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1 建筑钢结构设计 Dsgn o Poral Frams 轻型厂房钢结构设计 赵宪忠 工业厂房 轻型门式刚架结构用例 大型屋面板 轻型门式刚架的组成 超市 八十年代进入中国 年建造一亿平方米 屋架 天窗 厂房 仓储 超市 体育馆等 柱间支撑 仓库 超市 展馆 主承重 : 门式刚架 次结构 : 冷弯型钢 围护 : 压型钢板 支撑 : 张紧圆钢 混凝土柱 吊车梁 轻型门式刚架的特点 轻型门式刚架的特点 质量轻 自重为混凝土结构 /0~/30 地震反应小 工业化程度高, 施工周期短 综合效益高 柱网布置灵活 poral ram gabl ram Lo-rs non-rsnal bulng Lg-g sl srucur Pr-ngnr mal bulng 变截面 薄柔构件

2 把握整体关注细节 轻型门式刚架的设计过程 结构形式和布置结构形式 结构布置 截面初选 檩条 墙梁 框架梁和框架柱吊车梁 抗风柱 系梁 支撑 单脊单坡单跨 单脊双坡单跨 荷载计算 内力分析 确定计算简图进行内力计算和变形计算 单脊双坡多跨 : 摇摆柱 单脊双坡多跨 : 刚接柱 构件强度 刚度稳定性验算 满足安全 经济要求否则调整截面后重新荷载计算 多脊多坡多跨 : 等高跨 多脊多坡多跨 : 高低跨 节点设计 梁柱节点 柱脚节点 檩条墙梁节点 支撑节点设计与构造 基础设计 参考相关书籍, 不做介绍 单脊双坡多跨 : 摇摆柱单脊双坡单跨 : 雨蓬 单跨 : 附属房 结构形式和布置结构平面布置 结构形式和布置结构平面布置 柱网布置 : 功能与工艺 经济性 构件间相互关系 温度区段 : 纵向温度区段 <0m, 横向温度区段 <50m 跨度 : 功能要求, 吊车尺寸 ;9 36m 为宜,3m 模数 柱距 : 檩条长度 荷载条件等,6 9m 为宜 轴线 : 柱下端中心或柱外皮, 斜梁小端中心且平行斜梁表面 平面布置图 : 基础平面 柱脚平面 柱平面 屋架平面 屋面支撑与抗风柱 高度 : 吊车高度等工艺 檐口高度 室内净高 纵向框架 : 纵向支撑系统 立面布置图 : 边柱立面 中柱立面 山墙立面 结构形式和布置结构立面布置 结构形式和布置檩条布置 等间距布置 : 计算和施工方便 檩条间距确定 : 抗风柱和支撑位置, 荷载和檩条规格 屋脊和天沟应布置檩条 : 封边 固定天沟 拉条 : 设置与否 设置位置 与屋脊连接 与檩条连接 檩条 拉条 斜拉条

3 等间距布置 : 计算和施工方便 檩条间距确定 : 窗高, 荷载和檩条规格 檐口应布置檩条 结构形式和布置墙梁布置 拉条 : 设置与否 设置位置 与屋脊连接 与檩条连接 拉条框架柱 柱间支撑墙梁 结构形式和布置支撑系统布置 每一温度区段内, 设置独立构成空间稳定的支撑体系 设置柱间支撑的开间, 应设置屋面支撑 支撑宜设置在第一或第二开间 房屋高度较大时, 分层设置柱间支撑 屋脊 边柱顶等应沿纵向设全长刚性系杆 刚性系杆可由檩条兼任 支撑可采用张紧圆钢 ;5 以上吊车时刚性支撑 系杆 结构形式和布置支撑系统布置 刚性系杆 刚性系杆 荷载与荷载组合基本荷载及其标准值 恒载 D: 结构自重 永久围护材料 固定设备 装修 活载 L: 纵屋面活荷载 0.5k/m, 受荷超过 60m 取 框架梁支撑 积雪荷载 S: 基本雪压 积雪分布系数 积灰荷载 A: 重型厂房边的建筑 (a 端支撑布置在第一个开间 (b 端支撑布置在第二个开间 吊车荷载 C: 最大轮压 影响线 纵向刹车力 水平刹车力 风荷载 W: 基本风压 高度变化系数 体型系数 结构分区等 地震作用 E: 一般不起控制作用 温度作用 T: 纵向温度受力 构造措施 雨水荷载 R: 女儿墙, 屋面柔带来的问题 基础沉降 荷载与荷载组合风载体型系数 荷载与荷载组合荷载组合 Enclos bulngs Parall nclos Enclos bulngs Parall nclos E E En zon cocn E E 3E 3E 4E 4E 5E 5E 6E Inror zon cocn 6E Z: g srp n as 0% o mnmum or 0.4H, cr s smallr; bu no lss an 0.04B or m 序号 D Ma {L,S} W C E 3

