常见网架结构型式与建模技巧
双层网架结构的常见形式及分析

K建工ZB 113 240114501
褚梦梦
双层网架的常见形式
两向正交正放网架
平面桁架网架 四面锥体系网架
两向正交斜放网架 三向网架
正放四角锥网架 正放抽空四角锥网架 棋盘四角锥网架 斜放四角锥网架 星形四角锥网架
三角锥体体系网架
三角锥网架 抽空三角锥网架 蜂窝形三角锥网架
一、平面桁架网架(交叉桁架体系网架)
抽杆后,网架空间刚 度受到削弱。下弦杆 数量减少,内力较大。
抽空三角锥网架适用 于平面为多边形的中 图 抽空三角锥网架 小跨度建筑。
抽空三角锥网架
首都国际机场新 航站楼T3B工程 屋盖为 958m×775m大 跨度双曲面抽空 三角锥混合节点 网架结构
蜂窝三角形网架
工程应用
福州市中级人民 法院六角形审判 厅采用正六边形 蜂窝形三角锥网 架。它与四种同 类网架比较,刚度 好,用钢量省。
常用于正三角形,正 六三角形平面
在某些平面形状会出 现不规则杆件
三向网架
2、四角锥体系网架
由许多四角锥按一定规律组成,组成的 基本单元为倒置四角锥。这类网架上下平 面均为方形网格,下弦节点均在上弦网格 形心的投影线上,与上弦网格的四个节点 用腹杆相连。
若改变上下弦错开的平移值,或相对旋 转上下弦杆,并适当抽去一些弦杆和腹杆, 即可到各种形式的四角锥。
保持正放四角锥网架 周边四角锥不变,中 间四角锥间隔抽空, 下弦杆呈正交斜放, 上弦杆呈正交正放。
克服了斜放四角锥网 架屋面板类型多,屋 面组织排水较困难的 缺点。
图 斜放四角锥网架
斜放四角锥网架
上弦网格呈正交斜放, 下弦 网格为正交 正放。网架上弦杆短, 下弦杆长,受力合 理。
网架结构有几种类型

(一)网架结构有几种类型?1.平面桁架系网架2.四角锥体系网架3.三角锥体系网架(二)网架结构是如何选型的?网架的选型应根据建筑平面形状和跨度大小、网架的支撑方式、荷载大小、屋面构造和材料、制作安装方法等,结合实用与经济的原则综合分析确定。
一般情况应选择几个方案经优化设计而确定。
(三)网架结构屋面排水有哪几种方式?1.整个网架起拱2.网架变高度3.上弦节点上加小立柱4.支承柱变高度(A:空间桁架位移法是以网架的杆件为基本单元,以节点位移为基本未知量,首先建立杆件单元的内力与位移关系,形成单元刚度矩阵;然后根据节点的变形协调条件和静力平衡条件,求解节点的位移值。
求得节点位移后,即可根据杆件单元的内力与位移关系求出全部杆件内力.B:网板法一种以空间桁架系为计算模型的差分分析法,适用于正放四角锥网架计算。
分析时以网架某一方向的上、下弦杆内力及上弦节点挠度为未知数,基本方程为四阶的差分方程。
当考虑剪切变形和变刚度影响时,可求得较精确的计算结果。
(五)网架结点一般有哪几种类型?各有何特点?1.焊接空心球节点:这种节点的优点是构造和制造均较简单、球体外形美观、具有万向性,可以连接任意方向的杆件。
其缺点是由于球节点有等厚钢板制成,因此,在与钢管交接处应力集中明显,形成应力尖峰值使球体受力不均匀,由于钢管与球正交连接,焊缝长等于钢管周长,没有余量,要求焊缝必须与钢管等强,而且在多数情况下,焊接时工件不能翻身,就造成一圈焊缝中俯、侧、仰焊均有的全位置焊接,因此对焊接要求高而难度大。
