彩钢房防风检算
关于彩钢板活动房轻钢桁架结构几种情况计算分析

关于彩钢板活动房轻钢桁架结构几种情况计算分析彩钢板活动房是一种常见的临时建筑,常用于工地临时办公室、仓库、展览馆等场所。
其中,轻钢桁架结构是彩钢板活动房的主要承重结构,承担着楼体的重量和荷载传递。
在进行轻钢桁架结构的计算分析时,需要考虑以下几种情况:1.自重荷载:彩钢板活动房的自重是指楼体本身的重量,包括彩钢板、钢柱、屋架等构件的重量。
在计算中需要考虑到这些构件的材料密度和尺寸,准确计算出自重荷载。
2.风荷载:彩钢板活动房在室外环境中容易受到风力的作用,因此需要考虑风荷载对结构的影响。
根据地区的风速等级和设计标准,可以确定风荷载的大小。
在计算中需要考虑风的方向和作用点的位置,合理选择结构的风压系数。
3.雪荷载:对于寒冷地区的彩钢板活动房,需要考虑雪荷载的影响。
根据地区的气候条件和设计标准,可以确定雪荷载的大小。
在计算中需要考虑雪的重量和分布情况,准确计算出雪荷载。
4.活载荷载:活载是指人员和设备等非永久性荷载。
根据彩钢板活动房的具体用途和设计要求,可以确定活载的大小。
在计算中需要考虑人员密度、设备类型和分布情况等因素,准确计算活载荷载。
5.温度荷载:彩钢板活动房在不同的温度条件下,材料会发生热胀冷缩的变形。
在计算分析中,需要考虑温度荷载对结构的影响。
根据彩钢板和钢结构的热胀系数,计算出温度荷载的大小。
在计算分析时,可以采用有限元分析、静力学计算等方法来求解结构的受力和变形情况。
通过准确计算和分析不同情况下的结构承载性能,可以保证彩钢板活动房的安全可靠性。
总结起来,彩钢板活动房轻钢桁架结构的计算分析需要考虑自重荷载、风荷载、雪荷载、活载荷载和温度荷载等因素。
合理选择计算方法和准确计算这些荷载的大小,可以保证彩钢板活动房的结构安全和可靠性。
彩钢瓦计算规则

彩钢瓦计算规则彩钢板面积计算规则1. 板房面积按外墙边长宽计算乘以层数;2. 室外楼梯、走道按自然层投影面积之和计算;3. 雨蓬按水平投影面积一半计算;4. 伸出墙外的飘板不计算建筑面积;5. 标准层两部楼梯, 左右出墙各一部, 每部楼梯按4.5平方米计算, 增减时按此数增减即可;6. 总面积=(1)+(2)+(3)二、按投影面积计算,(NK*1.82+0.16)*(NK*1.82+0.16)+NK*1.82+NK*1.82/2+4.5m2,也就是长*宽+一个长+一个长的一半+4.5是面积,这个固定的,K=板的数量 1.82=是板的长度后面的NK*1.82是走道面积/2是雨棚的面。
彩色压型瓦是采用彩色涂层钢板,经辊压冷弯成各种波型的压型板,它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等,具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点,现已被广泛推广应用。
彩钢瓦编辑本段彩钢瓦常用类型460型彩钢瓦; 760型彩钢瓦; 750型彩钢瓦; 820型彩钢瓦; 840型彩钢瓦。
900型彩钢瓦; 1050型彩钢瓦。
850型彩钢瓦。
880型彩钢瓦。
编辑本段彩钢瓦特点:1.重量轻:10-14千克/平方米,相当于砖墙的1/30 彩钢瓦2.导热系数: λ<=0.041w/mk。
3.强度高:可作天花围护结构板材承重,抗弯抗压;一般房屋不用梁柱。
4.色泽鲜艳:无须表面装饰,彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。
5.安装灵活快捷:施工周期可缩短40%以上。
6.氧指数:(OI)32.0(省消防产品质检站)。
彩钢瓦的安装:编辑本段彩钢瓦的安装:彩钢瓦用量计算公式一. 两面坡屋顶图[1] 两面坡屋顶图说明 1.屋面的面积:长度×宽度 2.需要瓦总长:屋面面积÷0.855(瓦的有效宽度为0.855M/张) 3.瓦片的数量: (屋面长度÷0.855m)×2 4.脊瓦的数量: 屋面长度÷2.4m(脊瓦有效长度为2.4M/根) 5.密封条的数量: (长度÷0.7m)×2(密封条0.7M/根) 6.封檐盖的数量: (长度÷0.7m)×2(封檐盖0.7M/根) 7.专用钉的数量: 4PCS/㎡ 8.屋顶夹角≦120度二. 四面坡屋顶图四面坡屋顶图说明 1.预算屋面面积: (A+B+C+D)×117%(倾斜及损失) 2.需要瓦总长: 屋面面积÷0.855(瓦有效宽度为0.855M/张) 3.脊瓦数量: (a×2+b+c×2)÷0.7(脊瓦有效长度为2.4M/根) 4.