桁架承重架设计计算书
30m跨度普通钢桁架设计方案计算书

钢结构设计计算书姓名:班级:学号:指导教师:一、设计资料:1.结构形式: 某厂房总长度108m,跨度为24m,纵向柱距6m,厂房建筑采用封闭结合。
采用钢筋混凝土柱,梯形钢屋架,柱的混凝土强度等级为C30,上柱截面400mm×400mm,屋面坡度i=1/10。
地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,地震设防烈度为8度,屋架下弦标高为18m;厂房内桥式吊车为2台50/10t(中级工作制),锻锤为2台5t。
2. 屋架形式及荷载:屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附图所示。
屋架采用的钢材为Q345A钢,焊条为E50型。
3.屋盖结构及荷载标准值(水平投影面计)无檩体系:采用1.5×6.0m预应力混凝土屋面板,屋架铰支于钢筋混凝土柱上。
荷载:①屋架及支撑自重:按经验公式q=0.12+0.011L,L为屋架跨度,以m为单位,q为屋架及支撑自重,以可kN/m2为单位;②屋面活荷载:施工活荷载标准值为0.7kN/m2,雪荷载的基本雪压标准值为S0=0.35kN/m2,施工活荷载与雪荷载不同时考虑,而是取两者的较大值。
积灰荷载标准值:0.5kN/m2。
③屋面各构造层的荷载标准值:三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.40kN/m2水泥砂浆找平层 0.50kN/m2保温层 0.80kN/m2一毡二油隔气层 0.05kN/m2水泥砂浆找平层 0.40kN/m2预应力混凝土屋面板 1.50kN/m2④桁架计算跨度:02420.1523.7l=-⨯=m跨中及端部高度:桁架的中间高度: 3.490h=m在23.7m的两端高度:02.005h=m在30m轴线处的端部高度:01.990h=m 桁架跨中起拱50mm二、结构形式与布置图:桁架形式及几何尺寸如图1所示:图1 桁架形式及几何尺寸桁架支撑布置图如图2所示:图2三、荷载计算1、荷载计算:屋面活荷载与雪荷载不会同时出现,从资料可知屋面活荷载大于雪荷载,故取屋面活荷载计算。
钢结构桁架设计计算书-推荐下载

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其中 SC 为上弦支撑、XC 为下弦支撑、CC 为垂直支撑、GG 为刚性系杆、LG 为 柔性系杆、GWJ 为屋架。
3. 钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高 9.800m,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。 上柱截面为 600mm×600mm,所用混凝土强度等级为 C30,轴心抗压强度设计值 fc=14.3N/mm2。
抗风柱的柱距为 6m,上端与屋架上弦用板铰连接。 4. 钢材用 Q235-B,焊条用 E43 系列型。 5. 屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸如下图所示。
3)垂直支撑 保持屋架侧向的几何特性和稳定性,下弦无横向支撑时,作 为下弦系杆的节点,传递山墙所受纵向风荷载等至屋架柱,保证吊装屋架时的 稳定和安全。
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18米普通钢桁架设计计算书

钢屋架设计姓名:班级:学号:指导教师:1.原始资料:某工业厂房为单跨,无天窗,纵向长度为60m,跨度为18m,采用梯形钢屋架,无檩方案,屋面采用1.5×6m预应力钢筋混凝土屋面板,100mm厚泡沫混凝土保温层,二毡三油改性沥青防水卷材屋面,屋面为上人屋面,坡度为i=1/15。
屋架铰支于钢筋砼柱上,柱截面400mm×400mm,砼标号为C25,车间无吊车。
屋架采用的钢材为Q345钢,手工焊。
2.屋架形式和几何尺寸确定屋架计算跨度(每端支座中线缩进150mm):l o=18-2×0.15=17.7m跨中及端部高度桁架的中间高度:h=2250mm在17.7m的两端高度:h=1650mm桁架跨中起拱50mm图1 桁架形式及几何尺寸桁架支撑布置图如图2所示:图24.荷载和内力计算4.1荷载计算:4.11屋面永久荷载标准值:①屋架及支撑自重:按经验公式q=0.12+0.011L,L为屋架跨度,以m为单位,q为屋架及支撑自重,以kN/m2为单位;②屋面活荷载:施工活荷载标准值为2.0kN/m2,雪荷载的基本雪压标准值为S0=0.35kN/m2,施工活荷载与雪荷载不同时考虑,而是取两者的较大值。
积灰荷载标准值:0.5kN/m2。
③屋面各构造层的荷载标准值:二毡三油改性沥青防水层 0.40kN/m2水泥砂浆找平层 0.40kN/m2保温层 0.60kN/m2预应力混凝土屋面板 1.50kN/m2屋面活荷载与雪荷载不会同时出现,从资料可知屋面活荷载大于雪荷载,故取屋面活荷载计算。
沿屋α=换算为沿水平投影面分布的荷载。
桁架沿水面斜面分布的永久荷载应乘以1/cos 1.005P=+⨯支撑)平投影面积分布的自重(包括支撑)按经验公式(0.120.011W计算,跨度单位m。
