钢结构结构设计计算书
钢结构计算书范本

钢结构计算书范本一、钢结构计算书概述钢结构计算书是钢结构设计过程中不可或缺的环节,它是对钢结构工程进行科学合理设计、保证结构安全可靠的基础。
计算书主要包括材料性能、构件尺寸、连接方式、荷载作用、内力分析、构件稳定、抗风抗震设计以及构造细节设计等内容。
在实际工程中,钢结构计算书编制的准确性与可靠性直接影响到钢结构工程的安全、稳定和耐久性。
二、钢结构计算书的主要内容1.材料性能:根据设计规范,对所采用的钢材、焊接材料、涂层材料等进行性能指标要求,包括强度、弹性模量、屈服强度、疲劳强度等。
2.构件尺寸:根据结构形式、受力状况、构造要求等因素,确定柱、梁、板等构件的尺寸。
3.连接方式:包括焊接连接、螺栓连接等,需考虑连接件的承载力、刚度和疲劳性能。
4.荷载作用:分析结构在各种工况下的荷载效应,包括永久荷载、可变荷载、风荷载、地震作用等。
5.内力分析:根据荷载作用,采用合适的设计方法(如静力分析、动力分析)对构件进行内力计算。
6.构件稳定:针对长细比、宽高比等参数,分析构件在受压、受弯、受扭等状态下的稳定性能。
7.抗风抗震设计:根据规范要求,进行抗风抗震设计,确保结构在风地震作用下的安全性。
8.构造细节设计:针对构件连接、节点设计、构造措施等方面,提出具体设计要求。
三、钢结构计算书的编制步骤1.收集设计资料:包括工程地质条件、场地类别、建筑功能、结构形式等。
2.确定设计依据:根据项目特点,选取合适的建筑设计规范、施工规范等。
3.编制计算书:按照设计流程,分阶段进行内力分析、稳定性分析、抗风抗震设计等。
4.审核与修改:对计算书进行反复审核与修改,确保计算结果的准确性和可靠性。
5.编制设计文件:依据计算书结果,编制钢结构设计文件,包括图纸、说明等。
四、注意事项1.计算书中应采用规范允许的计算方法、公式和参数。
2.计算过程要完整,不得遗漏重要环节。
3.计算结果要进行合理性检查,确保安全可靠。
4.计算书应采用清晰、简明的表述方式,便于审阅。
钢结构计算书范本

钢结构计算书范本摘要:一、钢结构计算书的概述1.钢结构计算书的定义与作用2.钢结构计算书的内容与结构二、钢结构计算书的编制流程1.确定钢结构工程设计要求2.钢结构材料的选择与计算3.钢结构构件的计算与分析4.钢结构连接件的计算与分析5.钢结构节点的设计与计算6.钢结构施工图的绘制与审核三、钢结构计算书的具体要求1.计算书的规范与标准2.计算书的准确性与完整性3.计算书的可读性与可操作性四、钢结构计算书范例1.范例一:轻钢厂房结构计算书2.范例二:钢结构桥梁计算书3.范例三:高层钢结构建筑计算书正文:钢结构计算书是钢结构工程设计、施工中必不可少的文件,它对保证钢结构工程的安全性、稳定性及经济性具有至关重要的作用。
本文将对钢结构计算书的概述、编制流程、具体要求及范例进行详细阐述。
一、钢结构计算书的概述钢结构计算书是在钢结构工程设计、施工过程中,依据国家相关规范、标准,对钢结构构件、连接件及节点进行强度、刚度、稳定性等方面的计算与分析的书面文件。
它主要包括钢结构工程设计要求、材料选择与计算、构件计算与分析、连接件计算与分析、节点设计与计算、施工图绘制等内容。
二、钢结构计算书的编制流程钢结构计算书的编制流程主要包括以下几个方面:1.确定钢结构工程设计要求:根据工程类型、用途、荷载条件等因素,明确钢结构工程的设计要求。
2.钢结构材料的选择与计算:根据设计要求,选择合适的钢结构材料,并进行材料规格、数量等方面的计算。
3.钢结构构件的计算与分析:对钢结构构件进行强度、刚度、稳定性等方面的计算与分析,确保构件在荷载作用下的安全性能。
4.钢结构连接件的计算与分析:对钢结构连接件进行强度、刚度、稳定性等方面的计算与分析,确保连接件在荷载作用下的安全性能。
5.钢结构节点的设计与计算:对钢结构节点进行强度、刚度、稳定性等方面的设计及计算,确保节点在荷载作用下的安全性能。
6.钢结构施工图的绘制与审核:根据计算结果,绘制钢结构施工图,并进行审核,确保施工图的准确性、完整性及可操作性。
钢结构计算书范本

钢结构计算书范本(实用版)目录一、钢结构计算书概述二、钢结构计算书的基本原则三、钢结构计算书的主要内容四、钢结构计算书的注意事项五、钢结构计算书的范本示例正文一、钢结构计算书概述钢结构计算书是对钢结构工程进行设计、施工和验收的重要依据。
