钢结构设计-

合集下载

钢结构的设计原理与方法

钢结构的设计原理与方法
钢结构的设计原理与方法
• 结构设计首层规范《建筑结构可靠度设计统
一标准》(GB50068)规定:结构的可靠 度应采用以概率论为基础的极限状态设计方 法分析确定。
• 钢结构和其他建筑结构一样,遵循“统一标
准”要求,采用的也是以概率论为基础,用 分项系数表达的极限状态设计方法。
结构概率设计法
• 对结构设计中需要考虑的多种非确定性因素,如
荷载、材料性能等,运用概率论和数理统计的方 法来寻找它们的规律性,从而进行结构设计,这 就是结构概率设计法。
• 荷载效应S:取决于各种荷载(恒载、活载、风、
地震作用,温度变化等)。
• 结构或构件的承载力或抗力R:取决于材料、构
件的几何特性等。
结构概率设计法
• 设结构状态方程:Z=R-S • 当 Z>0 时,结构可靠; • 当 Z<0 时,结构失效; • 当 Z=0 时,结构或构件承载能力处于极
久性能)的某项规定限值的极限状态。其表示式为:
• ——永久荷载标准值在结构或构件中产生的变形; • ——第一个可变荷载标准值在结构或构件中产生的变形; • ——第i个可变荷载标准值在结构或构件中产生的变形; • —— 结构或构件的容许变形值。梁以容许挠度表示。
钢结构设计的规定
• 承重结构设计均按承载能力极限状态和正
常使用极限状态来进行的。
• 计算结构或构件的强度或稳定性及连接的
强度时应采用荷载的设计值;计算疲劳和 变形时,采用荷载的标准值。
承载能力极限状态
• 承载能力极限状态为结构或构件达到最大承
载能力或达到不适于继续承载的变形的极限 状态。
• 强度、稳定性设计采用的极限状态设计表达
限状态。
Байду номын сангаас