密封条的数量: (长度+宽度)÷0.7(密封条0.7M/根) 5.封檐盖的数量: (长度+宽度)×2÷0.7(封檐盖0.7M/根) 6.专用钉的数量: 4PCS/㎡ 7.A图的面积:【(b+长度)×坡长2】÷2 8.B图的面积: 同A图面积 9.C图的面积: (宽度×坡长1)÷2 10.D图的面积: 同C图面积彩钢瓦安装前工程四面坡图 1: 蓝虚线和红虚线分别为横竖向骨架 2: a 距离以50CM为佳 3: b距离以50-70CM为佳两面坡图 1.选择骨架的材料, 木结构及钢结构都适合. 2.施工的表面需整理平整. 3.骨架材料的规格: 木料规格为45MM×45MM以上,钢材规格为40MM×40MM以上 4. 骨架纵向的间隔应保持在50CM~70CM之间,横向的间隔必须是 25CM的倍数,最好不要大于50CM,尽量紧密使用螺钉,焊接牢固.彩钢瓦安装工程一.瓦的正确铺放方式 1.重叠式(适用于长度≦15M的屋面)2.交错式(适用于长度≧15M的屋面) 二.专用钉正确使用方法 1.专用钉须打在瓦骨中间才能有防水作用 2.专用钉固定间隔横竖为50CM~100CM(最好4根/㎡) 3.专用钉须由瓦的下端往屋顶方向打才能有美观、密封、整齐的效果三.安装密封条脊瓦封檐盖 1. 将密封条分开两半,对照瓦型压在屋顶处盖上脊瓦使用专用钉固定。
建筑工地防风灾安全措施专项检查表

建筑工地防风灾安全措施专项检查表检查项目1. 工地周边环境是否存在风险因素,例如高楼、大树、电线等,这些可能会对建筑工地造成风险的因素是否得到有效管控?2. 施工现场的临时设施是否牢固可靠,能够抵御风力的影响?3. 施工现场道路是否畅通无阻,便于工作人员和物资运输?4. 建筑物结构的防风设计是否符合相关标准和规范?5. 施工现场是否制定和实施了风险管理措施,如风险评估、预警系统、紧急应变计划等?6. 施工现场是否设置了风力监测设备,及时掌握风力变化情况?7. 高空作业人员是否按照相关要求正确使用个人防护装备,如安全带、头盔等?8. 施工现场是否设置了风险警示标识,提醒工作人员和外来人员注意防风安全措施?9. 施工现场工作人员是否接受过风险防范培训,对应急处理和逃生等相关措施是否掌握?10. 施工现场是否进行定期的风险评估和安全演练,以及不定期的防风灾隐患排查?检查内容1. 工地周边环境- [ ] 是否存在高楼、大树、电线等会对工地造成风险的因素?- [ ] 这些风险因素是否得到有效管控?2. 临时设施- [ ] 工地临时设施是否牢固可靠?- [ ] 这些临时设施是否能够抵御风力的影响?3. 道路通行- [ ] 施工现场道路是否畅通无阻?- [ ] 是否便于工作人员和物资的运输?4. 建筑物结构设计- [ ] 建筑物的防风设计是否符合相关标准和规范?5. 风险管理措施- [ ] 施工现场是否制定和实施了风险管理措施?- [ ] 是否进行风险评估、预警系统、紧急应变计划等措施?6. 风力监测设备- [ ] 施工现场是否设置了风力监测设备?- [ ] 是否及时掌握风力变化情况?7. 高空作业- [ ] 高空作业人员是否正确使用个人防护装备?- [ ] 是否佩戴了安全带、头盔等防护装备?8. 风险警示标识- [ ] 施工现场是否设置了风险警示标识?- [ ] 是否提醒工作人员和外来人员注意防风安全措施?9. 培训和掌握程度- [ ] 施工现场工作人员是否接受过风险防范培训?- [ ] 是否掌握应急处理和逃生等相关措施?10. 风险评估和安全演练- [ ] 施工现场是否进行定期的风险评估和安全演练?- [ ] 是否不定期开展防风灾隐患排查工作?结论根据以上检查内容,对建筑工地防风灾安全措施进行专项检查,发现的问题和不达标情况应及时进行整改和改进,并制定相应的改进措施。
钢结构雨棚抗风吸计算

钢结构雨棚抗风吸计算(最新版)目录1.钢结构雨棚概述2.钢结构雨棚的抗风能力3.钢结构雨棚的吸音性能4.钢结构雨棚的设计与施工5.钢结构雨棚的优点及应用范围正文一、钢结构雨棚概述钢结构雨棚是一种新型的建筑构件,它以钢材为主要材料,具有强度高、自重轻、耐腐蚀、施工方便等特点。
钢结构雨棚广泛应用于建筑物的入口、出口、阳台、走廊等处,既能遮阳避雨,又能美化建筑。
二、钢结构雨棚的抗风能力钢结构雨棚的抗风能力主要取决于其结构形式、材料强度和连接方式。
一般来说,钢结构雨棚的抗风能力较强,可以承受较大的风力。
在设计钢结构雨棚时,应充分考虑风荷载对雨棚的影响,并采取相应的措施来增强雨棚的抗风能力。