永久荷载标准值:二毡三油改性沥青防水层 1.002×0.4kN/m2=0.4008kN/m2水泥砂浆找平层 1.002×0.4 kN/m2=0.4008kN/m2保温层 1.002×0.6 kN/m2=0.6012kN/m2 预应力混凝土屋面板 1.002×1.5 kN/m2=1.503 kN/m2桁架和支撑自重 0.12 KN/m2+0.011×18 kN/m2=0.318kN/m2总计:3.2kN/m2可变荷载标准值:屋面活荷载 2.0kN/m2 积灰荷载 0.5kN/m2 4.2荷载组合:设计桁架时,应考虑以下三种荷载组合:(1)全跨永久荷载+全跨可变荷载(按永久荷载为主控制的组合)全跨节点荷载设计值:F=(1.35×3.2kN/㎡+1.4×0.7×2.0 kN/㎡+1.4×0.9×0.5 kN/㎡)×1.5m×6m=62.19kN(2)全跨永久荷载+半跨可变荷载全跨节点永久荷载设计值:对结构不利时:F1.1=1.35×3.2 kN/㎡×1.5m×6m=38.88kN (按永久荷载为主的组合)F1.2=1.2×3.2 kN/㎡×1.5m×6m=34.54kN (按可变荷载为主的组合)对结构有利时:F1.3=1.0×3.2 kN/㎡×1.5m×6m=28.8kN半跨节点可变荷载设计值:F2.1=1.4×(0.7×2.0 kN/㎡+0.9×0.5 kN/㎡)×1.5m×6m=23.31kN (按永久荷载为主的组合)F2.2=1.4×(2.0+0.9×0.5)kN/㎡×1.5m×6m=22.05kN (按可变荷载为主的组合)(3)全跨桁架包括支撑+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载(按可变荷载为主的组合)全跨节点屋架自重设计值:对结构不利时:F3.1=1.2×0.318 kN/㎡×1.5m×6m=3.43kN对结构有利时:F3.2=1.0×0.318 kN/㎡×1.5m×6m=2.86kN半跨节点屋面板自重及活荷载设计值:F4=(1.2×1.503 kN/㎡+1.4×2.0 kN/㎡)×1.5×6=41.4kN(1)、(2)为使用阶段荷载情况,(3)为施工阶段荷载情况。
结构(桁架)模型设计计算书

唐山学院土木工程系结构(桁架)模型设计计算书专业:土木工程组长姓名:袁广涛4070408113成员姓名:赵菲4070408203张嶔峰4070408244王娟4070408204指导教师:马卫华2009年4月29日目录1.设计任务书∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2 2.结构计算书∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙32.1设计说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙32.2结构选型及内力分析∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙42.2.1材料性能分析∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙42.2.2构件力学性能∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙42.2.3结构模型体系选择及内力分析∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙4(1)模型一∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙5(2)模型二∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙62.3杆件选择∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙82.4承载力估算∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙82.5空间作用的影响∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙83. 加载实验∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙84. 参考文献∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙81. 设计任务书:1.1.参赛要求(1)各参赛队应独立设计、制作模型并完成加载试验,每位参赛者只允许参加一个队。
木桁架计算书

1. 设计任务书1.1.参赛要求(1)各参赛队应独立设计、制作模型并完成加载试验,每位参赛者只允许参加一个队。
竞赛期间不得任意换人,若有参赛队员因特殊原因退出,则缺人竞赛。
(2)每个参赛队只能提交一份正式作品。
(3)各参赛队必须在规定时间和地点参加竞赛活动,迟到或缺席者作为自动弃权处理。
1.2.方案设计与理论分析要求(1)内容包括:设计说明书和计算书。
设计说明书应包括对方案的结构选型进行说明;计算书应包括计算模型、荷载分析、内力分析、承载能力估算等。
(2)文本封面(详见附件)要求注明作品名称、参赛班级、指导老师、参赛学生姓名、学号;正文按设计说明书和计算书的顺序编排。
