.2*0.08+1.4*0.35=0.586 KN/㎡组合2:1.0恒-1.4风载1=1.0*0.08-1.4*3.311=-4.56 KN/㎡组合3:1.2恒+1.4活+1.4*0.6*风载2=1.2*0.08+1.4*0.35+1.4*0.6*1.505=1.85 KN/㎡组合4:1.2恒+1.4*0.7*活+1.4*风载2=1.2*0.08+1.4*0.7*0.35+1.4*1.505=2.55 KN/㎡取组合后荷载最大值4.56 KN/㎡进行计算:每个支座需承受的拉力为T=4.56*0.47*1.3=2.79 KN2.应力计算:支架截面最小处的截面面积A=30*1.2=36 ㎜2,支架厚度t=1.2㎜支架内的最大拉应力σMAX=N/A=2.79*1000/36=77.5N/㎜2 <f=205 N/㎜23.自攻钉计算:支架用自攻钉固定与檩条上, 每个支架用两个M5.5*25, 每个钉可以承受拉力5.525 KN则每个支架受的拉力T=2.79 KN〈 5.525*4=22.1 KN满足。

压型钢板混凝土组合楼承板计算实例

压型钢板混凝土组合楼承板计算实例

压型钢板混凝土组合楼承板计算实例具体工程参数如下:-建筑高度:20米-楼板跨度:8米-楼板长度:20米-楼板厚度:200毫米-压型钢板规格:钢板型号为C型钢100*50*20*2.5-混凝土等级:C30-楼板自重:4.5kN/m²-活载标准值:2.0kN/m²根据实际情况,可以进行以下计算步骤:1.计算自重荷载楼板自重荷载可以通过面积乘以单位面积荷载来计算,即:自重荷载=楼板面积*楼板厚度*混凝土密度=20*8*0.2*25=800kN2.计算活载活载由活动人员、设备和家具等造成,根据标准值计算活载荷载,即:活载荷载=楼板面积*活载标准值=20*8*2=320kN3.计算总荷载总荷载等于自重荷载加上活载荷载,即:总荷载=自重荷载+活载荷载=800+320=1120kN4.计算正常使用状态下的楼板承载力设计值根据规范计算压型钢板的弯曲承载力和承载力设计值,计算式如下:弯曲承载力=(0.15*a*b^2+6*a*t*b)/λ弯曲承载力设计值=弯曲承载力*η其中:a = 100mm,b = 50mm,t = 2.5mmλ为系数,取1.0,表示通过保护层考虑了建筑物的防火要求η为系数,取1.0,表示未考虑疲劳损伤和喷射阻力效应代入计算可得:弯曲承载力=(0.15*100*50^2+6*100*2.5*50)/1.05.判断楼板厚度是否满足承载力要求根据承载力设计值和总荷载计算楼板的宽度,即:楼板宽度=总荷载/承载力设计值= 0.028m 或 28mm由于楼板的宽度小于压型钢板的宽度,因此需要根据实际计算得出更大的楼板宽度。

6.重新计算楼板的宽度假设偏心距为e,则楼板宽度为:楼板宽度=总荷载/承载力设计值+2*e根据规范,偏心距e应小于压型钢板的高度,取e=25mm代入计算可得:=0.028+0.05= 0.078m 或 78mm由于楼板的宽度仍然小于压型钢板的宽度,因此需要再次重新计算楼板宽度,直至宽度满足要求。

压型钢板混凝土组合楼承板计算实例

压型钢板混凝土组合楼承板计算实例

压型钢板混凝土组合楼承板计算实例计算书:压型钢板混凝土楼承组合板工程资料:本工程采用压型钢板组合楼板,跨度为4米,压型钢板型号为YX76-305-915,钢号为Q345,板厚度为1.5毫米,每米宽度的截面面积为2049平方毫米/米(重量为0.15千牛/平方米),截面惯性矩为200.45乘以10的4次方平方毫米/米。