钢结构计算书详细记录了钢结构的各项技术参数,包括材料性能、构件尺寸、连接方式等,以确保钢结构工程的安全、稳定和可靠。
二、钢结构计算书的基本原则1.遵守国家现行设计规范和标准:钢结构计算书应遵循我国现行的钢结构设计规范,如《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)等。
2.科学合理:钢结构计算书应根据工程实际情况,充分考虑各种受力因素,保证计算结果的科学性和合理性。
3.完整严谨:钢结构计算书应包含完整的计算过程和详细的计算说明,保证计算书的完整性和严谨性。
三、钢结构计算书的主要内容1.钢结构的材料性能:包括钢材的种类、规格、力学性能等,应符合国家现行标准的规定。
2.钢结构的构件尺寸:包括梁、柱、桁架等各构件的尺寸,应根据设计要求和受力分析结果确定。
3.钢结构的连接方式:包括焊缝连接、螺栓连接等,应根据构件类型和受力特点选择合适的连接方式。
4.钢结构的受力分析:包括荷载计算、内力分析、稳定性分析等,应根据工程实际情况进行详细分析。
5.钢结构的计算结果:包括各构件的应力、应变、挠度等计算结果,应根据设计要求进行对比分析。
四、钢结构计算书的注意事项1.保证计算书的规范性:计算书应按照设计规范的要求进行编制,确保计算书的规范性和可读性。
2.注意计算过程的准确性:计算书应仔细核对计算公式和数据,确保计算结果的准确性。
3.注重计算书的完整性:计算书应包含完整的计算过程和详细的计算说明,以便于设计、施工和验收人员查阅。
五、钢结构计算书的范本示例【此处省略范本示例】总之,钢结构计算书是钢结构工程设计、施工和验收的重要依据。
钢结构设计计算书模板(完整版).doc

钢结构设计计算书模板(完整版).doc 模板一:一、引言1.1 编制目的1.2 适合范围1.3 参考文件1.4 术语和定义二、设计基本要求2.1 构件荷载2.2 材料性能参数2.3 抗震设计参数2.4 稳定分析要求2.5 设计方法与规范三、结构荷载计算与抗震设防3.1 永久荷载计算3.2 变动活荷载计算3.3 风荷载计算3.4 地震荷载设计四、钢结构稳定性计算4.1 弯曲构件稳定性计算4.2 抗扭构件稳定性计算4.3 桁架稳定性计算4.4 纵向受压构件稳定性计算五、钢结构设计计算5.1 钢框架结构设计计算5.2 钢桁架结构设计计算5.3 钢梁设计计算5.4 钢柱设计计算六、连接设计与计算6.1 框架节点设计与计算6.2 梁柱连接设计与计算6.3 钢板连接设计与计算附录一:设计图纸附录二:设计计算表格附件:1. 钢结构设计荷载计算表格2. 结构稳定性计算程序代码3. 抗震设计参数表格法律名词及注释:1. 施工总承包合同:指由建设单位委托给总承包单位进行工程施工,包括承包义务、承包地点、承包价格等细则的协议。
2. 建设工程法:指中华人民共和国法律关于建设工程的规定,其中包括建设工程的设计、施工、验收等方面的规章。
3. 建造设计报告:指用于描述建造设计方案的文档,其中包括建造构造、设备配置等设计要求。
模板二:一、引言1.1 编制目的1.2 适合范围1.3 参考文件1.4 术语和定义二、设计基本要求2.1 结构强度2.2 振动与舒适性要求2.3 对称性和定位要求2.4 材料要求2.5 工作性能要求三、荷载计算与分析3.1 永久荷载计算3.2 变动活荷载计算3.3 风荷载计算3.4 地震荷载设计四、结构设计计算4.1 结构分析4.2 框架结构设计计算4.3 桁架结构设计计算4.4 平面刚性连接设计计算五、钢结构节点设计5.1 立柱与梁的节点设计5.2 钢板连接设计5.3 焊接节点设计5.4 螺栓连接设计六、稳定性计算6.1 弯曲构件稳定性计算6.2 抗扭构件稳定性计算6.3 梁柱系统的整体稳定性计算附录一:设计图纸附录二:设计计算表格附件:1. 结构设计荷载计算表格2. 结构分析与设计计算软件3. 结构稳定性计算程序代码法律名词及注释:1. 建造法:指中华人民共和国法律关于建造方面的规定,其中包括建造设计、施工、防火等方面的规章。
钢结构计算书范本