钢结构厂房设计方案

钢结构厂房设计方案

钢结构厂房设计方案钢结构厂房设计方案一、设计要求:1. 承重能力:根据厂房用途需具备足够的承重能力,能够保证厂房内设备的安全运行。

2. 安全性:设计要符合相关安全规范,能够抵御自然灾害如地震、风等的影响。

3. 空间利用率高:能够合理规划厂房内的空间,最大程度地提高空间利用率。

4. 施工周期短:在设计中尽量考虑到施工周期的缩短,提高工程进度。

二、设计方案:1. 构造形式:①采用梁柱结构:在设计中采用梁柱结构,能够充分发挥钢材的优势,提高整个厂房的承重能力。

②设计加强部位:在设计中加强梁柱连接处的设计,提高连结部位的稳定性。

③预留施工洞口:在梁柱设计中预留施工洞口,方便施工人员搭建和维护。

2. 屋面设计:①采用金属屋面板:金属屋面板具有重量轻、防水性能好等优点,适合用于厂房的屋面设计。

②耐候性好:金属屋面板能够经受住不同气候的考验,具有很好的耐候性。

③隔热性能强:金属屋面板具有优良的隔热性能,能够有效降低厂房内部的温度。

3. 外墙设计:①采用彩钢板:彩钢板具有颜色多样、施工方便、隔热隔音效果好等特点,是厂房外墙设计的理想选择。

②防火性能好:彩钢板具有良好的防火性能,能够提高厂房的安全性。

③耐候性强:彩钢板能够抵御阳光、雨水等对外墙的侵蚀,具有较长的使用寿命。

4. 设备安装:结合厂房设计,提前规划好设备安装的位置和布局,保证设备的安全与顺利运行。

5. 温度控制:根据厂房用途,设计合适的温度控制方案,包括通风、空调等,保证厂房内温度的舒适。

三、材料选取:1. 钢材:选用高强度低合金结构钢,保证整个厂房的承重能力。

2. 金属屋面板:选择抗腐蚀、耐用的金属屋面板,确保屋面的稳定性和耐久性。

3. 彩钢板:选择质量好、颜色多样的彩钢板,提高厂房的美观度和安全性。

四、设计效果:1. 厂房外观:设计简洁大气,利用彩钢板进行装饰,使厂房外观美观大方。

2. 室内空间布局:合理规划厂房内设备的位置,最大限度地提高空间利用率,提供舒适的工作环境。

钢结构楼梯设计标准

钢结构楼梯设计标准

钢结构楼梯设计标准钢结构楼梯的设计需要遵循一定的建筑和安全标准,以确保其安全性、耐用性和舒适性。

设计标准可能因国家和地区的不同而有所差异,但通常包括以下几个关键方面:1. 尺寸和比例⏹梯段宽度:通常不小于800毫米,公共建筑可能有更大的最小宽度要求。

⏹踏步尺寸:合适的踏步高度(垂直部分)和踏步深度(水平部分),通常踏步高不超过200毫米,踏步深度不少于250毫米。

⏹楼梯坡度:一般在30°到45°之间,太陡或太缓都会影响舒适性和安全性。

2. 扶手和栏杆⏹高度:扶手的高度一般不低于900毫米,儿童使用的区域可能需要更低的扶手。

⏹设计:扶手应平稳且无尖锐边缘,避免危险。

3. 负荷要求⏹承载能力:楼梯需要能够承受预期的最大负载,包括人流和可能的额外重量。

⏹抗震设计:在地震多发区域,楼梯的设计还需考虑抗震要求。

4. 材料和构造⏹耐久性和强度:选用的材料(如钢材)应具有足够的强度和耐腐蚀性能。

⏹焊接和连接:焊接和连接部分应牢固可靠,符合相关标准。

5. 防火和疏散⏹防火要求:在某些情况下,楼梯可能需要符合特定的防火标准。

⏹疏散通道:在紧急情况下,楼梯应作为安全的疏散路径。

6. 辅助设施⏹照明:楼梯区域应有足够的照明。

⏹防滑措施:防滑踏步和其他措施,以减少滑倒风险。

7. 法规遵从必须遵守当地的建筑法规和标准。

在设计钢结构楼梯时,建议与专业的结构工程师合作,确保设计满足所有必要的安全和建筑标准。

钢结构楼梯的设计不仅要考虑实用性和安全性,还要考虑到美观性和与建筑整体风格的协调。

钢结构课程设计-门式钢架

钢结构课程设计-门式钢架

^1. 设计资料某车间跨度9m ,长度90m, 柱高,柱距6m ,采用单跨双破门式钢架,檩条间距1.5m ,屋面坡度i 1/10=,当地雪荷载㎡,基本风压 KN/㎡,地面粗糙度:B 类,风载体型系数如下图钢材采用Q235钢,焊条E43型。

屋面材料: 夹芯板 墙面材料: 夹芯板檩条墙梁: 薄壁卷边C 型钢 本课程设计不考虑地震作用-2.屋面构件1.夹芯板夹芯板型号采用JXB42-333-1000,芯板面板厚为㎜,板厚为80㎜。

2.檩条檩条采用冷弯薄壁卷边槽钢180×70×20×,跨中设拉条一道。

3.荷载和内力计算3.1 荷载 1. 永久荷载标准值 (屋面夹芯板 kN/㎡ 檩条 kN/㎡ 悬挂构件 kN/㎡kN/㎡2.可变荷载标准值由于钢架的受荷水平投影面积为9×6=54㎡<60㎡,故取屋面活荷载标准值为㎡,雪荷载为㎡,取屋面活荷载与雪荷载中较大值㎡.3.风荷载标准值基本风压 kN/㎡,地面粗糙度为B 类,μz =,风荷载形体系数μs 迎风面柱及屋面分别为+和;背风面柱及屋面μ分别为和。

$荷载计算值1.屋面风荷载迎风面:ω2=×﹙﹚×××6=㎡ 背风面:ω3=×﹙﹚×××6=㎡ 2.墙面风荷载背风面:ω1=××××6=㎡ 背风面:ω4=×﹙﹚×××6=㎡3.屋面恒荷载 g 1=××αcos 1×= kN/㎡4.柱身恒荷载 g 2=××6= kN/㎡5.屋面活荷载 q=××= kN/㎡4. 屋面支撑1.屋面支撑布置檩条间距,水平支撑截距3m 。

