钢结构设计教学课件.docxVIP

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梯形屋架设计一、设计资料某单跨厂房建于保定郊区,长度为,梯形屋架跨度,柱距,屋架铰支于钢筋混凝土柱上,柱高,柱截面为,混凝土为。屋架端部高度为,屋面坡度(与水平面的夹角5.70)。屋面采用长尺压型钢板。保定地区年一遇的基本风压为,基本雪压为。地震设防烈度为度(),地震分组为二组。地面粗糙类别为B类,场地类别为Ⅱ类。屋面为不上人屋面,活荷载取为。所有杆件采用Q235钢。二、屋架形式,尺寸,材料选择及支撑布置本方案为有檩屋盖方案,梯形屋架,屋面坡度为(与水平面的夹角5.70),计算跨度,屋架端部尺寸取作,屋架跨中高度取作。所有杆件采用Q235钢。屋架杆件几何长度及支撑布置见图1-5。图1 梯形屋架图2 上弦平面支撑图3 下弦平面支撑图4 屋架跨中垂直支撑图5 屋架端部垂直支撑三、荷载及内力计算1、恒荷载及活荷载计算屋面材料选用石棉瓦屋面(1)恒荷载计算波型水泥石棉瓦檩条、柱条及支撑自重 木丝板保温层 恒载总和 节点恒荷载标准值为:(2)活荷载计算屋架受荷水平投影面积为,大于,屋面均布活荷载取为,又因为雪荷载为,取以上两者最大值,故屋面均布活荷载取为.节点活荷载标准值为:2、风荷载计算风荷载高度变化系数为,屋面迎风面的体形系数为,背风面为,所以屋面负风压(垂直于屋面)为:迎风面:背风面:(1)左风:迎风面垂直于屋面的上弦中部节点风荷载为:迎风面垂直于屋面的上弦端部节点风荷载为:背风面垂直于屋面的上弦中部节点风荷载为:背风面垂直于屋面的上弦端部节点风荷载为:(2)右风:迎风面垂直于屋面的上弦中部节点风荷载为:迎风面垂直于屋面的上弦端部节点风荷载为:背风面垂直于屋面的上弦中部节点风荷载为:背风面垂直于屋面的上弦端部节点风荷载为:3、内力计算用PKPM设计软件进行屋架的内力计算,计算时考虑三种基本组合,其内力计算结果见下图。组合一:全跨恒荷载+全跨活荷载+风荷载荷载图(a)全跨恒荷载图(KN)(b)全跨活荷载图(KN)(c)全跨右风荷载图(KN)(d)全跨左风荷载图(KN)(e)内力计算结果图(KN)(f)应力比图组合二:全跨恒荷载+左半跨活荷载+风荷载(a)全跨恒荷载图(KN)(b)左半跨活荷载图(KN)(c)全跨右风荷载图(KN)(d)全跨左风荷载图(KN)(e)内力计算结果图(KN)(f)应力比图组合三:全跨恒荷载+右半跨活荷载+风荷载(a)全跨恒荷载图(KN)(b)右半跨活荷载图(KN)(c)全跨右风荷载图(KN)(d)全跨左风荷载图(KN)(e)内力计算结果图(KN)(f)应力比图结论:组合一:全跨恒荷载+全跨活荷载+风荷载应力比最大值0.34受拉杆长细比最大值126受压杆长细比最大值88 (2)组合二:全跨恒荷载+左半跨活荷载+风荷载应力比最大值0.39受拉杆长细比最大值190受压杆长细比最大值79 (3)组合三:全跨恒荷载+右半跨活荷载+风荷载应力比最大值0.48受拉杆长细比最大值126受压杆长细比最大值88四、杆件截面选择标准截面类型及信息(1)混凝土柱规格:,混凝土强度为(2)上弦杆选用 : ,不等边角钢短边组合(3)下弦杆选用 : ,不等边角钢短边组合(4)左右第一根斜腹杆选用 : ,不等边角钢长边组合(5)其他斜腹杆选用 : ,等边角钢组合 (6)中间竖杆选用 : ,等边角钢十字组合(7)竖直杆选用:,等边角钢组合五 、节点设计 厂房桁架及檩条之间采用E43型焊条,上弦、下弦及腹杆的焊缝强度设计值为,左右端支座到轴线的距离取为,节点板厚度为,支座板厚度为,支撑连接板及支撑加劲肋板厚度均为。上弦焊缝类型为塞焊。六、设计主要依据《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001);《钢结构设计规范》(GB 50017-2003);《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)。七、施工图

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