顺肋两跨连续板,压型钢板上浇筑89毫米厚的C35混凝土。

1.1荷载计算:取1米作为计算单元,施工荷载标准值为1千牛/米,设计值为1.4千牛/米;混凝土和压型钢板自重标准值为3.325千牛/米,设计值为4.0千牛/米。

施工阶段总荷载为4.325千牛/米。

1.2内力计算:跨中最大正弯矩为6.05千牛·米,支座处最大负弯矩为10.8千牛·米,最大剪力为13.5千牛。

1.3压型钢板承载力计算:压型钢板受压翼缘的计算宽度为75毫米,经计算得到承载力设计值为10.988千牛·米/米,满足施工阶段的要求。

1.4压型钢板跨中挠度计算:计算得到挠度为13.97毫米,小于22.22毫米,满足施工阶段的使用要求。

正常使用极限计算假设波宽为305mm,混凝土弹性模量Ec为3.15×104N/mm2,钢板弹性模量E为2.06×105N/mm2,计算α值为6.54.1.荷载标准组合效应下挠度计算根据图2.5换算截面,混凝土截面宽度为305mm,根据公式b=305/α,肋宽为46.64mm,形心轴距离钢板底部的距离为23.32mm。

根据公式计算板的挠度,得到y=90.8mm。

在一个波宽范围内,组合板换算截面的惯性矩为1982.1×104mm4,每米板宽的惯性矩为6498.7×104mm4.根据公式计算荷载标准组合效应下楼层板的挠度为0.56mm,小于要求的11.11mm,因此满足要求。