2.螺栓球节点:这种节点的优点是制作精度由工厂保证,现场装配快捷工期短,有利于房屋建造周期的缩短;其制作费用比焊接空心球节点高而拼装费用低。
这种节点可用于以建造临时设施便于拆装。
其缺点为组成节点的零件较多,增加了制造成本,高强螺栓上开槽对其受力不利,安装时有否拧紧不易检查。
安装时应特别注意对结合面处的密封防腐处理,特别在湿度较高的南方地区应重视防腐措施。
建筑结构选型------- 网架结构

平板网架的结构体系及其形式
• 三角锥网架 刚度特点及应用: 刚度较差,适用于屋
2.抽空三角锥网架
盖荷载较轻、跨度较 小的情况。
3.蜂窝形三角锥网架
组成特点: 上弦杆仍呈正三角形, 下弦杆则随抽锥方式 的不同而呈三角形、六边形等多种图案。 经济效果: 因杆件数与节点 数都比三角锥网架少,所以 用钢量也较少。
A.刚度好,内力均匀 B.杆件短,钢材强度得到充分发挥 C.杆件细,球铰小,节约钢材
3. 多层(弦杆)网架缺点
A.杆件和节点数量增多,增加了安装工作量 B.交汇杆件增多,球铰变大,杆件交角变小
4. 克服多层(弦杆)网架缺点的办法
局部单元抽空,加大中间弦杆间距
5. 多层(弦杆)网架工程实例
见右图 我国首都机场波音747机库
三角锥单元体
组成特点: A.由倒置的三角锥排列而成,其上下 弦杆 形成的网格图案均为正三角形; B.如果网架的高度h=s· SQRT(2/3)(s为弦杆 长度),则 网架的全部杆件均等长; C.锥体间为角-角相连。 受力及刚度特点: 三角锥网架受力比较均匀,整体刚度也较 好。 应用: 一般适用于大中跨度及重屋盖的建筑物。
• 周边支承网架
2.结构选型
C.结构选型
三向网架
圆形或多边形的周边支 承网架,当荷载和跨度 较大时,应选用刚度较 好的右图两种方案
三角锥网架
网架结构的受力特点及其选型
• 四点及多点支承网架
1.受力特点
正交正放方 案因传力路 径较短而受 力更佳
2.结构选型
点支承宜选 用正交正放 方案
正交斜放
正交正放
2.影响因素
主要为跨度,还有荷载大小、节点 形式、平面形状、支承条件、起拱 因素、建筑功能与造型等
10第十章 网架结构

当锥尖向上时 ,上弦为正 三角形网格 , 下弦为 正六角形网 格。
六角锥体网架杆件多,结点构造复杂; 屋面板为六角形或三角形,施工也较困难。 因此,仅在建筑有持珠要求时采用,一般
不宜采用。
本节所介绍的网架型式很多,其型式
的选择取决于建筑平面形状和尺寸,也取
决于屋盖的设计和建筑的具体条件,诸如
荷载、材料、施工方法、建筑物内部装修
做的有利,因为它的截面对受力有利,而且钢管杆件的结点 连接构造比较简单,可以节省材料,降低金属用量。 杆件采用16锰薄壁钢管(钢管厚度最薄可为1.5mm)比较 合理和有利,角钢杆件一般只在小跨度而且网架型式又简单 的情况下使用。
二、网架的结点
网架结点的型式和构造应与杆件形式相配 合。杆件为角钢时,应用钢板连接。连接方法可 以采用焊接与螺栓连接同时配合应用的方式。
适用范围:
由于网架具有上述优点,所以它的应用
范围很广,不仅适用于中小跨度的工业与民
用建筑,而且尤其适用于大跨度的体育馆、
展览馆、影剧院、大会堂等屋盖结构。
第二节 网架结构的分类
网架结构按外形的不同,可分为曲面网架和平面网架 两类(图10—2)。