2.屋面荷载及内力屋面支撑斜杆采用张紧的圆钢。

节点荷载标准值 F wk =××××﹙++﹚/2= (节点荷载设计值 F w =×= 斜杆拉力设计值 N=/°= 3.斜杆斜杆选用φ12的圆钢,截面面积A=㎜² 强度校核:N A N .6431134932==/㎜²<f 5. 柱间支撑柱间支撑直杆用檩条兼用,因檩条留有一定的应力余量,可不再验算。

钢结构承重设计

钢结构承重设计

钢结构承重设计钢结构承重设计是指钢结构在承受重力荷载(如建筑物自重、人员荷载、雪载等)和其他外部荷载(如风荷载、地震荷载等)的作用下,确保其安全、稳定和经济的设计过程。

以下是钢结构承重设计的一般步骤和考虑因素:1. 确定设计载荷:首先,根据建筑物所在地的气候和地理条件,确定设计载荷,包括重力荷载、风荷载、地震荷载等。

这些设计载荷应符合适用的国家或地区的建筑规范和标准要求。

2. 确定结构形式:根据建筑物的功能、使用要求和空间布局,确定适合的钢结构形式,包括框架结构、桁架结构、悬索结构等。

3. 结构分析:进行结构的静力分析和动力分析,计算结构在设计载荷作用下的受力情况,包括受力大小、受力分布、结构位移等。

4. 选择材料:根据结构的受力情况和设计要求,选择合适的钢材材料,包括钢种、型号、强度等。

钢材的质量和规格应符合国家或地区的相关标准要求。

5. 设计构件尺寸:根据结构受力情况和材料性能,确定各个构件(如梁、柱、梁柱连接节点等)的尺寸和截面形状,使其能够承受设计载荷并满足强度、稳定性和刚度要求。

6. 考虑结构稳定性:对于高层、大跨度或复杂形式的钢结构,需要特别考虑结构的稳定性问题,包括局部稳定性、整体稳定性等。

7. 考虑连接设计:设计结构连接件(如螺栓、焊缝等)的类型、尺寸和布置方式,确保连接的强度、刚度和可靠性。

8. 进行验算和优化:进行结构的验算和优化,检查结构设计的合理性和安全性,确保结构在设计载荷下具有足够的安全储备。

9. 编制施工图纸和技术文件:根据设计要求和规范要求,编制钢结构的施工图纸和技术文件,为施工和验收提供依据。

10. 监督施工和质量控制:在施工过程中,对钢结构的制作、安装和验收进行监督和检查,确保结构质量和安全性符合设计要求。

以上是钢结构承重设计的一般步骤和考虑因素,具体设计过程中还需根据项目的实际情况和要求进行具体分析和处理。

钢结构课程设计(2)

钢结构课程设计(2)

目录一钢结构课程设计任务书 (1)二钢结构课程设计计算书 (3)1 支撑布置 (3)2 荷载计算 (4)3 内力计算 (6)4 杆件设计 (7)5 节点设计 (18)三附图1钢屋架施工图2钢屋架节点详图和材料表一、 钢 结 构 课 程 设 计 任 务 书一、设计资料 1、结构形式某厂房跨度为21m ,总长90m ,柱距6m ,采用梯形钢屋架、1.5×6.0m 预应力混凝土大型屋面板,屋架铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面400×400,混凝土强度等级为C30,屋面坡度为10:1 i 。

地区计算温度高于-200C ,无侵蚀性介质,地震设防烈度为7度,屋架下弦标高为18m ;厂房内桥式吊车为2台150/30t (中级工作制),锻锤为2台5t 。

2、 屋架形式及选材屋架形式、几何尺寸及内力系数如附图所示。

屋架采用的钢材及焊条为:1班学号为单号的同学用235Q 钢,焊条为43E 型,学号为双号的同学用345Q 钢,焊条为50E 型;2班学号为单号的同学用345Q 钢,焊条为50E 型,学号为双号的同学用235Q 钢,焊条为43E 型。

