单层厂房(2).ppt_第1页
单层厂房(2).ppt_第2页
单层厂房(2).ppt_第3页
单层厂房(2).ppt_第4页
单层厂房(2).ppt_第5页
已阅读5页,还剩141页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2019/11/29,1,1.1结构形式和结构布置1.2计算原理1.3支撑体系1.4屋盖结构1.5吊车梁设计,单层厂房钢结构,一般说明,1.1结构形式和结构布置,1.1.1一般说明,重型厂房的组成:柱、屋架、吊车梁、天窗架、支撑。(图2-1示),重型厂房结构形式:,单层刚(框)架,多层刚架,屋盖结构体系:,钢屋架大型屋面板结构体系,钢屋架檩条轻型屋面板结构体系,横梁檩条轻型屋面板结构体系,吊车的工作制等级与工作级别的对应关系,(按照吊车使用的频繁程度),1.影响柱网布置因素:1)生产工艺流程要求:2)结构上的要求:在保证厂房具有必需的刚度和强度的同时,注意柱距和跨度的类别尽量少些,以利施工。3)经济要求:4)模数要求:柱距L的取值:一般地,在跨度不小于30m、高度不小于14m、吊车额定起重量不小于50t时,柱距取12m较为经济;参数较小的厂房取6m柱距较为合适。如果采用轻型围护结构,则取大柱距15m,18m及24m较适宜。,1.1.1.1柱网布置和计算单元,图2-2柱网布置,2.温度收缩缝:超出表2-2中数值时,应考虑温度应力和温度变形的影响,温度区段长度表(m)表2-2,拔柱:由于工艺要求或其它原因,有时需要将柱距局部加大。如图22中,在纵向轴线B与横向轴线L相交处不设柱子,因而导致轴线k和m之间的柱距增大,这种情形有时形象地称为拔柱。托架(托梁):上承屋架,下传柱子。,托架与屋架的连接叠接:构造简单,便于施工,但托架(托梁)受扭。,平接:可以有效地减轻托架(托梁)受扭的不利影响,较常用。,托梁与屋架的连接,1.1.1.2横向框架及其截面选择,横向框架梁与柱的连接形式:刚接框架:(a)、(b)横梁与柱子的刚接连接铰接框架:(c)横梁与柱子的铰接连接。,柱脚刚接:可以削减上柱柱顶的弯矩值,增大横向框架的刚度。铰接框架:横梁与柱子铰接,适用于吊车起重量不很大的轻型维护结构。刚接框架:横梁与柱子刚接。适用于设有双层吊车,装备硬钩吊车等的单跨重型厂房。,阶梯形柱:上段柱:实腹式,格构式。下段柱:缀条格构式。分离式柱:吊车肢,屋盖肢,优点:减小两肢在框架平面内的计算长度,两肢分别单独承担荷载。,阶梯形下柱的常见截面形式:,图2-6双肢格构式柱,A6一A8级吊车的单跨厂房,双臂肩梁:刚度大,整体性好,适宜用于柱截面宽度较大(不小于900mm)的情形。,肩梁:将各阶柱段连在一起。,肩梁,单臂肩梁(图2-7a),双臂肩梁(图2-7a),构造要求:肩梁惯性矩宜大于上柱的惯性矩,其线刚度与下柱单肢线刚度之比一般宜不小于25,其高跨比可控制在0.350.5之间。,荷载计算刚架内力计算,1.2计算原理,计算单元,简化,单层房屋结构,平面桁架,横向框架的结构体系,框架尺寸,横向框架的跨度:厂房纵向定位轴线间的距离,一般采用6m的倍数,12m/18m/24m/30m/36mL=Lk+1+2其中Lk为吊车梁的跨度;为柱轴线到吊车轨道中心的距离=A+B+C,横向框架的高度:厂房室内地坪至屋架下弦的净空尺寸,He=Hu+Hr+(200300mm),平面框架假定,横向框架承受结构的竖向力和横向水平力,一般情况下,各榀横向框架受力及位移情况基本相同,结构空间作用不明显,为计算方便,以平面框架为横向框架计算的基本单元,忽略结构的空间作用。有必要时,才对结构进行空间分析。,纵向柱距相等时,仅需取一榀框架计算钢屋架可简化为实腹梁,等效惯性矩为IB=(A1y12+A2y22)K格构式框架柱可等效为实腹柱。等效惯性矩为IC=0.9IC0,横向框架构件刚度比,超静定体系内力分布与各构件刚度比有关。