三、钢结构雨棚的吸音性能钢结构雨棚具有一定的吸音性能,能够减少噪音对室内环境的影响。
钢结构雨棚的吸音性能与雨棚材料的厚度、密度和结构形式等因素有关。
在设计钢结构雨棚时,应根据实际需要选择合适的材料和结构形式,以提高雨棚的吸音性能。
四、钢结构雨棚的设计与施工钢结构雨棚的设计应遵循建筑美学、结构力学和材料科学的原则,充分考虑雨棚的抗风能力、吸音性能、使用寿命等因素。
在施工过程中,应注意以下几点:1.根据设计图纸,准确测量雨棚的尺寸和形状,确保雨棚的结构稳定。
2.选择质量合格的钢材,并进行相应的表面处理,以提高钢材的耐腐蚀性和美观度。
3.严格按照设计要求进行雨棚的组装和焊接,确保雨棚的结构牢固。
4.在施工过程中,应注意安全,避免因操作不当造成的人员伤害和财产损失。
五、钢结构雨棚的优点及应用范围钢结构雨棚具有以下优点:1.强度高,能够承受较大的风力和雪载。
2.自重轻,减轻了建筑物的荷载。
3.耐腐蚀,使用寿命长。
4.施工方便,安装快捷。
5.美观大方,能够美化建筑环境。
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1
彩钢房抗
风验算
计算书
兰州交通大学
土木工程学院岩土与地下工程系
2
一、验算内容及验算依据
受中铁21局兰新指挥部的委托,对兰新铁路第二双线(新疆段)风区的彩
钢房的抗风性能进行了验算。主要从彩钢房主要受力构件的强度、稳定性及基础
的倾覆性进行了验算,并提出相应的抗风加固措施。
验算依据为:《铁路桥涵设计基本规范》(TB 10002.1-2005)及《铁路桥梁
钢结构设计规范》(TB 10002.2-2005)。
二、风荷载大小的确定
根据现场调研及相关工区提供的资料,彩钢房的高度为3.0m,其平面布置
见图1。根据结构的受力性质,取其中一个单元(见图2)进行分析。
图1 平面布置
图2 计算单元
根据《兰新铁路新疆有限公司文件》(新铁安质2010 33号)提供的风级凤
速换算表(见表1)及《铁路桥涵设计基本规范》中的4.4.1条确定风荷载的大
小。
表1 风级风速换算表
风级 风速m/s 风级 风速m/s 风级 风速m/s
10 24.5-28.4 11 28.5-32.6 12 32.7-36.9
13 37.0-41.4 14 41.5-46.1 15 46.2-50.9
《铁路桥涵设计基本规范》中的4.4.1条规定,作用于结构物上的风荷载强
3
度可按下式计算:
0321
WKKKW
(1)
式中 W—风荷载强度(Pa);
0
W
—基本风压值(Pa),206.11W,系按平坦空旷地面,离地面20m高,
频率1/100的10min平均最大风速(m/s)计算确定;一般情况0W可按《铁路
桥涵设计基本规范》中附录D“全国基本风压分布图”,并通过实地调查核实后
采用;
1
K
—风载体形系数,对桥墩可参照《铁路桥涵设计基本规范》中表4.4.1-1,
其它构件为1.3;
2
K
—风压高度变化系数,可参照《铁路桥涵设计基本规范》中表4.4.1-2,
风压随离地面或常水位的高度而异,除特殊高墩个别计算外,为简化计算,桥梁
工程中全桥均取轨顶高度处的风压值;
3
K
—地形、地理条件系数,可参照《铁路桥涵设计基本规范》中表4.4.1-3。
针对本工程场地实际特点,取k1=1.3, k2=1.0 ,k3=1.3。取风级10下的
风速为28.4m/s,风级12下的风速为36.9m/s,风级15下的风速为50.8m/s。计
算得罐体每延米的荷载强度分别为:风级10为2.94kN/m,风级12为4.96kN/m,
风级15为9.44kN/m,计算过程见表2。
表2 风级与风荷载强度大小
风级 风速m/s W0 pa K1 K2 k3
W pa 迎风面积m2 延米风载强度
kN/m
10 28.4 504.1 1.3 1 1.3 851.9 3.45 2.94
12 36.9 851.0 1.3 1 1.3 1438.2 3.45 4.96
15 50.9 1619.3 1.3 1 1.3 2736.5 3.45 9.44
三、不同工况下立柱强度、稳定性及整体倾覆检算
为了考虑彩钢房主体构件的内力,检算过程采用有限元数值计算方法。立
柱采用工字钢,型号为HW 125x125x6.5/9,立柱间横撑采用槽钢,型号为C
126x53x5.5/9。有限元模型见图1。
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-
2
.