3、荷载标准值(水平投影面计)① 永久荷载:三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.4 KN/m 2 水泥砂浆找平层 0.4 KN/m 2保温层 0.65KN/m 2(按附表取) 一毡二油隔气层 0.05 KN/m 2 水泥砂浆找平层 0.3 KN/m 2预应力混凝土大型屋面板 1.4 KN/m 2屋架及支撑自重:按经验公式L=计算: KN/m212.0+.0q11悬挂管道: 0.15 KN/m2②可变荷载:屋面活荷载标准值:27.0mkN/雪荷载标准值: 0.35KN/m2积灰荷载标准值: 1.0 KN/m2(按附表取)二、设计内容1、计算书部分进行桁架支撑布置,画出屋架结构及支撑的布置图;选择钢材及焊接材料,并明确提出对保证项目的要求;进行荷载计算、内力计算、内力组合,设计各杆件截面;设计一个下弦节点、一个上弦节点、支座节点、屋脊节点及下弦中央节点。

钢结构课程设计-完整版跨度30米长

钢结构课程设计-完整版跨度30米长

钢结构课程设计班级:姓名:学号:指导老师:201X年 12月 30日梯形钢屋架课程设计一、设计资料(1) 题号72,屋面坡度1:10,跨度30m ,长度102m ,,地点:哈尔滨,基本风压:0.45kN/m 2,基本雪压:0.45 kN/m 2。

该车间内设有两台200/50kN 中级工作制吊车,轨顶标高为8.000m 。

(2) 采用1.5m ×6m 预应力混凝土大型屋面板,80mm 厚泡沫混凝土保护层,卷材屋面,屋面坡度i=1/10。

屋面活荷载标准值0.7kPa ,血荷载标准值为0.1 kN/m 2,积灰荷载标准值为0.6 kN/m 2。

屋架绞支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为400mm ×400mm 。

(3) 混凝土采用C20,,钢筋采用Q235B 级,焊条采用 E43型。

(4) 屋架计算跨度:l 0=30m-2×0.15m=29.7m(5) 跨中及端部高度:采用无檩无盖方案。

平坡梯形屋架,取屋架在30m 轴线处的端部高度m h 210.20=',屋架的中间高度h=3.710(为lo/8)。

屋架跨中起拱按500/0l 考虑,取60mm 。

二、结构形式与布置屋架形式及几何尺寸如下图:梯形钢屋架支撑布置如下图:1、荷载计算屋面荷载与雪荷载不会同时出现,计算时取较大值进行计算,故取屋面活荷载0.7 kN/m2进行计算。

屋架沿水平投影面积分布的自重(包括支撑)按经验公式2(0.120.011)/k g l kN m =+计算,跨度单位为米(m )。

荷载计算表如下:荷载名称标准值(kN/m 2)设计值(kN/m 2) 预应力混凝土大型屋面板 1.41.4×1.35=1.89三毡四油防水层 0.4 0.4×1.35=0.54 找平层(厚20mm) 0.2×20=0.4 0.4×1.35=0.54 80厚泡沫混凝土保护层 0.08×6=0.480.48×1.35=0.648 屋架和支撑自重 0.12+0.011×030=0.450.45×1.35=0.608 管道荷载 0.1 0.1×1.35=0.135永久荷载总和 3.23 4.361 屋面活荷载 0.7 0.7×1.4=0.98 积灰荷载 0.6 0.6×1.4=0.84可变荷载总和 1.31.82设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合 (1) 全跨永久荷载+全跨可变荷载:kN F 629.5565.1)82.1361.4(=⨯⨯+=(2) 全跨永久荷载+半跨可变荷载 全跨节点永久荷载:kN F 249.3965.1361.41=⨯⨯=半跨节点可变荷载:kN F 38.1665.182.12=⨯⨯=(3)全跨屋架(包括支撑)自重+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载 全跨节点屋架自重:kN F 47.565.1608.03=⨯⨯=半跨接点屋面板自重及活荷载:kN F 83.2565.1)98.089.1(4=⨯⨯+=(1)、(2)为使用节点荷载情况,(3)为施工阶段荷载情况。