钢结构计算书范本(实用版)目录一、钢结构计算书概述二、钢结构计算书的基本原则三、钢结构计算书的主要内容四、钢结构计算书的具体编制方法五、钢结构计算书的应用示例六、钢结构计算书的注意事项正文一、钢结构计算书概述钢结构计算书是在钢结构设计过程中,对结构进行受力分析、计算及验算的书面记录,是钢结构工程设计的重要依据。
钢结构计算书主要包括构件的截面几何尺寸、材料性能、受力分析、内力计算、稳定性验算、疲劳验算等内容,是保证钢结构工程安全、可靠的重要依据。
二、钢结构计算书的基本原则钢结构计算书应遵循以下原则:1.遵守国家现行设计规范和标准;2.确保结构安全、可靠;3.考虑结构的经济性;4.结合工程实际情况,做到计算方法合理、数据准确。
三、钢结构计算书的主要内容钢结构计算书的主要内容包括以下几个方面:1.构件的截面几何尺寸:包括截面形状、尺寸、壁厚等;2.材料性能:包括钢材的弹性模量、屈服强度、抗拉强度等;3.受力分析:分析钢结构受力类型、作用方向、作用力大小等;4.内力计算:计算钢结构的弯矩、剪力、轴力等内力;5.稳定性验算:检查钢结构在受力过程中的稳定性;6.疲劳验算:分析钢结构在反复荷载作用下的疲劳性能。
四、钢结构计算书的具体编制方法1.根据设计任务书、施工图纸等资料,了解钢结构的工程概况;2.确定钢结构的受力分析模型,进行受力分析;3.查阅国家设计规范,选取适当的计算方法,进行内力计算;4.依据设计规范进行稳定性验算和疲劳验算;5.对计算结果进行分析,确保钢结构满足设计要求;6.将计算过程、结果及分析结论整理成书面报告,形成钢结构计算书。
五、钢结构计算书的应用示例以一栋单层钢结构厂房为例,其计算书应包括以下内容:1.构件截面几何尺寸:柱、梁、屋架等构件的截面形状、尺寸、壁厚等;2.材料性能:钢材的弹性模量、屈服强度、抗拉强度等;3.受力分析:确定厂房柱、梁、屋架等构件的受力类型、作用方向、作用力大小等;4.内力计算:计算柱、梁、屋架等构件的弯矩、剪力、轴力等内力;5.稳定性验算:检查厂房钢结构在受力过程中的稳定性;6.疲劳验算:分析厂房钢结构在反复荷载作用下的疲劳性能。
钢结构结构设计计算书

河北钢铁集团燕钢科技研发中心钢结构计算书一、设计依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2021)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2021)《钢结构设计规范》(GB50017-2021)二、荷载信息结构重要性系数:(一)恒荷载:采光顶屋面+檩条+天沟及建筑防水等:m2;连廊楼面50厚建筑做法+100厚混凝土板:m2;连廊顶屋面+檩条+天沟及建筑防水等:m2;连通屋面钢板+建筑做法:m2;连廊侧立面石材+檩条+天沟及建筑防水等:m2;连通屋面底面建筑做法+檩条等:m2;屋面上造型钢结构屋面+檩条+天沟及建筑防水等:m2;屋面上造型侧立面玻璃幕墙及龙骨:m2;(二)活荷载:所有幕墙面均为不上人屋面,活荷载取m2;钢连廊楼面活荷载取m2;连通屋脸部份活荷载取m2;屋面上造型钢结构屋面为不上人屋面,活荷载取m2;(三)雪荷载:本地雪荷载为m2(n=100)(四)风荷载:因钢结构对风荷载较为敏感,因此取重现周期为100年的本地大体风压为m2(n=100)考虑B类粗糙度。
风压高度系数,体型系数的等均按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2021)相关规定执行。
(五)地震作用:地震烈度: 7度水平地震影响系数最大值:计算振型数: 50-200建筑结构阻尼比:特征周期值:地震影响:多遇地震场地类别:Ⅱ类地震分组:第二组(六)温度荷载:本工程各部份钢结构支座均采用了滑动支座,且相应设置了结构温度断缝,因此在计算时不考虑温度作用。
三、计算软件本工程钢结构计算采用美国CSI公司的SAP2000 有限元分析软件进行各个部份的建模计算。
四、荷载组合(1) 恒载 + x 活载1(2) 恒载 + x 风1(3) 恒载 + 活载1(4) 恒载 + 风1(5) 恒载 + 风1(6) 恒载(7) 恒载 + x 活载1 + x 风1(8) 恒载 + x 活载1 + x 风1(9) 恒载 + x 活载1 + 水平地震(10) 恒载 + x 活载1 + 水平地震(11) 恒载 + 活载1 (变形控制)五、分区计算(一).钢连廊部份:1.计算模型计算模型2.几何信息典型钢连廊侧立面图钢连廊跨度为20m,桥面宽度为2800mm,别离位于、、标高,两头别离与混凝土塔楼牛腿连接,一端采用固定铰支座,一端滑动铰支座与混凝土结构连接。