除封面外,其余页面均不得出现任何有关参赛班级和个人的信息,否则取消参赛资格。
(3)参赛队必须提交方案设计与理论分析文本和电子文本一份,并标明参赛班级和作品名称;同时用A4纸打印一式两份,在规定时间交到竞赛组委会,逾期作自动放弃处理。
1.3.设计制作要求(1)在结构设计大赛组委会的安排下进行,组委会提供统一的制作材料,并在规定时间和地点由参赛学生独立制作模型。
(2)模型制作材料为小木条、白乳胶、钉子等。
不得使用组委会指定以外的其它任何材料,否则,一经查实,将直接取消其参赛资格。
(3)模型为桁架结构,净跨为1m,高度不超过250 mm,宽度为200mm(一般为2榀相同的平面桁架横向连接而成),平面桁架可选择三角形、梯形或平行弦等形式。
(4)为保证加载方式与理论分析一致,试验采用两点对称集中加载(两加载点间距为300mm—400mm),故模型应配备相应的加载板,以便能按设计方式加载,并能在其上放置尺寸约为150mm×150mm的加载物。
(5)模型制作完成后,由大赛组委会统一称重备案。
1.4.加载步骤及要求(1)各参赛队按抽签顺序进行加载。
参赛队员根据事先抽签的结果安放模型,将模型放置在大赛提供的试验台座上。
(2)竖向静载试验。
参赛队员自行在模型顶部放置的加载板上施加标有不同重量的加载物,试验采用分级加载,每一级荷载的恒载时间不得小于5秒,直至模型破坏,并取破坏前一级荷载值为该模型的极限承载能力。
钢结构桁架设计计算书

renchunmin一、设计计算资料1. 办公室平面尺寸为18m ×66m ,柱距8m ,跨度为32m ,柱网采用封闭结合。
火灾危险性:戊类,火灾等级:二级,设计使用年限:50年。
2. 屋面采用长尺复合屋面板,板厚50mm ,檩距不大于1800mm 。
檩条采用冷弯薄壁卷边槽钢C200×70×20×2.5,屋面坡度i =l/20~l/8。
3. 钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高9.800m ,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。
上柱截面为600mm ×600mm ,所用混凝土强度等级为C30,轴心抗压强度设计值f c =14.3N/mm 2。
抗风柱的柱距为6m ,上端与屋架上弦用板铰连接。
4. 钢材用 Q235-B ,焊条用 E43系列型。
5. 屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸如下图所示。
6. 该办公楼建于苏州大生公司所属区内。
7. 屋盖荷载标准值:(l) 屋面活荷载 0.50 kN/m 2(2) 基本雪压 s 0 0.40 kN/m 2(3) 基本风压 w 0 0.45 kN/m 2(4) 复合屋面板自重 0.15 kN/m 2(5) 檩条自重 查型钢表(6) 屋架及支撑自重 0.12+0. 01l kN/m 28. 运输单元最大尺寸长度为9m ,高度为0.55m 。
二、屋架几何尺寸的确定1.屋架杆件几何长度屋架的计算跨度mm L l 17700300180003000=-=-=,端部高度取mmH 15000=跨中高度为mm 1943H ,5.194220217700150020==⨯+=+=取mm L i H H 。
跨中起拱高度为60mm (L/500)。
梯形钢屋架形式和几何尺寸如图1所示。
120图1 梯形屋架形式和几何尺寸(虚线为起拱后轮廓)2.檩条、拉条、及撑杆:长尺复合屋面板可以不考虑搭接需要,檩条最大允许间距为1800mm 。
另外,屋架上弦节点处一般应设檩条。
桁架梁承重架计算书

梁模板扣件钢管高支撑架计算书计算依据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)。
计算参数:模板支架搭设高度为9.2m ,梁截面 B ×D=600mm ×2000mm ,立杆的纵距(跨度方向) l=0.50m ,立杆的步距 h=1.00m , 梁底增加1道承重立杆。
面板厚度10mm ,剪切强度1.4N/mm 2,抗弯强度15.0N/mm 2,弹性模量6000.0N/mm 2。
木方40×80mm ,剪切强度1.7N/mm 2,抗弯强度17.0N/mm 2,弹性模量10000.0N/mm 2。
梁两侧立杆间距 1.00m 。
梁底按照均匀布置承重杆3根计算。
模板自重0.50kN/m 2,混凝土钢筋自重25.50kN/m 3,施工活荷载2.00kN/m 2。
扣件计算折减系数取1.00。
922图1 梁模板支撑架立面简图按照规范4.3.1条规定确定荷载组合分项系数如下:由可变荷载效应控制的组合S=1.2×(25.50×2.00+0.50)+1.40×2.00=64.600kN/m 2 由永久荷载效应控制的组合S=1.35×24.00×2.00+0.7×1.40×2.00=66.760kN/m 2由于永久荷载效应控制的组合S 最大,永久荷载分项系数取1.35,可变荷载分项系数取0.7×1.40=0.98采用的钢管类型为48×3.5。
一、模板面板计算面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。
模板面板的按照多跨连续梁计算。
作用荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等。