钢结构的设计标准与规范

钢结构的设计标准与规范

钢结构的设计标准与规范钢结构是一种在现代建筑设计中常用的结构形式,具有高强度、耐久性和灵活性等优点。

然而,为了保证钢结构的安全可靠,必须遵守一系列的设计标准与规范。

本文将介绍钢结构设计的一些常见标准与规范,以确保其设计与施工符合国际与国内的要求。

一、国际钢结构设计标准与规范1. 美国结构工程师协会(AISC)标准美国结构工程师协会(AISC)发布了一系列的钢结构设计手册,其中包括《钢结构规范》(Specification for Structural Steel Buildings)和《钢结构设计手册》(Steel Construction Manual)。

这些标准详细规定了钢结构设计的各种要求,如材料性能、构件尺寸和连接方式等。

2. 欧洲规范欧洲国家采用的是EN标准系列,其中包括《结构用钢材》(EN 10025)、《结构用钢制造工艺规范》(EN 1090)和《结构用钢设计方法》(EN 1993)。

这些规范对欧洲地区的钢结构设计与施工进行了统一规范,确保了结构的可靠性和一致性。

3. 国际建筑规范国际建筑规范主要由ISO和国际电工委员会(IEC)制定,其中包括《金属结构设计规范》(ISO 14122)和《工业与工程标准》(ISO/IEC 17025)。

这些规范参考了各国的经验和实践,为全球范围内的钢结构设计提供了指导。

二、国内钢结构设计标准与规范1. GB 50017-2017《钢结构设计规范》《钢结构设计规范》是中国国家标准委员会发布的国家标准,规定了我国钢结构设计的技术要求、安全要求和试验方法等。

该规范根据国际标准进行了综合考虑和调整,在国内的钢结构设计中具有较高的权威性和适用性。

2. GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》《建筑结构荷载规范》是中国国家标准委员会发布的国家标准,其中包括了钢结构设计所需的荷载计算方法和设计要求。

该规范是我国建筑设计的基础标准之一,确保了钢结构在正常使用和极限状态下的安全性。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《钢结构设计》课程设计学生姓名: 宋丹指导教师:李长凤学生班级:土木08-4 学生学号:15任务参数:序号一 C 序号二 3设计时间:2011 年 5 月 4 日至2011 年 5 月20 日钢结构课程设计任务书一、课程设计性质及目的《钢结构设计》是土木工程专业的一门主要专业课程,课程设计的目的是使学生综合运用本课程所学知识进行整体结构设计,提高学生思考和解决问题能力。

通过课程设计使学生学会钢屋架结构的设计及其施工图的绘制,为今后进行复杂钢结构的设计和研究等工作打下坚实的基础。

二、课程设计的任务、内容及要求钢结构课程设计的任务就是为总则中的建筑设计钢屋盖,形式为平面桁架(亦可做网架),内容包括屋架形式的确定、屋盖支撑设置及截面选择、屋架结构所受各种荷载的计算、屋架杆件截面选择、屋架节点设计、钢屋架施工图的绘制等。

课程设计包括如下要求:1、熟悉工程中常用屋盖钢结构的结构形式,了解每种屋盖形式的特点及适用范围;2、了解复杂钢结构建筑的设计思路,掌握简单屋盖钢结构的设计方法,为毕业设计和将来的工作打下基础。

3、巩固所学钢结构基本设计理论,进一步理解结构布置、荷载传递、构件的计算在工程中的应用。

4、掌握钢桁架施工图的画法,学会编写计算书。

三、设计资料及要求某屋盖结构拟采用钢结构,拟建建筑顶层平面如附图。

根据甲方要求初步确定采用平面钢桁架。

屋面材料可采用预应力钢筋混凝土大型屋面板,亦可以采用彩色夹心板;屋架支承在钢筋混凝土柱或圈梁上,混凝土强度等级C20。

屋架下弦无悬挂荷载,风荷载、雪荷载按哈尔滨地区采用,可不考虑积灰荷载及地震作用。

对设计文件的要求如下:1、课程设计的计算说明书必须采用A4纸打印输出(或仿宋体书写),公式录入必须利用公式编辑器进行。

禁止手工书写和打印输出混合使用;计算书封面见附页。

2、课程设计说明书严格按封面、任务书、目录、正文、参考文献的顺序左侧装订,图纸折叠附在最后。

3、计算书排版格式要求:一级、二级、三级标题分别为黑体小三、四号、小四号,章节序号采用数字,如第一章第二节第三个问题是计算内力,则表示为:1.2.3 计算内力,并居中处理;正文为五号宋体;上下左右页边距均为 2.5。