设计时一般可假定:上、下柱截面惯性矩之比为:边柱I1:I3=4.515;中柱I2:I4=825;中柱、边柱下柱惯性矩之比:I2:I1=1.212;横梁与边柱下柱惯性矩之比:IB:I1=1.212;最终选定截面若与初选截面相差较大,应按最终选定截面重新进行内力分析,1.永久荷载(恒载),屋面恒载檩条自重屋架、其它构件自重和围护结构自重,2.可变荷载(活载)屋面活荷载、雪荷载、积灰荷载、风荷载及吊车荷载。3.施工荷载,1.2.1荷载计算,风荷载:标准值:z风压高度变化系数s体型系数z风振系数风荷载标准值Wk是沿垂直建筑物表面方向作用的,为方便将其投影到水平上。,刚架计算单元宽b、跨度方向长为h范围内风荷载应合力为:投影到水平面上的值Po为:,为简化计算,引入当量惯性矩将格构式拄和屋架换算为实腹式构件进行内力分析。当量惯性矩:,1.2.2刚架内力计算,A和A分别为格构柱两肢(或屋架上下两弦)截面积X和X格构式柱两肢(屋架上下两弦)的截面形心到格构式柱截面中性轴的距离。,反映剪力和几何形状的修正系数。,=0.9平行弦=0.8上弦坡度i=0.1=0.7上弦坡度i=0.125,对于屋架:其当量惯性矩为:h为上下两弦截面形心之间的距离。屋架尺寸未定时,可按下式估算其当量惯性矩。Mmax简支屋架在屋面荷载作用下的跨中弯矩。f弦杆抗拉强度设计值。,内力分析:依叠加原理,内力分析只需针对几种基本类型进行。单跨刚架:(1)永久荷载;(2)屋面活荷载;(3)左风(右风荷载);(4)吊车左(右)刹车力;(5)吊车小车靠近左(右)时的重力。手算或电算,按照建筑结构荷载规范(GB50009)的规定,结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态,依照组合规则进行荷载效应的组合,并取最不利组合进行设计。,1.2.3内力组合原则,对于一般的刚(框)架,按承载能力极限状态设计时,构件和连接可取下列简化公式中的最不利值确定:SGK、SQK按规范规定的标准值算得的永久荷载效应和可变荷载效应G、Q永久荷载分项系数和可变荷载分项系数,荷载效应组合的目的:找到最不利组合情形对构件和连接进行校核。分别按校核构件中出现的内力,寻求它们分别取可能的最大值时的组合进行校核。受弯构件:,压弯构件:,内力组合表,1柱间支撑,1.3支撑体系,2屋盖支撑,下层柱间支撑:吊车梁下部的柱间支撑,1.3.1柱间支撑,上层柱间支撑:吊车梁上部的柱间支撑,1.柱间支撑的布置:1)每列柱都要设柱间支撑。2)多跨厂房的中列柱的柱间支撑要与边列柱的柱间支撑布置在同一柱间。3)下层柱间支撑一般宜布置在温度区段的中部,以减少纵向温度应力的影响。4)上层柱间支撑除了要在下层柱间支撑布置的柱间设置外,还应当在每个温度区段的两端设置。5)每列柱顶均要布置刚性系杆。,吊车梁工程实例,2.柱间支撑的作用:1)承受并传递纵向水平荷载:作用于山墙上的风荷载、吊车纵向水平荷载、纵向地震力等。2)减少柱在平面外的计算长度。3)保证厂房的纵向刚度。,3.柱间支撑的形式:,1.3.2屋盖支撑,屋盖上弦横向水平支撑屋盖下弦横向水平支撑屋盖下弦纵向水平支撑竖向支撑系杆,图216屋盖支撑作用示意图,1.保证屋盖结构的几何稳定性。,几何可变体系屋架侧倾,几何不变体系屋架稳定,1.3.2.1屋盖支撑的作用,2.保证屋盖的刚度和空间整体性横向水平支撑是一个水平放置(或接近水平放置)的桁架,支座是柱或垂直支撑。纵向水平支撑:提高屋架平面内(横向)抗弯刚度,使框架协同工作,形成空间整体性,减少横向水平荷载作用下的变形。,3.为弦杆提供适当的侧向支承点支撑可作为屋架弦杆的侧向支承点,减小弦杆在屋架平面外的计算长度,保证受压上弦杆的侧向稳定,并使受拉下弦保持足够的侧向刚度。4.承担并传递水平荷载如传递风荷载、悬挂吊车水平荷载和地震荷载。5.保证结构安装时的稳定与方便,1.3.2.2屋盖支撑的布置,1.上弦横向水平支撑布置原则:在有檩条或只采用大型屋面板的屋盖中都应设置屋架上弦横向水平支撑,当有天窗架时,天窗架上弦也应设置横向水平支撑。设置在房屋的两端,一般设在第一个柱间或设在第二个柱间,间距L060m。