钢结构计算书

钢结构计算书一、构件受力类别轴心受拉构件强度计算。
二、强度验算:1.轴心受拉构件的强度,可按下式计算:式中:N──轴心拉力或轴心压力,取N=132.00(kN);A n──净截面面积,取A n=8300.00(mm2);轴心受拉构件的强度σ=N/A n=132.00×103/8300.00=15.904(N/mm2);f──钢材的抗拉强度设计值,取f=215.00(N/mm2);由于轴心受拉构件强度σ= 15.904N/mm2≤承载力设计值f=215.00 N/mm2,故满足要求!2.摩擦型高强螺栓连接处的强度,按下式计算,取最大值:式中:N──轴心拉力或轴心压力,取N=132.00(kN);A n──净截面面积,取A n=8300.00(mm2);A──构件的毛截面面积,取A=8300.00(mm2);f──钢材的抗拉强度设计值,取f=215.00(N/mm2);n──在节点或拼接处,构件一端连接的高强螺栓数目,取n=8;n1──所计算截面(最处列螺栓处)上高强螺栓数目;取n1=10。
σ=(1-0.5×10/8)×132.00×103/8300.00=5.964(N/mm2);式中:N──轴心拉力或轴心压力,取N=132.00(kN);A──构件的毛截面面积,取A=8300.00(mm2);σ=N/A=132.00×103/8300.00=15.904(N/mm2);由于轴心受拉构件强度σ= 15.904N/mm2≤承载力设计值f=215.00 N/mm2,故满足要求!3、受拉构件的长细比,可按下式计算:l──构件的计算长度,取l=3000.00 mm;i──构件的回转半径,取i=182.00 mm;λ──构件的长细比, λ= l/i= 3000.00/182.00 =16.484;[λ]──构件的允许长细比,取[λ]= 150.00 ;构件的长细比λ= 16.484 ≤[λ] = 150.00,满足要求;。
钢结构课程设计计算书

钢结构课程设计计算书⼀由设计任务书可知:⼚房总长为120m,柱距6m,跨度为24m,屋架端部⾼度为2m,车间内设有两台中级⼯作制吊车,该地区冬季最低温度为-22℃。
暂不考虑地震设防。
屋⾯采⽤1.5m×6.0m预应⼒⼤型屋⾯板,屋⾯坡度为i=1:10。
卷材防⽔层⾯(上铺120mm 泡沫混凝⼟保温层和三毡四油防⽔层)。
屋⾯活荷载标准值为0.7KN/㎡,雪荷载标准值为0.4KN/㎡,积灰荷载标准值为0.5KN/㎡。
屋架采⽤梯形钢屋架,钢屋架简⽀于钢筋混凝⼟柱上,混凝⼟强度等级C20.⼆选材:根据该地区温度及荷载性质,钢材采⽤Q235-C。
其设计强度为215KN/㎡,焊条采⽤E43型,⼿⼯焊接,构件采⽤钢板及热轧钢筋,构件与⽀撑的连接⽤M20普通螺栓。
屋架的计算跨度L。
=24000-2×150=23700,端部⾼度:h=2000mm(轴线处),h=2150(计算跨度处)。
三结构形式与布置:屋架形式及⼏何尺⼨见图1所⽰:图1屋架⽀撑布置见图2所⽰:图2四荷载与内⼒计算:1.荷载计算:活荷载于雪荷载不会同时出现,故取两者较⼤的活荷载计算。
永久荷载标准值:防⽔层(三毡四油上铺⼩⽯⼦)0.35KN/㎡找平层(20mm厚⽔泥砂浆)0.02×20=0.40 KN/㎡保温层(40mm厚泡沫混凝⼟0.25 KN/㎡预应⼒混凝⼟⼤型屋⾯板 1.4 KN/㎡钢屋架和⽀撑⾃重0.12+0.011×24=0.384 KN/㎡总计:2.784 KN/㎡可变荷载标准值:雪荷载<屋⾯活荷载(取两者较⼤值)0.7KN/㎡积灰荷载0.5KN/㎡风载为吸⼒,起卸载作⽤,⼀般不予考虑。