一、曲面网架(或称 “网壳”) 曲面网架的外形 具有单曲或双曲等各 种曲面形状(图)。它 可以是单层曲面网格, 也可以是双层曲面网 格。曲面网架是利用 一定的起拱度来实现 外力的空间传递。曲 面网架相当于壳体挖 空,它的结构机理与 薄壳差不多,故这种 网架也称“网壳”。
二、两向正交斜放网架
这种网架也是两个方向的桁架组成,两向网架相交 也是成直角(90°)。不过,两个方向的桁架与建筑平面 边线斜交45° (图10—4)。
最长的桁架长度并不因平面长边的增加 而改变,它克服了两向正交正放网架当建筑 平面为长条矩形时接近单向受力状态的缺点。 所以,这种网架不仅可用于正方形建筑平面, 而且尤其适合用于任意尺寸的矩形建筑平面。 它适用于中等跨度和大跨度(60m以上) 的建筑,经济效果比前一种更为明显,应用 范围比前一种更为广泛。
网架结构概述

网架结构概述一、网架与网壳(1)网架是按一定规律布置的杆件通过节点连接而形成的平板形或微曲形空间杆系结构,主要承受整体弯曲内力。
(2)网壳是按一定规律布置的杆件通过节点连接而形成的曲面状空间杆系结构或梁系结构,主要承受整体薄膜内力。
二、常见网架的网格形式(1)交叉桁架体系主要有图10-1~图10-4四种网格形式。
(2)四角锥体系主要有图10-5~图10-8四种网格形式。
图10-1 两向正交正放网架图10-2 两向正交斜放网架图10-3 两向斜交斜放网架图10-4 三向网架图10-5 正放四角锥网架图10-6 正放抽空四角锥网架图10-7 斜放四角锥网架图10-8 棋盘形四角锥网架三、常见网壳的网格形式(1)单层圆柱面网壳网格主要有图10-9~图10-12四种网格形式。
(2)单层球面网壳主要有图10-13~图10-16四种网格形式。
图10-9 单向斜杆正交正放网格图10-10 交叉斜杆正交正放网格图10-11 联方网格图10-12 三向网格图10-13 肋环形网格图10-14 肋环斜杆形网格图10-15 三向网格图10-16 扇形三向网格四、杆件与节点1.杆件网架的杆件可采用普通型钢或薄壁型钢。
管材宜采用高频焊管或无缝钢管。
2.节点网架的节点可分为螺栓球节点、焊接空心球节点和支座节点等。
目前,大多数的网架采用螺栓球节点和焊接空心球节点。
(1)螺栓球节点。
螺栓球节点是通过螺栓将管形截面杆件与钢球连接起来的节点,一般由高强度螺栓、钢球等零件组成,如图10-17所示。
图10-17 螺栓球节点1—钢球;2—高强度螺栓;3—套筒;4—紧固螺栓;5—锥头;6—封板(2)焊接空心球节点。
焊接空心球是由两个压制的半球焊接而成的。
其可分为加肋空心球和不加肋空心球两种。
这种节点形式构造简单、受力明确,但是节点的用钢量较大,是螺栓球节点的两倍,现场焊接工作量大,而且仰焊、立焊占很大比重。
(3)支座节点。
网架结构通过支座支撑于柱顶或梁上。
网架典型结构形式

网架典型结构形式1、交叉桁架体系:如两向正交正放网架、两向正交斜放网架、两向斜交斜放网架、三向网架(图1)。
2、四角椎体系:如正放四角椎网架(图2)、正放抽空四角椎网架、斜放四角椎网架、星形四角椎网架、棋盘形四角椎网架等。
3、三角椎体系:如三角椎网架(图3)、抽空三角椎网架、蜂窝形三角椎网架等。
4、曲面网架体系:如球壳(图4)、筒壳、扭壳、锥体等。