,上弦横向水平支撑布置图,2.下弦横向水平支撑布置原则:当跨度L18m;设有悬挂式吊车起重量大于5吨;厂房内设有较大的振动设备。与上弦横向水平支撑布置在同一柱间。,3.纵向水平支撑布置原则:厂房内设有托架,或有较大吨位的重级、中级工作制的桥式吊车;或有壁行吊车,或有锻锤等大型振动设备;以及当房屋较高,跨度较大,空间刚度要求高时。,下弦水平支撑布置图,4.垂直支撑布置原则:所有房屋中均应设置垂直支撑。梯形屋架在跨度L30m,三角形屋架在跨度L24m时,仅在跨度中央设置一道。当跨度大于上述数值时宜在跨度13附近或天窗架侧柱外设置两道。梯形屋架不分跨度大小,其两端还应各设置一道,当有托架时则由托架代替。垂直支撑与上、下弦横向水平支撑布置在同一柱间。,屋盖支撑布置图,屋架的垂直支撑布置,5.系杆刚性系杆:能承受拉力也能承受压力的系杆。柔性系杆:只能承受拉力的系杆。作用:为没有参与组成空间稳定体的屋架提供上下弦的侧向支承点。布置原则:在垂直支撑的平面内一般设置上下弦系杆;屋脊节点及主要支承节点处需设置刚性系杆,天窗侧柱处及下弦跨中或跨中附近设置柔性系杆;当屋架横向支撑设在端部第二柱间时,第一柱间所有系杆均应为刚性系杆。,各种支撑都是一个平面桁架,桁架的腹杆一般采用交叉斜杆。,1.3.2.3屋盖支撑的杆件及支撑的计算原则,屋盖支撑受力比较小,一般不进行内力计算,杆件截面常按容许长细比来选。拉杆单角钢压杆双角钢当支撑桁架受力较大,应按桁架体系计算内力,按图示拉杆(压杆退出工作)计算并据以选择截面。,桁架的内力计算,1.4钢屋架设计,桁架杆件的计算长度,杆件截面型式,一般构造要求与截面选择,桁架的节点设计,桁架施工图,桁架是指由直杆在端部相互连接而组成的格子式结构。桁架中的杆件大部分情况下只受轴线拉力或压力。应力在截面上均匀分布,桁架用料经济,结构的自重小,易于构成各种外形以适应不同的用途。在工业与民用房屋建筑中,当跨度比较大时用梁作屋盖的承重结构是不经济的,这时都要用桁架。,1.4.1屋架外形及腹杆形式,1.4.1.1桁架的应用,1.4.1.2桁架的外形及腹杆形式,1.4.1.3确定桁架形式的原则,三角形屋架:适合于波形石棉瓦、瓦楞铁皮,坡度一般在1/31/2,梯形屋架:压型钢板和大型钢筋混凝土屋面板,坡度一般在1/21/8,1.满足使用要求:,2.受力合理:1)弦杆:使各节间弦杆的内力相差不太大。简支屋架外形与均布荷载下的抛物线形弯矩图接近时,各处弦杆内力才比较接近。,2)腹杆:应使长杆受拉短杆受压,且腹杆数量宜少,腹杆总长度也应较小。,单向斜杆式:,斜腹杆受拉竖腹杆受压合理,斜腹杆受压竖腹杆受拉不合理,再分式腹杆减少受压上弦节间尺寸,避免节间的附加弯矩也减少了上弦杆在屋架平面内的长比。交叉式腹杆主要用于可能从不同方向受力的支撑体系。,再分式腹杆,交叉式腹杆,3.制造简单及运输与安装方便杆件数量少,节点少,杆件尺寸划一及节点构造形式划一。平行弦桁架最容易符合上述要求。4.综合技术经济效果好,三角形屋架下弦下沉,弦杆交角增大,方便制造,屋架重心降低,提高了稳定性。,可有效降低屋架对支撑结构的推力。,根据不同的条件桁架形式可以有很多变化,跨度L工艺及使用要求高度H经济、刚度、运输、坡度等各种屋架中部高度:三角形屋架:中部高度H(1/61/4)L梯形屋架:中部高度H(1/101/6)L端部高度H0(1.82.1m),1.4.3.4桁架主要尺寸的确定,1.荷载分项系数及荷载组合系数按建筑结构荷载规范选取。2.按节点荷载作用下的铰接平面桁架分析内力,常用的内力分析方法有图解法、解析法、电算。具体分析时,可先分别计算全跨和半跨单位节点荷载作用下的内力,根据不同的荷载组合,列表计算。,1.4.2桁架内力计算,计算内力系数,3.节点刚性影响节点刚性引起杆件次应力,次应力一般较小,不予考虑。但荷载很大的重型桁架有时需要计入次应力的影响。4.杆件的内力变号屋架中部某些杆件在全跨荷载时受拉,而在半跨荷载时可能受压。半跨荷载:活荷载、雪荷载、积灰荷载、单侧施工,5.