总计:1.2 KN/㎡永久荷载设计值 1.2×2.784 KN/㎡=3.3408KN/㎡可变荷载设计值 1.4×1.2KN/㎡=1.68KN/㎡2.荷载组合:设计屋架时应考虑以下三种组合:组合⼀全跨永久荷载+全跨可变荷载屋架上弦荷载P=(3.3408KN/㎡+1.68KN/㎡) ×1.5×6=45.1872KN组合⼆全跨永久荷载+半跨可变荷载屋架上弦荷载P1=3.3408KN/㎡×1.5×6=30.07KNP2=1.68KN/㎡×1.5×6=15.12KN组合三全跨屋架及⽀撑⾃重+半跨⼤型屋⾯板⾃重+半跨屋⾯活荷载屋架上弦荷载P3=0.384KN/㎡×1.2×1.5×6=4.15KNP4=(1.4×1.2+0.7×1.4)×1.5×6=23.94KN3,内⼒计算:⾸先求出杆件内⼒系数,即单位荷载作⽤下的杆件内⼒,荷载布置如图3所⽰。
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钢结构结构设计计算书河北钢铁集团燕钢科技研发中心钢结构计算书一、设计依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)二、荷载信息结构重要性系数: 1.00(一)恒荷载:采光顶屋面+檩条+天沟及建筑防水等:0.8kN/m2;连廊楼面50厚建筑做法+100厚混凝土板:3.75kN/m2;连廊顶屋面+檩条+天沟及建筑防水等:0.5kN/m2;连通屋面钢板+建筑做法:5.0kN/m2;连廊侧立面石材+檩条+天沟及建筑防水等:1.0kN/m2;连通屋面底面建筑做法+檩条等:0.5kN/m2;屋面上造型钢结构屋面+檩条+天沟及建筑防水等:0.5KN/m2;屋面上造型侧立面玻璃幕墙及龙骨:1.0KN/m2;(二)活荷载:所有幕墙面均为不上人屋面,活荷载取0.5KN/m2;钢连廊楼面活荷载取3.5KN/m2;连通屋面部分活荷载取2.0KN/m2;屋面上造型钢结构屋面为不上人屋面,活荷载取0.5KN/m2;(三)雪荷载:当地雪荷载为0.40KN/m2(n=100)(四)风荷载:因钢结构对风荷载较为敏感,因此取重现周期为100年的当地基本风压为0.45KN/m2(n=100)考虑B类粗糙度。
风压高度系数,体型系数的等均按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)相关规定执行。
(五)地震作用:地震烈度: 7度(0.15g)水平地震影响系数最大值: 0.12计算振型数: 50-200建筑结构阻尼比: 0.035特征周期值: 0.45地震影响:多遇地震场地类别:Ⅱ类地震分组:第二组(六)温度荷载:本工程各部分钢结构支座均采用了滑动支座,且相应设置了结构温度断缝,因此在计算时不考虑温度作用。
三、计算软件本工程钢结构计算采用美国CSI公司的SAP2000 v14.2.2有限元分析软件进行各个部分的建模计算。
四、荷载组合(1) 1.35 恒载 + 1.40 x 0.70 活载1(2) 1.35 恒载 + 1.40 x 0.70 风1(3) 1.20 恒载 + 1.40 活载1(4) 1.20 恒载 + 1.40 风1(5) 1.00 恒载 + 1.40 风1(6) 1.20 恒载(7) 1.20 恒载 + 1.40 x 1.0 活载1 + 1.4 x 0.7 风1(8) 1.20 恒载 + 1.40 x 0.7 活载1 + 1.4 x 1.0 风1(9) 1.20 恒载 + 1.20 x 0.50 活载1 + 1.30 水平地震(10) 1.00 恒载 + 1.00 x 0.50 活载1 + 1.30 水平地震(11) 1.00 恒载 + 1.00 活载1 (变形控制)五、分区计算(一).钢连廊部分:1.计算模型计算模型2.几何信息典型钢连廊侧立面图钢连廊跨度为20m,桥面宽度为2800mm,分别位于13.450m、21.250m、29.050m标高,两端分别与混凝土塔楼牛腿连接,一端采用固定铰支座,一端滑动铰支座与混凝土结构连接。
连廊采用钢桁架结构形式,桁架上弦杆截面采用B200x200x8x8,下弦杆采用H300x200x10x10,腹杆采用B200x200x8x8,楼面梁采用HH300X200X10X10及H250X200X6X8,支撑采用P89x5。
楼面采用压型钢板及混凝土楼面,压型钢板规格为YXB46-200-600(B),厚度为1.0mm。
构件及压型钢板材质为Q345B。