5、其它体系:如六角锥网架、蛛网式网架、折板型网架、组合网架、斜拉网架(图5)等。
网架支承方式1、周边支承网架(图6):该形式传力直接,受力均匀,是采用最普通的一种支承形式。
2、点支承网架(图7):可置于4个或多个支点上,采用上弦、下弦或柱帽支承(图8)。
3、周边与中间点支承相结合的网架(图9):该形式特别适用于大面积的工业厂房或其它类似建筑。
4、三边支承一边开口(图10)或两边开口的网架(图11):一般应对非支承边(即自由边)作特殊处理,如在自由边附近境加网架层次,加设托梁或托架,增加网架高度等方法。
按结构形式可分为:1、普通网架与网壳结构2、斜拉网架与网壳结构斜拉网架与网壳结构通常由塔柱、拉索、网架与网壳结构组合而成,是大中跨度建筑一种形式新颖、协同工作的杂交空间结构体系,它具有增加结构支点、减小结构挠度、降低杆件内力、发挥高强拉索优势等特点,也是一种内部空间宽广、造型新奇、颇有景点特色的大跨度建筑。
3、预应力网架与网壳结构把现代预应力技术引用到网架与网壳结构中去,可起到提高整个结构的刚度、减小结构挠度、改善内力分布、压低应力峰值的作用,从而可降低材料耗量,具有明显的技术经济效果。
因此,预应力网架与网壳结构是一种新型的有广阔发展前景的空间结构。
4、组台网壳、网架结构当在单层钢网壳结构上敷设的预制带肋混凝土面板在连接灌缝形成整体后不仅起围护作用,而且起承重作用,从而形成由钢网壳与钢筋混凝土带助壳两种不同材料与不同结构形式组合而成的新型空间结构——组合网壳。
工程类网架结构设计总结
节点设计
节点类型:根据网架结构形式选择合适的节点类型,如焊接球节点、螺栓球节点等。
节点刚度:节点应具有足够的刚度,以保证网架结构的整体稳定性。 节点构造:节点构造应简单、传力明确,便于施工安装。
节点防腐:节点防腐处理应符合相关规范要求,以保证网架结构的使用寿命。
03
网架结构优化设计
优化目标
降低成本:通过优化设计,减少材料和施工成本 提高结构性能:确保网架结构的安全性、稳定性和耐久性
进行整改。
06
网架结构发展趋势与展望
新材料的应用
轻质材料:如铝合金、玻璃纤维等,具有高强度、轻质的特点,可降低结构自重, 提高结构稳定性。
高性能材料:如碳纤维、芳纶纤维等,具有高强度、高模量等特点,可提高结构 的承载能力和耐久性。
智能材料:如形状记忆合金、光纤等,具有自适应、自修复等特点,可提高结构 的自适应性和安全性。
网架结构施工方法与技术要求
根据工程规模、跨度、荷载等参 数选择合适的网架结构形式
施工方法选择
确保施工安全、质量、进度和经 济性等方面的要求
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
考虑施工场地条件、拼装顺序和 吊装方法等因素
结合工程实际情况进行技术经济 比较,选择最优方案
施工流程与工艺要求
施工流程:先进 行基础施工,安 装支座,拼装网 架,安装檩条, 最后进行屋面安 装。
地震作用:地震对网架 结构的水平力和竖向力
支撑体系设计
支撑体系的作用:确 保网架结构的稳定性 和安全性
支撑体系的类型:根据 网架结构的形式和跨度 选择合适的支撑体系, 如周边支撑、点支撑或 混合支撑等
支撑体系的设计要点 :合理布置支撑点, 优化支撑形式,降低 用钢量,提高经济效 益
大跨网架结构分类及计算怎么看?