1.荷载的计算:(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m):q 1 = 25.500×2.000×0.500=25.500kN/m(2)模板的自重线荷载(kN/m):q 2 = 0.500×0.500×(2×2.000+0.600)/0.600=1.917kN/m(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN):经计算得到,活荷载标准值 P 1 = (0.000+2.000)×0.600×0.500=0.600kN考虑0.9的结构重要系数,均布荷载 q = 0.9×(1.35×25.500+1.35×1.917)=33.311kN/m 考虑0.9的结构重要系数,集中荷载 P = 0.9×0.98×0.600=0.529kN面板的截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为:本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为:W = 50.00×1.00×1.00/6 = 8.33cm 3;I = 50.00×1.00×1.00×1.00/12 = 4.17cm 4;A计算简图0.080弯矩图(kN.m)剪力图(kN)变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:27.42kN/mA变形计算受力图0.018经过计算得到从左到右各支座力分别为N 1=1.963kNN 2=5.710kNN 3=5.169kNN 4=5.710kNN 5=1.963kN最大弯矩 M = 0.080kN.m最大变形 V = 0.352mm(1)抗弯强度计算经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.080×1000×1000/8333=9.600N/mm 2面板的抗弯强度设计值 [f],取15.00N/mm 2;面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!(2)抗剪计算 [可以不计算]截面抗剪强度计算值 T=3×3033.0/(2×500.000×10.000)=0.910N/mm 2截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm 2抗剪强度验算 T < [T],满足要求!(3)挠度计算面板最大挠度计算值 v = 0.352mm面板的最大挠度小于150.0/250,满足要求!二、梁底支撑木方的计算(一)梁底木方计算按照两跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:均布荷载 q = 5.710/0.500=11.421kN/m最大弯矩 M = 0.125ql 2=0.125×11.42×0.50×0.50=0.357kN.m最大剪力 Q=0.625×0.500×11.421=3.569kN最大支座力 N=1.25×0.500×11.421=7.138kN木方的截面力学参数为本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为:W = 4.00×8.00×8.00/6 = 42.67cm 3;I = 4.00×8.00×8.00×8.00/12 = 170.67cm 4;(1)木方抗弯强度计算抗弯计算强度 f=0.357×106/42666.7=8.37N/mm 2木方的抗弯计算强度小于17.0N/mm 2,满足要求!(2)木方抗剪计算 [可以不计算]最大剪力的计算公式如下:Q = 0.625ql截面抗剪强度必须满足:T = 3Q/2bh < [T]截面抗剪强度计算值 T=3×3569/(2×40×80)=1.673N/mm 2截面抗剪强度设计值 [T]=1.70N/mm 2木方的抗剪强度计算满足要求!(3)木方挠度计算均布荷载通过上面变形受力图计算的最大支座力除以跨度得到9.400kN/m最大变形 v =0.521×9.400×500.04/(100×10000.00×1706666.8)=0.179mm木方的最大挠度小于500.0/250,满足要求!三、梁底支撑钢管计算(一) 梁底支撑横向钢管计算横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。
30m跨度普通钢桁架设计计算书讲解

钢结构设计计算书姓名:班级:学号:指导教师:一、设计资料:1.结构形式: 某厂房总长度108m,跨度为24m,纵向柱距6m,厂房建筑采用封闭结合。
采用钢筋混凝土柱,梯形钢屋架,柱的混凝土强度等级为C30,上柱截面400mm×400mm,屋面坡度i=1/10。
地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,地震设防烈度为8度,屋架下弦标高为18m;厂房内桥式吊车为2台50/10t(中级工作制),锻锤为2台5t。
2. 屋架形式及荷载:屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附图所示。