仿宋体书写应严格控制行数及每行字数,以页面清晰整洁为准。

每名同学课程设计的设计题目及相应参数按附表一、附表二确定。

四、课程设计应完成成果课程设计应完成以下成果:1、钢屋架计算书一份,具体包括屋架荷载计算、内力计算、杆件的选择、各种连接的计算等。

计算书以封面、任务书、目录、正文、参考文献的顺序左侧装订,图纸折叠装订在最后。

A4纸手工书写或计算机输出,计算书封面、排版格式及要求见课程设计总则。

2、屋架施工图一份,具体包括屋架尺寸图、屋架内力图、屋盖支撑布置图、屋架的重要节点详图、屋架的详细施工图。

3、图纸尺寸为2号(或2号加长),可手工出图也可微机出图,要求严格按屋架施工图标准绘制,保证图幅清洗、表答清楚。

4、编制规范的材料表。

五、考核方法及成绩评定课程设计属于考查课,成绩分优、良、中、及格、不及格五档。

成绩采取综合评定的方式给出,即:总成绩=出勤(10%)+计算书(40%)+图纸(40%)+答辩(10%) 出勤采取指导教师和组长联合考核的方式。

计算书及图纸由指导教师审阅,对于计算书主要考核选用理论是否正确、计算结果是否准确、表述是否清晰、书写或排版是否符合要求等等;对于图纸主要考核图幅布置是否合理、层次是否清晰、表答是否清楚等等。

答辩的主要目的是预防、避免抄袭现象的发生,由指导组全体教师共同完成,可根据实际情况采取个别、部分或全部学生参与答辩。

对于课程设计不及格的同学,在下一届学生课程设计期间重新进行设计。

附表一 学生设计任务确定表 附表二 结构尺寸及桁架形式确定表序号一 L/mm 序号二 S/mm 桁架形式A 9000 1 7500 梯形,弦、腹杆均为普通角钢B 8700 2 7200 梯形,弦杆T 型钢,腹杆普通角钢C 8400 3 6900 梯形,弦、腹杆均为T 型钢D 8100 4 6600 平行弦,弦、腹杆均为普通角钢E 7800 5 6300 平行弦,弦杆T 型钢,腹杆普通角钢 F750066000平行弦,弦、腹杆均为T 型钢AB C D E F 1 1 2 3 4 5 6 2 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 5 25 26 27 28 29 30 6313233343536附图目录1 设计资料-------------------------------------(6)2 屋架形式及几何尺寸-------------------------------------(6)3 支撑布置-------------------------------------(7)4 荷载-------------------------------------(8)4.1 荷载值-------------------------------------(8)4.2荷载计算-------------------------------------(9)4.3 荷载组合-------------------------------------(10)5 内力计算及内力组合-------------------------------------(11)6 杆件截面选择-------------------------------------(12)6.1 上弦杆-------------------------------------(12)6.2 下弦杆-------------------------------------(13)6.3腹杆-------------------------------------(13)6.3.1竖腹杆-------------------------------------(14)6.3.2斜腹杆-------------------------------------(15)7 节点设计-------------------------------------(18)7.1上弦一般节点-------------------------------------(18) 7.2下弦一般节点-------------------------------------(19)7.3屋脊节点-------------------------------------(20)7.4支座节点-------------------------------------(21)8 参考文献-------------------------------------(22)1 设计资料某屋盖结构拟采用钢结构,拟建建筑顶层平面如附图。