大跨网架结构分类及计算怎么看?一、结构形式大跨结构按照几何形状、组合方式、结构材料及受力特点的不同可分为平面结构体系和空间结构体系两大类。
平面结构体系:梁式结构〔平面桁架、空间桁架〕,平面刚架和拱式结构。
空间结构体系:平板网架结构,网壳结构,大局部悬索结构,斜拉结构,张拉结构等。
二、网架的形式网架按照弦杆的层数可分为双层网架和三层网架。
三层钢架增加网架高度,减少弦杆内力、减小网架尺寸和腹杆长度,当网架跨度较大时三层网架用钢量减少,但杆件和节点的增加,比拟复杂。
1、网架为一空间铰接杆系结构,杆件布置必须保证不出现结合可变性。
得满足以下条件:w=3j-m-r≦02、双层网架的常用形式:2.1、平面桁架系网架:上下弦杆完全对应并与腹杆位于同一竖向平面内,竖向受压,斜杆受拉。
〔两向正交正放网架、两向正交斜放网架、三向网架〕2.2、四角锥体系网架:由假设干倒置的四角锥按照一定规律组成。
〔正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、棋盘型四角锥网架、斜放四角锥网架、星形四角锥网架〕2.3、三角锥体系网架:根本单元是锥底为正三角形的倒置三角锥。
〔三角锥网架、抽空三角锥网架、蜂窝型三角锥网架〕3、网架的选型:网架的选型应结合工程的平面形状、建筑要求、荷载和跨度的大小、支撑情况和造价等因素综合分析确定。
按照?网架结构设计与施工规程?〔JGJ7-91〕的划分:大跨度为60m以上;中跨度为30-60m;小跨度30m以下。
3.1网架结构的支承:网架的支承方式有周边支承、点支承、周边支承与点支承结合,两边和三边支承等3.2网架高度及网格尺寸:网架的高度与屋面荷载、跨度、平面形状、支承条件及设备管道等因素有关。
3.3网架的扰度要求及屋面排水坡度:允许扰度不得超过以下数值,用作屋盖-L2/250;用作楼面-L2/300.L2为网架的短向跨度。
屋面排水一般为3%-5%。
三、网架的计算特点网架的结构设计满足行业标准?网架结构设计与施工规程?〔JGJ7-91〕的要求。
网架结构形式
网架结构形式
有11种形式的网架结构在我国得到不同程度的应用,下面从构成和特点两方面对这11种形式的网架加以介绍。
一、交叉桁架体系网架
第一大类是由两组或三组平面桁架组成的网架结构,称之为交叉桁架体系网架(如图)。
这是一种最简单的,也是最早得到采用的网架结构形式之一。
它是在交叉梁的基础上发展而来和演变而来。
这类网架的上、下弦杆等长。
腹杆一般可设计为“拉杆体系”,即长杆(斜杆)受拉,短杆(竖杆)受压,斜杆与弦杆夹角宜在40度到60度之间。
其中,竖杆为各组平面桁架所共用。
这类网架常用的有2种形式。
其中交叉桁架体系又分为:两向网架和三向网架。
二、三角锥体系网架
第二大类适合于正方形、矩形、三角形、梯形、六边形、八边形和圆形等平面形状的建筑。
其中分为:三角锥网架、抽空三角锥网架、蜂窝形三角锥网架。
三、四角锥体系网架
第三大类是由四角椎体组成的网架结构,有五种形式,分别是:正方四角锥网架、正方抽空四角锥网架、斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架和星型形四角锥网架。
四、六角锥体系网架
第四大类是由六角锥体(七面体)组成的网架结构,称为六角锥体系网架。
它的基本单位元为6根弦杆,6根弦杆构成的六角锥体(可
倒置或正置)。
这类网架的一种主要形式即为六角锥网架。
空间网架结构
空间网架结构1、网架的特点和形式网架结构一般是以大致相同的格子或尺寸较小的单元(重复)组成的。
常应用在屋盖结构。
通常将平板型的空间网格结构称为网架,将曲面型的空间网格结构简称为网壳。
网架一般是双层的(以保证必要的刚度),在某些情况下也可做成三层,而网壳有单层和双层两种。