屋架采用的钢材为Q345A钢,焊条为E50型。
3.屋盖结构及荷载标准值(水平投影面计)无檩体系:采用1.5×6.0m预应力混凝土屋面板,屋架铰支于钢筋混凝土柱上。
荷载:①屋架及支撑自重:按经验公式q=0.12+0.011L,L为屋架跨度,以m为单位,q为屋架及支撑自重,以可kN/m2为单位;②屋面活荷载:施工活荷载标准值为0.7kN/m2,雪荷载的基本雪压标准值为S0=0.35kN/m2,施工活荷载与雪荷载不同时考虑,而是取两者的较大值。
积灰荷载标准值:0.5kN/m2。
③屋面各构造层的荷载标准值:三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.40kN/m2水泥砂浆找平层 0.50kN/m2保温层 0.80kN/m2一毡二油隔气层 0.05kN/m2水泥砂浆找平层 0.40kN/m2预应力混凝土屋面板 1.50kN/m2④桁架计算跨度:02420.1523.7l=-⨯=m跨中及端部高度:桁架的中间高度: 3.490h=m在23.7m的两端高度:02.005h=m在30m轴线处的端部高度:01.990h=m 桁架跨中起拱50mm二、结构形式与布置图:桁架形式及几何尺寸如图1所示:图1 桁架形式及几何尺寸桁架支撑布置图如图2所示:图2三、荷载计算1、荷载计算:屋面活荷载与雪荷载不会同时出现,从资料可知屋面活荷载大于雪荷载,故取屋面活荷载计算。
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桁架承重架设计计算书
桁架承重架示意图(类型一)
二、计算公式
荷载计算:1.静荷载包括模板自重、钢筋混凝土自重、桁架自重(X 1.2);
2. 活荷
载包括倾倒混凝土荷载标准值和施工均布荷载(X 1.4)。
弯矩计算:按简支梁受均布荷载情况计算
剪力计算:
挠度计算:
轴心受力杆件强度验算:
轴心受压构件整体稳定性计算:
三、桁架梁的计算
桁架简支梁的强度和挠度计算
1. 桁架荷载值的计算.
静荷载的计算值为 q1 = 62.18kN/m.
活荷载的计算值为q2 = 16.80kN/m.
桁架节点等效荷载 Fn二-39.49kN/m.
桁架结构及其杆件编号示意图如下:
桁架横梁计算简图
2. 桁架杆件轴力的计算.
经过桁架内力计算得各杆件轴力大小如下:桁架杆件轴力图
桁架杆件轴力最大拉力为 Fa = 105.31kN.
桁架杆件轴力最大压力为 Fb = -139.62kN.
3. 桁架受弯杆件弯矩的计算.
桁架横梁受弯杆件弯矩图
桁架受弯杆件最大弯矩为M二2.468kN.m
桁架受弯构件计算强度验算=18.095N/mm
钢架横梁的计算强度小于215N/mrf,满足要求!
4. 挠度的计算.
最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度桁架横梁位移图
简支梁均布荷载作用下的最大挠度为 V二0.425mm.
钢架横梁的最大挠度不大于10mn,而且不大于L/400 = 1.25mm,满足要求!
5. 轴心受力杆件强度的计算.
式中N ——轴心拉力或轴心压力大小;
A ——轴心受力杆件的净截面面积。
桁架杆件最大轴向力为139.622kN,截面面积为14.126cm2. 轴心受力杆件
计算强度■>= 98.841N/mm2.
计算强度小于强度设计值215N/mrf,满足要求!
6. 轴心受力杆件稳定性的验算.
式中N——杆件轴心压力大小;
A ——杆件的净截面面积;「一一受压杆件的稳定性系数。
轴心受力杆件稳定性验算结果列表
杆件单元长细比稳定系数轴向压力kN
计算强度N/mm2
1 37.948 0.914 0.000
2 37.948 0.914 105.310
3 37.948 0.91
4 -52.655
40.770
4 40.046 0.907 -139.622
109.010
5 37.948 0.914 0.000
6 40.046 0.90
7 83.774
7 37.948 0.914 -26.327
20.385
8 37.948 0.914 -26.327
20.385
9 37.948 0.914 -39.491
30.577
10 37.948 0.914 -52.65
5
40.770
11 37.948 0.914 -52.65
40.770
12 40.046 0.907 -27.925 21.802
13 37.948 0.914 0.000
14 40.046 0.907 -27.925 21.802
15 37.948 0.914 52.655
16 37.948 0.914 52.655
17 37.948 0.914 -39.491 30.577
18 37.948 0.914 -52.655 40.770
19 37.948 0.914 105.310
20
40.046 0.907
83.774
21 37.948 0.914 0.000
22 40.046 0.907 -139.622
109.009
23 37.948 0.914 -26.327
20.385
24 37.948 0.914 -26.327
20.385
25 37.948 0.914 0.000
根据杆件单元的长细比查表可得受压杆件的稳定性系数。
经过验算得到各受压杆件的计算强度小于 215kN/mrf,满足稳定性要求!。