节间荷载作用的屋架将节间荷载分配到相邻的节点上,按只有节点荷载作用的屋架计算各杆内力。,直接承受节间荷载的弦杆为压弯构件(N,M)。局部弯矩M理论上应按弹性支座上的连续梁计算。,M0为将上弦节间视为简支梁所得跨中弯矩。,简化计算:,计算长度概念:将端部有约束的压杆化作等效的两端铰接的理想轴心压杆。(a)(b)(c),杆端约束越强,杆件计算长度越短,临界荷载越高。,1.4.3桁架杆件的计算长度,1.影响钢屋架杆端约束大小的因素:1)杆件轴力性质拉力使杆拉直,约束作用大,压力使杆件弯曲,约束作用微不足道。2)杆件线刚度大小线刚度越大,约束作用越大,反之,约束作用越小。3)与所分析杆直接刚性相连的杆件作用大,较远的杆件作用小。,1.4.3.1受压弦杆和单系腹杆的计算长度,2.杆件计算长度:桁架平面内计算长度弦杆支座斜杆(节件长度)支座竖杆中间腹杆,屋架杆件的计算长度,桁架平面外计算长度弦杆(侧向支撑点间距离)腹杆(节间长度)单角钢腹杆和双角钢十字形腹杆,绕最小主轴弯曲时杆轴处于斜平面内,其端部所受约束介于屋架平面内外的两种情况之间。,平面内计算长度:,平面外计算长度:,考虑受力较小的杆件对受力大的杆件的“援助”作用。,1.4.3.2变内力压杆的计算长度,交叉腹杆中交叉点处构造:1)两杆不断开。2)一杆不断开,另一杆断开用节点板拼接。,1.4.3.3交叉腹杆中压杆的计算长度,桁架平面内计算长度:无论另一杆为拉杆或压杆,两杆互为支承点。桁架平面外计算长度:拉杆可作为压杆的平面外支承点,压杆除非受力较小且不断开,否则不起侧向支点的作用。GB50017规范中交叉腹杆中压杆的平面外计算长度计算公式:,1)相交另一杆受压,两杆截面相同并在交叉点不中断2)相交另一杆受压,此另一杆在交叉点中断但以节点板搭接。,3)相交另一杆受拉,两杆截面相同并在交叉点不中断。4)相交另一杆受拉,此拉杆在交叉点中断但以节点板搭接。,当此拉杆连续而压杆在交叉点中断但以节点板搭接。若或拉杆在桁架平面外的抗弯刚度时,式中,为节点之间的距离,为所计算杆内力,为相交另一杆内力,取绝对值。,容许长细比,查规范(GB50017)。,当另一杆受拉,且两杆拉压力相同时,不论此拉杆是否中断,压杆的计算长度均为,当另一杆受压时,若两杆压力相同且不中断,计算长度为,若另一杆断开,则压杆的计算长度将大于。刚度要求:,杆件截面选取的原则:承载能力高,抗弯强度大,便于连接,用料经济通常选用角钢和T型钢,等强设计:压杆对截面主轴具有相等或接近的稳定性。,单轴对称截面绕对称轴屈曲时考虑扭转效应的换算长细比。,1.4.4杆件截面型式,截面伸展壁厚较薄外表平整,角钢杆件截面形式,受压弦杆:,受拉弦杆:,支座斜腹杆及竖杆:,其他腹杆:,连接垂直支撑的竖杆:,垂直支撑传力时竖杆不致产生偏心,方便吊装。,优点:耐腐蚀,经济性好(节省钢材12%15%)。,T型钢-屋架弦杆,屋架构造的一般要求1.同一榀屋架中,角钢的规格不超过56种最小角钢L45X4L56X36X4,L=24m的吊车梁或桁架,制作时宜按跨度的1/1000起拱;分段制作、工地地面拼装、整根吊装。,单轴对称工字形截面,带制动梁的吊车梁,带制动桁架的吊车梁,1.单轴对称工字形截面:Q30t,L6m,A1A5级,1.6.2吊车梁的截面组成,2.带制动梁的吊车梁:,竖向荷载吊车梁,横向水平荷载制动桁架,3.带制动桁架的吊车梁:,竖向荷载吊车梁,L12m(A6A8)L18m(A1A5)增设辅助桁架、水平支撑和垂直支撑。,1.吊车梁上翼缘与柱的连接,2.吊车梁上翼缘与制动结构连接:,高强螺栓连接抗疲劳性能好,施工方便。,板铰连接保证吊车梁为简支,1.6.3吊车梁的连接,3.吊车梁支座:1)简支吊车梁支座:(a)平板支座(b)凸缘支座2)连续吊车梁支座:,(a)平板支座,支座加劲肋,支座垫板:厚度t16mm,缺点:柱受到吊车竖向荷载引起的较大扭矩作用。,传力板,(b)凸缘支座,支座

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论