平板网架无论在设计、计算、构造还是施工制作等方面均较简便,因此是近乎“全能”的适用大、中、小跨度屋盖体系的一种良好的形式.(1)网架特点①网架结构是高次超静定空间结构。
空间刚度大、整体性好、抗震能力强,而且能够承受由于地基不均匀沉降带来的不利影响。
②网架结构的自重轻,用钢量省;③既适用于中小跨度,也适用于大跨度的房屋;④同时也适用于各种平面形式的建筑,如:矩形、圆形、扇形及多边形。
⑤网架结构取材方便,一般采用Q235钢或Q345钢,杆件截面形式有钢管和角钢两类,以钢管采用较多,并可用小规格的杆件截面建造大跨度的建筑(因为网架结构能充分发挥材料的强度,节省钢材)。
⑥网架结构其杆件规格统一,适宜工厂化生产,为提高工程进度提供了有利的条件和保证。
由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的平板空间结构.具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点;网架结构广泛用作体育馆、展览馆、俱乐部、影剧院、食堂、会议室、候车厅、飞机库、车间等的屋盖结构。
具有工业化程度高、自重轻、稳定性好、外形美观的特点。
缺点是汇交于节点上的杆件数量较多,制作安装较平面结构复杂。
(2)网架的形式①网架按弦杆层的形式:按弦杆层数不同可分为双层网架和三层网架。
(a) (b)图3—1 双层及三层网架②双层网架的形式a.平面桁架系网架:包括两向正交正放网架、两向正交斜放、斜交斜放网架和三向网架。
特点:由平面桁架相互交叉所组成,其上、下弦杆长度相等,杆件类型少,且上、下弦杆和腹杆在同一平面内。
一般应使斜腹杆受拉,竖杆受压。
斜腹杆与弦杆间的夹角宜在40°~60°之间。
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常见网架结构型式与建
模技巧
Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
常见网架结构型式与建模技巧
建筑结构通常分平面结构和空间结构两大类。
应用最广泛的空间结构是空间网格结构,根据组成形状分为网架结构和网壳结构。
当网格结构为平板型时即为网架结构,当网格结构为曲面形状并具有网壳的结构特性时即为网壳结构。
网架结构,首先按网格单元分为平面桁架系网架,四角锥体系网架、三角锥体系网架。
其次,按网架的支承情况分为周边支承网架、点支承网架、周边支承与点支承相结合的网架,三边支承或两边支承网架。
实际工程中,我们常用的是四角锥和三角锥体系网架。
网壳结构有很多种分类方法和种类,仅介绍常用类型,首先按结构型式分球面网壳、柱面网壳、双面抛物面网壳、折板型网壳、应力表皮网壳。
其次,按支承条件分无水平推力网壳、有水平推力网壳。
按层数分单层网壳、双层网壳等,详见附表。
开始设计网架工程时,应综合比较选择一个优化的结构类型,然后开始建模。
建模是将工程模型转化为数字模型的一个过程。
首先,根据建筑造型选择网格组成单元,划分网格尺寸。
然后根据跨度、支承方式、荷载大小等,确定网架厚度。
完成几何形状后,再根据支承柱的刚度给支座赋值。
最后调整荷载、进行结构分析和设计。
这样,反复比较几个网架方案,最终确定一个优化设计方案作为设计方案。
网架建模关键步骤如下:
第一、网格单元:目前常用的组成单元中四角锥体应用最普遍。
因为,四角锥网架造型整齐、美观、刚度大。
当网架几何尺寸为正方形或接近正
方形时,多采用斜放类锥体网架。
当几何尺寸为多边形即六边形或八边形时,可采用三角锥网架,它形成的结构单元和网架整体很有规律,传力途径简洁,受力合理。
当网架几何尺寸为圆形、弧形,可采用三角锥体,也可采用四角锥体系。
第二、网格尺寸和厚度:首先根据网架跨度和荷载大小确定网格数和网格尺寸。
通过周边支承平板网架工程计算结果,总结如下最优网格数与跨高比的经验公式:
注:L2为短向跨度,单位为m。
以上公式仅为参考数据,实际工程设中应上下浮动10%进行试算比较,确定一个较佳的网格数作为工程数据。
其次,网格尺寸还和屋面材料有关,当屋面为压型钢板时,网格一般不应大于3m。
否则,一般压型钢板都要增加副檩条。
当屋面夹芯板时,可以大于3m。
当屋面为采光板时,应根据玻璃、阳光板规格确定,一般不大于2m。
第三、支座假定:支座约束可分为自由、弹性、固定和强迫位移等四种。
弹性支承是网架结构中普遍存在的约束条件。
如果能计算出网架下部支承结构在某自由度方向的刚度,这样可以近似地计算出网架与下部结构
之间的共同作用,与实际相吻合。
网架规程中已经给出独立柱的刚度计算公式:K C=3E C I C/L C3。
通过该公式计算的刚度输入网架程序即可计算。
但输出的支座反力和位移与实际用该反力计算的柱顶点侧向挠度有一定的出入。
因此,实际工程中,要将该计算刚度值放大或缩小一个数量等级各试算几次,取不利的结果作为设计数据。
第四、荷载输入:恒载、活载均布荷载输入程序即可自动生成节点荷载。
风载应按荷载规范详细计算,每一个风向均应输入计算。
地震力:6度、7度地区可以不进行结构计算,但网架对下部结构肯定会产生地震力,因此,在给主体结构设计单位提出资料时,应特殊加以说明。
8度地区仅计算竖向力,9度地区既计算竖向力,又计算水平力。
对于连模、悬挑跨网架应考虑活载最不利组合。
对于多支点支承网架还应计算温度应力。
第五、分析设计后还应该对结果进行分析。
首先分析网架挠度,应满足1/250,再分析最大位移节点,支座节点位移,也应满足侧移要求。
其次,分析比较输出的荷载组合是否与现行规范相吻合,否则应重新输入荷载情况,重新调整荷载,多次反复计算取最不利工况设计。
最后,分析球、杆件、螺栓的大小和种类等,是否符合现有生产加工水平的要求。
以上仅是从理论上概述设计建模的几个主要问题,只有在实际工作中不断摸索,反复研究网架程序的特点,才能将网架工程设计做得更好。
下面结合工程实例简单介绍一下网架设计中的几个技巧。
1、一九九七年设计的佳丽广场顶部钢结构工程,包含钢结构平台、网架避雷针针等,属超高层建筑,风载是主要控制荷载。
建模时,先用三角
锥单元做好一个面,再通过镜像合并而成,经比较,三角锥单元刚度较好,与整体造型也相对应。
2、一九九八年设计的喷泉大厦宝顶网架工程,采用正放四角锥单元,通过弯折、镜像,合并而成,为了增加整体刚度,中间增加了一个平台,外侧为隐形玻璃幕墙。
3、一九九九年设计的武汉市第十一中学食堂工程,造型为椭圆型网壳,中部和两端分别用圆拱形网架弯折而成。
为了消除支座推力,利用了橡胶垫支座。
4、一九九九年设计的远东绿世纪多功能厅网架工程,采用四角锥网架单元,端部用圆拱形网架弯折而成,中部圆柱形网架与之拼接,为了减少支座推力,圆柱开口部分增加了封端。
5、二OO一年设计的襄樊银行营业楼顶部钢结构工程,底部为钢架,顶部为半球形网架,用四角锥网架弯折而成,外侧为铝板。
这样加工、安装都很方便,板材利用率也很高,胶缝比较整齐美观,可以满足建筑造型。
6、二OO一年设计的江汉大学网架工程,由几段圆拱形网架连接而成,屋面为压型钢板,局部为阳光板采光带。
7、二OOO年设计的汉口体育中心体育场网架工程,A区为悬挑网架,由圆拱形网架弯折成圆弧形状。
B区为椭圆形网壳,该部分采用四角锥网架单元,在AUTCAD环境下形成曲面,然后转化为DXF再导入到SFCAD进行编辑、整理加载等。
屋面为压型钢板。
8、二OO一年设计的三环集团黄石智能生产基地单品厂房网架工程,跨度,长,两块对称网架。
结构找坡,下弦起拱,屋面支托第二次找坡,这种方法处理大跨度网架比较合理。
以上介绍仅是本人工作中的一点体会,仅起到抛砖引玉的作用。
论述中可能有不完善的地方,希望各位多提宝贵意见。
江苏天地钢结构工程集团有限公司
武汉分公司
李伟
二OO二年二月二日。