屋架跨度33.6m ,长48.3m 。

根据甲方要求确定采用平面钢桁架,屋面材料采用彩色夹芯板,工字型檩条,檩距 2.4m (水平投影距离)。

屋架形式采用梯形屋架,屋面坡度为10/1=i ,屋架间距为6.9m ,屋架与钢筋混凝土柱顶铰接。

风荷载、雪荷载均按哈尔滨地区采用,即基本风压20kN/m 55.0=w ,基本雪压20kN/m 45.0=s ,且不考虑积灰荷载及地震作用。

地面粗糙度类别为B 类,二级建筑,基本雪压20kN/m 45.0=s ,。

屋架钢材采用Q235B ,焊条采用E43型,焊接工艺采用手工焊。

2 屋架形式及几何尺寸梯形钢屋架屋架跨度为33.6m ,根据檩距2.4m (水平投影距离),为尽量使屋架节点受荷,将上弦划分为7个节间。

屋架端部高度=2000mm ,中间竖杆高度H=3680mm ,满足刚度以及经济性对跨中高度的要求。

梯形钢屋架屋架结构布置图及剖面图如图2—1.檩条支撑于屋架上弦节点。

均为节点荷载。

经计算可知,屋架坡角(上弦与水平面之间的夹角)为83245101arctan '''== α,檩距为2.412m 。

水平投影间距为2.4m 。

图2-1 屋架形式及几何尺寸图图2-2屋架内力图3 支撑布置依据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001,支撑布置见图3-1,上弦横向水平支撑设置在房屋两端及伸缩缝处第一开间内,并在相应开间屋架跨中设置竖向支撑,在其余开间屋架下弦跨中设置一通长水平系杆,上弦横向水平支撑在节点处设通常系杆。

故上弦杆在屋架平面外的计算长度等于横向水平支撑的节距;下弦杆在屋架平面外的计算长度为屋架跨度的一半。

图3-1 屋架上弦支撑图4 荷 载4.1荷载值(1)永久荷载:(恒荷载):(对水平面投影)彩 色 夹 芯 板 151.01010115.0=⨯kN/m 2 檩 条 自 重 0.10 kN/m2屋 架 及 支 撑 0.336 kN/m 2合 计 0.587 KN/m 2(2)可变荷载(活荷载):(对水平面投影)1)屋面均布活荷载 0.30KN/m 2 2)雪荷载 基本荷载:2045.0m KNs = 。

据《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001),由于0.1,2583245='''=r μα 。

雪荷载标准值2045.0m KNs s r k ==μ,雪荷载不与屋面活荷载同时考虑,仅考虑两者中较大者的作用。

另据《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)可知,不考虑全跨积雪不均匀分布情况。

3)风荷载哈尔滨基本风压为0.55 kN/m 2(3)弦的集中荷载及节点荷载由檩条传给屋架上弦节点恒荷载见图4-1图4-1屋架恒荷载图由檩条传给屋架上弦节点活荷载见图4-2图4-2屋架活荷载图4.2 荷载计算(1)全跨屋面恒荷载上弦集中恒荷载标准值 KN P 9.99.64.26.01=⨯⨯=(2)全跨屋面活荷载上弦集中活荷载标准值KN P5.79.64.245.02=⨯⨯=若由可变荷载组合控制,上弦节点荷载设计值: KN 38.225.74.19.92.1=⨯+⨯ 若由永久荷载组合控制,上弦节点荷载设计值:KN 72.205.77.04.19.935.1=⨯⨯+⨯ 综上可知,本工程屋面荷载由可变荷载组合控制。

(3)风荷载标准值 被风面:2128.055.00.1)5.0(0.1m KN -=⨯⨯-⨯=ω 迎风面:2233.055.00.1)6.0(0.1m KN-=⨯⨯-⨯=ω由檩条传给屋架的上弦节点风荷载标准值 KN W 64.49.64.228.01-=⨯⨯-= KN W46.59.64.233.02-=⨯⨯-=由檩条传给屋架的上弦节点风荷载见图4-3图4-3屋架的上弦节点风荷载4.3 荷载组合按上所述,此结构考虑风荷载,荷载规范规定屋面活荷载与雪荷载不同时考虑,而取用其中较大者,由于在上述荷载取用过程中雪荷载大于活荷载,因此,在荷载最不利组合过程中仅考虑以下三种种情况:1、恒荷载+雪(或活)荷载2、恒荷载+半跨雪荷载3、恒荷载+风荷载5内力计算及内力组合对各杆件进行编号,编号见表5-1图5-1杆件编号图由于实际情况存在风荷载,考虑这种效应可能是拉杆变为压杆,我们通过控制所有拉杆的长细比不超过250。

相关文档
最新文档