3.荷载施加情况楼面恒荷载:3.75KN/m2屋面恒荷载:0.50KN/m2侧立面幕墙恒荷载:1.00KN/m2楼面活荷载:3.5 KN/m2屋面活荷载:0.5 KN/m2风荷载:基本风压0.45KN/m2,高度修正系数μz=1.42,风振系数βz=1.0,连廊侧面迎风面及背风面体型系数μs分别取+0.8及-0.5;4.钢连廊自振频率计算钢连廊的竖向震动周期为0.16780s,相应的自振周期为5.09Hz > 3Hz,满足钢连廊舒适度要求。
附前20阶振型周期频率表:OutputCase StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless MODAL 1 0.387015 0.0000 0.8687 0.0000 0.0000 0.8687 0.0000 MODAL 2 0.221162 0.0000 0.0124 0.0000 0.0000 0.8811 0.0000 MODAL 3 0.183575 0.0000 0.0013 0.0000 0.0000 0.8824 0.0000 MODAL 4 0.167799 0.0910 0.0000 0.7184 0.0910 0.8824 0.7184 MODAL 5 0.134421 0.0000 0.0004 0.0000 0.0910 0.8828 0.7184 MODAL 6 0.101405 0.0000 0.0422 0.0000 0.0910 0.9250 0.7184 MODAL 7 0.092235 0.0000 0.0001 0.0000 0.0910 0.9251 0.7184 MODAL 8 0.087437 0.7598 0.0000 0.0776 0.8507 0.9251 0.7960 MODAL 9 0.078856 0.0000 0.0001 0.0000 0.8507 0.9252 0.7960 MODAL 10 0.075589 0.0377 0.0000 0.0037 0.8884 0.9252 0.7997 MODAL 11 0.07461 0.0000 0.0006 0.0000 0.8884 0.9257 0.7997 MODAL 12 0.070255 0.0001 0.0000 0.0000 0.8885 0.9257 0.7997 MODAL 13 0.070024 0.0000 0.0000 0.0066 0.8885 0.9257 0.8063 MODAL 14 0.064376 0.0000 0.0093 0.0000 0.8885 0.9350 0.8063 MODAL 15 0.059019 0.0053 0.0000 0.0291 0.8938 0.9350 0.8354 MODAL 16 0.057311 0.0000 0.0001 0.0000 0.8938 0.9351 0.8354 MODAL 17 0.056862 0.0031 0.0000 0.0026 0.8969 0.9351 0.8380 MODAL 18 0.054717 0.0000 0.0000 0.0000 0.8969 0.9351 0.8380 MODAL 19 0.048772 0.0026 0.0000 0.0398 0.8995 0.9351 0.8778 MODAL 20 0.047904 0.0000 0.0012 0.0000 0.8995 0.9363 0.87785、变形计算:恒+活组合下结构最大位移如下图所示:该工况下最大竖向位移为10.2mm,10.2/20000=1/1960 < 1/400,满足要求。
6.支座反力全工况包络下各支座的反力情况(单位:KN)支座反力包络图7.构件验算经设计验算,所有构件应力比均小于0.7,满足设计要求。
(二).中部采光顶钢结构:1.计算模型计算模型(一侧与混凝土结构固定铰接,另一侧滑动铰接)2.几何信息采光顶钢结构平面布置图典型桁架示意图中部采光顶钢结构拟采用单向桁架体系,跨度为25.2m,桁架高度为1300mm,两边支承于周边的混凝土结构上,采用固定铰支座及滑动铰支座连接。
主要构件采用B300x200x8x8,P114x4,P114x6,P103x4等截面,支座节点局部采用较大截面进行加强。
构件材质为Q345B。