2.荷载准永久组合效应下挠度计算荷载值为qk=gk+0.4×pk=3.615kN/m+0.4×2kN/m=4.415kN/m。

压型钢板组合楼板技术参数及施工安装

压型钢板组合楼板技术参数及施工安装

压型钢板组合楼板技术参数及施工安装一、技术参数1. 压型钢板:压型钢板是由冷轧卷钢经过弯曲和沉积而成的,具有较高的强度和刚度,常用的厚度为0.8-1.2mm。

压型钢板的型号和尺寸要根据楼板设计要求进行选择。

2.独立梁:独立梁是用来承担楼板荷载的主要承力构件,一般采用钢筋混凝土独立梁。

独立梁的截面积和高度要根据楼板设计要求进行确定。

3.钢筋:压型钢板组合楼板需要在压型钢板内部预制钢筋,用于增加楼板的强度和刚度。

钢筋的型号、数量和布置要根据楼板设计要求进行确定。

4.砼:砼用于填充压型钢板内部的空隙,增加楼板的强度和刚度。

砼的配合比和强度等级要根据楼板设计要求进行确定。

5.防火涂料:为了提高楼板的防火性能,可以在压型钢板表面涂刷防火涂料。

防火涂料的种类和厚度要根据楼板设计要求和建筑设计规范进行选择。

二、施工安装1.准备工作:施工前需要准备好所需的施工材料和施工机械设备,并做好安全措施,确保施工安全。

2.独立梁施工:首先进行独立梁的施工,包括模板搭设、钢筋绑扎和砼浇筑等工序。

独立梁的尺寸和位置要根据楼板设计要求进行精确施工。

3.压型钢板安装:将预制好的压型钢板按照楼板设计要求进行布置和调整,采用螺栓、焊接等方式进行连接。

连接点的位置和数量要根据楼板设计要求进行确定。

4.钢筋预制:在压型钢板内部预制钢筋,根据楼板设计要求进行布置。

钢筋的截面积和数量要根据楼板设计要求进行确定。

5.砼浇筑:将预制好的砼按照楼板设计要求进行浇筑,填满压型钢板内部的空隙。

砼的配合比和浇筑工艺要根据楼板设计要求进行确定。

6.防火涂料施工:待砼凝固后,可以在压型钢板表面涂刷防火涂料,提高楼板的防火性能。

防火涂料的种类和施工厚度要根据楼板设计要求和建筑设计规范进行选择。

7.楼板验收:楼板施工完成后,进行验收,检查楼板各项技术参数是否符合设计要求,以及施工质量是否达到相关标准要求。

通过以上施工流程,可以完成压型钢板组合楼板的施工安装。

压型钢板组合楼板具有强度和刚度高、节省混凝土用量、施工周期短等优点,因此在现代建筑中得到了广泛应用。

压型钢板选用表

压型钢板选用表

2W
0.75
2.20
2.35
0.90
2.55
2.60
150
1.20
2.80
2.95
1.50
3.00
3.30
0.75
2.15
2.30
0.90
2.50
2.55
165
1.20
2.70
2.99
1.50
2.95
3.20
0.75
2.05
2.20
0.90
2.35
2.40
185
1.20
2.60
2.75
1.50
2.80
该表系基于以下条件而做的:
1 普通重量混凝土2400kg/m3。 2 在混凝土自重作用下,边模的水平及垂直方向的挠度不超过13mm。 3 在混凝土自重作用下,边模的设计强度不超过140MPa,但在施工荷载1.0KN/m2作用下,该强度允许增加三分之一。 4 该表并未考虑边模支座(可包括楼承板或钢板)的力学性能,变形或转动而产生的影响。 5 对于厚度小于1.50mm的边模建议在坚腿加弯钩。
允许使用荷载(kp Allowable Superimposed Load(k
2.00 11.3 11.3 11.3 12.4 12.4 12.4 15.0 15.0 15.0 18.2
楼板自重
Slab
Weight
2.13
kPa
1.50
2
20.9
3
20.9
2W
钢板厚度 BMT(mm)
跨度 No.of Spans
e
Note for the load table:
◆ Concrete weight is excluded in the allowable superimposed load. ◆ No.of spans refers to the number of deck spans during constructions stage. ◆ BMT refers to the base metal thickness in mm.

压型钢板计算

压型钢板计算

267175597.xls267175597.xls267175597.xls(一)Q235钢;1.25m;0.5kN/m2;0.6kN/m2;个;(二)125.0mm;mm 4/m;29.0mm;188300.0mm 4/m;29.0mm;10000.0mm 3/m;35.0mm;mm;0.8mm;750.0mm;6.3kg/m 2;mm;1332.5mm 2/m;1000mm;(三)0.79mm;截面惯性矩:I=0mm 4/m;166.563mm 2/m;有效惯性矩:Ief=23537.5mm 4/m;有效抗弯模量:Wef=1250mm 3/m;工程名称:金澳压型钢底板采用YX35-125-750压型钢板;厚度为 0.8mm;截面惯性矩:I=有效惯性矩:Ief=有效抗弯模量:Wef=取一个波距作为计算单元,其截面特性为:压型钢板计算书钢板重量=截面积:A=全截面形心高度:hcen=压型钢有效宽度d=等效高度:hef= 压型钢板强度验算:压型钢板展开宽度L=设计资料压型钢板材料为楼板最大跨度:槽宽:bx=屋面均布恒载:屋面均布活载:波距: b=肋宽:bs=施工时板跨中临时支撑数量压型钢板截面特性:肋高: h=厚度: t=钢板重量=截面积:A=267175597.xls267175597.xls267175597.xlsq=1.16kN/m个M=0.226kN*m V=0.7224kN强度验算:σ=189.63MPa <205MPa 安全;q=1.2D=0.53kN/mdmax=#DIV/0!mm;#DIV/0!######1/200dmax/L=#DIV/0!M/Wef*1.05=挠度验算:1.2D+1.4W=跨中挠度为:1/8*q*l²=1/2*q*l=内力设计值:本文偏安全的按简支条件计算如下:施工时板跨中临时支撑数量=5/384*q*l4/2.06e5/I=。

常用开口型压型钢板型号规格及尺寸参考

常用开口型压型钢板型号规格及尺寸参考

常用开口型压型钢板型号规格及尺寸参考开口型压型钢板,也叫开口式楼承板、开口楼承板、开口楼层板、开口钢承板,是镀锌钢板经过压板机压制成截面为V型、U型、梯形等形状的钢板统称,为钢结构建筑重要的配套产品,主要用作永久性模板,也可被选为其他用途。

开口型压型钢板的型号较多,在实际的工程建造中使用频率也非常的高。

中构新材生产的开口型压型钢板的核心优势就是价格便宜,性价比高。

产品特性1、重量轻,强度高,承重、抗震性好;2、施工简单快捷,拼装方便;3、取代传统模板,改善传统模板缺点;4、可作为结构强度一部分,减低材料承板;5、易于配筋,配线,配管施工。