9
-
2
.
9
-
2
.
9
-
2
.
9
-
2
.
9
-
2
.
9
图1 整体有限元模型
3.1 风级10结构性能抗风验算
风级10时的风荷载和结构自重荷载组合进行立柱的强度、稳定及基础倾覆
验算。
(1)立柱的强度及稳定性验算
在10级风荷载和结构自重作用下,构件的应力见图2。
图2 风荷载10+结构自重时构件应力图(单位:kpa)
从图2可知,在立柱底截面的应力最大,最大压应力数值为49MPa。横撑
最大压应力为23.7 Mpa。《铁路桥梁钢结构设计规范》中3.2.1条的规定,Q235
5
钢的弯曲基本容许应力为140 MPa。在主力+风力组合下,容许应力提高系数为
1.2倍,所以提高后的弯曲容许应力为140*1.2=168 MPa。从分析结果上看,立
柱及横撑最大应力数值均小于168 MPa,故在风级10+结构自重状态下,立柱及
横撑的强度满足规范要求。
从稳定角度看,立柱的截面积为3.03×10-3m2, 惯性矩为8.47×10-6m4, 立柱
自由段长度为1.5m, 长细比为28,容许应力折减系数为0.9,所以考虑稳定影响
后的结构受压容许应力为0.9x168=151MPa。横撑的截面积为1.57×10-3m2, 惯性
矩为3.88×10-6m4, 立柱自由段长度为5.75m, 长细比为115,容许应力折减系数
为0.48,所以考虑稳定影响后的结构受压容许应力为0.48x168=67MPa。从图2
分析结果看,立柱及横撑的稳定性均满足规范要求。
(2) 整体倾覆验算
根据风荷载和基础重力作用下受力分析、计算,整体稳定性满足要求。
3.2 风级12结构性能抗风验算
风级12时的风荷载和结构自重荷载组合进行立柱的强度、稳定及基础倾覆
验算。
(1)立柱的强度及稳定性验算
在12级风荷载和结构自重作用下,构件的应力见图3。
图3 风荷载12+结构自重时构件应力图(单位:kpa)
从图3可知,在立柱底截面的应力最大,最大压应力数值为80MPa。横撑
最大压应力为40 Mpa。从分析结果上看,立柱及横撑最大应力数值均小于168
6
MPa,故在风级12+结构自重状态下,立柱及横撑的强度满足规范要求。
从稳定角度看,立柱及横撑的稳定性也均满足规范要求。
(2) 整体倾覆验算
根据风荷载和基础重力作用下受力分析、计算,整体稳定性满足要求。
3.3 风级15结构性能抗风验算
风级15时的风荷载和结构自重荷载组合进行立柱的强度、稳定及基础倾覆
验算。
(1)立柱的强度及稳定性验算
在15级风荷载和结构自重作用下,构件的应力见图4。
图4 风荷载15+结构自重时构件应力图(单位:kpa)
从图4可知,在立柱底截面的应力最大,最大压应力数值为148MPa。横撑
最大压应力为76 Mpa。从分析结果上看,立柱及横撑最大应力数值均小于168
MPa,故在风级15+结构自重状态下,立柱及横撑的强度基本满足规范要求。
从稳定角度看,立柱及横撑的稳定性也基本满足规范要求。
(2) 整体倾覆验算
根据风荷载和基础重力作用下受力分析、计算,整体稳定性满足要求。
7
四、结论
从计算结果可以看到:在10级、12级和15级风载作用下,结构主体受力
构件的强度、稳定性及整体倾覆性满足规范相关要求,因此构件的受力性能是
安全的。
2010年3月