3.荷载施加情况恒荷载:0.8KN/m2活荷载:0.5 KN/m2风荷载,屋面标高为38m,风压高度系数取1.51,风振系数取1.0,体形系数取-0.6,基本风压为0.45KN/m2,计算得风荷载标准值:0.45x1.51x1.0x(-0.6)=0.41KN/m2(风吸力)风荷载标准值远小于恒荷载的0.8KN/m2,因此不考虑风荷载对于结构的有利作用,也不参与计算。
4.结构自振频率计算结构整体的竖向振动振型为第二阶,周期为0.4185s。
附前20阶振型周期频率表:OutputCase StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless MODAL 1 0.418535 0.0001 0.0006 0.0760 0.0001 0.0006 0.0760 MODAL 2 0.410769 0.0000 0.0045 0.5580 0.0001 0.0050 0.6340 MODAL 3 0.338684 0.0000 0.0006 0.0790 0.0001 0.0057 0.7130 MODAL 4 0.320735 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0057 0.7130 MODAL 5 0.286487 0.0000 0.0000 0.0011 0.0001 0.0057 0.7140 MODAL 6 0.28567 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0057 0.7140 MODAL 7 0.285159 0.0000 0.0002 0.0017 0.0001 0.0058 0.7160 MODAL 8 0.281942 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0058 0.7160 MODAL 9 0.281472 0.0000 0.0000 0.0093 0.0001 0.0058 0.7250 MODAL 10 0.281229 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0058 0.7250 MODAL 11 0.280913 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0059 0.7250 MODAL 12 0.278749 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0059 0.7250 MODAL 13 0.278728 0.0000 0.0000 0.0044 0.0001 0.0059 0.7290 MODAL 14 0.277513 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0059 0.7290 MODAL 15 0.27726 0.0000 0.0000 0.0290 0.0001 0.0059 0.7580 MODAL 16 0.275831 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0059 0.7580 MODAL 17 0.275764 0.0000 0.0000 0.0010 0.0001 0.0059 0.7590 MODAL 18 0.274683 0.0000 0.0000 0.0005 0.0001 0.0059 0.7600 MODAL 19 0.274048 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0059 0.7600 MODAL 20 0.273292 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0059 0.76005、变形计算:恒+活组合下结构最大位移如下图所示:该工况下桁架杆最大竖向位移为55.9mm,55.9/25200=1/451 < 1/400,满足要求。