部分型号规格及尺寸参数1、YX20-75-486开口型压型钢板,肋高为20mm、由6个波组成,波距为75mm,整板宽度为486mm(不用考虑搭接宽度),进料宽度为583mm,利用率为83%,可加工厚度为0.75-1.2mm。

规格厚度:0.75mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.2mm峰高:20mm峰距:75mm有效宽度:486mm展开宽度:583mm长度:根据设计图纸制作利用率:83%材料:热浸镀锌钢板2、YX25-101-404开口型压型钢板,它的肋高为25mm,由4个波组成,每个波距为101mm,整个压型钢板的有效宽度为404mm(不用考虑搭接宽度),展开宽度为624mm,利用率为64.7%。

规格厚度:0.75mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm峰高:25mm峰距:101mm有效宽度:404mm展开宽度:624mm长度:根据设计图纸制作利用率:64.7%材料:热浸镀锌钢板3、YX35-125-750开口型压型钢板,采用1000mm展开宽度的镀锌钢板滚压而成。

成型后的压型钢板波高为35mm,由六个波组成,波中心距为125mm,有效宽度750mm,使用率为75%。

规格厚度:0.6mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm峰高:35mm峰距:125mm有效宽度:750mm展开宽度:1000mm长度:根据设计图纸制作利用率:75%材料:热浸镀锌钢板4、YX38-152-750开口型压型钢板,肋高为38mm,由5个波组成,每个波距为152mm,整板宽度为750mm(不用考虑搭接宽度),展开宽度为1000mm,利用率为75%,目前可提供加工厚度为0.75-1.5mm。

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压型钢板持力板厚度
压型钢板是一种常用的结构材料,具有较高的强度和刚度,被广泛应用于建筑、桥梁、机械等领域。

而在设计和计算压型钢板时,其中一个重要的参数就是持力板厚度。

持力板厚度是指压型钢板在承受外部荷载时,板材能够保持稳定的厚度。

它是设计中的一个关键参数,直接影响着结构的强度和稳定性。

较大的持力板厚度可以提高结构的承载能力,但也会增加材料的使用量和成本。

因此,在设计中需要合理确定持力板的厚度,以兼顾结构的强度和经济性。

确定持力板厚度的方法主要有以下几种:
1. 经验公式法:根据经验公式,将结构所承受的最大荷载、材料的抗弯强度和板材的宽度等参数代入公式中,计算得出合理的持力板厚度。

这种方法简便快捷,适用于一些简单的结构设计,但结果较为粗糙,仅供初步估算使用。

2. 弹性计算法:通过弹性力学的原理,将结构看作是一个弹性体,利用受力平衡和应力应变关系,对结构进行力学分析和计算,确定持力板的厚度。

这种方法较为精确,适用于各种复杂结构的设计,但计算过程较为繁琐,需要较高的数学和力学知识。

3. 有限元分析法:利用有限元分析软件,将结构离散为大量小单元,
通过求解离散方程组,得到结构的应力和变形分布,从而确定持力板的厚度。

这种方法准确性高,适用于各种复杂结构的设计和优化,但需要专业的有限元分析软件和较高的计算机性能。

在确定持力板厚度时,还需要考虑以下因素:
1. 荷载:结构所承受的荷载是确定持力板厚度的重要参数。

荷载包括静荷载、动荷载、温度荷载等,需要根据实际情况进行合理估计和计算。

2. 材料:压型钢板的材料属性直接影响其强度和稳定性。

常见的压型钢板材料有普通碳素钢、低合金钢、不锈钢等,需要根据实际情况选择合适的材料。

3. 边界条件:结构的边界条件也会对持力板厚度产生影响。

边界条件包括支座条件、约束条件等,需要根据实际情况进行合理设定。

除了上述因素外,还需要考虑工程经济性、施工可行性、结构的使用寿命等因素,综合考虑确定最合适的持力板厚度。

持力板厚度是设计和计算压型钢板时的重要参数之一。

通过合理选择计算方法,考虑荷载、材料和边界条件等因素,可以确定结构的合理持力板厚度,以满足结构的强度和经济性要求。

设计师在进行压型钢板设计时,应充分了解和掌握相关知识,进行准确严谨的计算和分析,以确保结构的安全可靠性。

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