4 计算原则 作用效应计算刚架的内力计算 作用效应计算刚架的内力计算 应采用弹性方法确定各种内力, 仅在构件全部为等截面时才允许采用塑性分析方法 变截面门式刚架宜按平面结构分析内力, 一般不考虑蒙皮效应 3 地震作用效应按照底部剪力法 4 变截面门式刚架的内力计算可采用有限元法计算, 分段计算可按等截面单元 ; 也可按楔形单元 计算方法 结构力学法( 力法 位移法 静力计算公式 图表 3 有限单元法 控制截面 柱: 柱底 柱顶 柱牛腿连接处 梁: 梁端 梁跨中控制截面的内力组合 ma + M + V( 同时出现的内力 M ma + + V 3 mn + M + V 计算方法 作用效应计算刚架的侧移计算 应采用弹性方法确定刚架的侧移 计算时采用荷载标准值, 不考虑分项系数 3 侧移计算多利用计算机计算得到 4 规程 提供柱顶侧移计算简化公式, 可在初选截面时估算侧移刚度 提高侧移刚度的方法 改铰接柱脚为刚接柱脚 放大柱和( 或 梁的截面尺寸 3 多跨结构中取消摇摆柱 工字形截面构件受压翼缘宽厚比 b 35 5 工字形截面构件的腹板宽厚比 腹板可利用屈曲后强度 刚架柱和梁的设计板件的宽厚比限值 计算原理 刚架柱和梁的设计腹板抗剪承载力 计算公式 λ 0.8 V 0.8 λ 时, λ < 时, 时, [ 0.64( λ 0.8] ( 0.75λ 刚架柱和梁的设计腹板抗剪承载力 腹板屈曲后的实腹梁如一桁架 : 梁翼缘相当于上下弦横向加劲肋为受压竖杆斜向张力场带相当于受拉斜杆 腹板屈曲后抗剪承载力为屈曲剪力和张力场剪力之和, 即 V V + V cr 钢材抗剪强度设计值 腹板屈曲后抗剪强度设计值 腹板高度, 对楔形腹板取板腹平均高度 / 换算高厚比 : λ 37 k 35 / a / < τ 时, k + τ /( a / /( a / k τ 5. a / 时, k τ + 当不设横向加劲肋时, 34 ( K τ 为凸曲系数 a a a a a a 4

5 刚架柱和梁的设计截面抗弯承载力 : 有效截面 刚架柱和梁的设计截面抗弯承载力 : 有效截面 有效宽度 σ σ c σ β σ σ β > 0 β < 0 /(5 β ρ ρc σ 在 M V 作用下 : 当 V 0. 5V 时, M M 刚架柱和梁的设计刚架梁 柱构件的强度计算 当 0.5V < V 时, M M + ( M M V [ ] 0.5 V V 当截面为双轴对称时, M A ( + 在 M V 作用下 : 当 V 0. 5V 时, M M, M M W / A V 当 0.5V < V V 时, M M + ( [ ] 0.5 M M V 当截面为双轴对称时, M A ( + ( / A s V 0.9 τ cr 当 0.8 < λ.5时, τ cr [ 0.8( λ 0.8] 当 λ >.5时, τ cr / λ 刚架柱和梁的设计梁腹板加劲肋的配置 设置位置 : 中柱连接处 较大固定集中荷载处 翼缘转角处 利用腹板屈曲后强度时, 横向加劲肋间距 除集中力外, 还承受拉力场产生的压力 : 验算加劲肋稳定性时, 其截面包括每侧范围内的腹板面积, 计算长度为 5 35 / 宽度 薄钢 : ϕ A βmm + ( ϕ W 0 β M 轻钢 : m + ϕ A 0 ( 0 ϕ W E0 : 0 M : A 0 : W : φ : : β m E0 : E 刚架柱和梁的设计变截面刚架柱的平面内整体稳定计算.65λ E EA/ E0 π EA 0 /. λ 为小头的轴向压力设计值 ; 为大头的弯矩设计值 ; 为小头的有效截面积 ; 为大头的有效截面最大受压纤维的截面模量 ; 为杆件轴心受压稳定系数, 楔形截面构件在计算长细比时取小头的回转半径 ; 为等效弯矩系数 ; 有侧移 β m 为欧拉临界力, 计算长细比时回转半径以小头为准 π 楔形截面的计算长度 : 计算长度系数 : 的计算 : μ 0 μ 查表法铰接单跨楔形柱 摇摆柱 一阶分析法一阶分析求侧移刚度 二阶分析法直接求构件内力 5

6 查表法 : 铰接单跨楔形柱 I K b0 ψ s 查表法 : 铰接多跨楔形柱 ( 含摇摆柱 边柱 : 0 ημ P ( η + P ( 摇摆柱 : 0 μ μ. 0 I K c 一阶分析法 : 侧移刚度 一阶分析法 : a 单跨对称刚架 3 当柱脚铰接时, μ 4.4 EI c0 /( K 3 当柱脚刚接时, μ 5.85 EI c0 /( K b 带有摇摆柱的多跨对称刚架 柱顶侧移刚度 : K H u 边柱 : 按上述公式计算 μ μ η μ η P ( + P. ( 摇摆柱 : μ.0 一阶分析法 : 二阶分析法 : c 中间柱为非摇摆柱的多跨刚架 计入竖向荷载 侧移效应 ( P Δ 的二阶分析计算内力 当柱脚铰接时, μ 0.85 当柱脚刚接时, μ.0. P K P E0. P K P E0 P P P E0 π EI P P o 0 E 分别为第 根柱的高度 竖向荷载和以小头为准的参数 6

7 薄钢 : 刚架柱和梁的设计变截面刚架柱的平面外整体稳定计算 βm + η ϕ A ϕbw 轻钢 : 刚架柱和梁的设计变截面刚架柱的平面外整体稳定计算 0 βm + ϕ A 0 ϕbw 应分段进行计算 轻钢 : : 0 M : A 0 : W : : β E0 : 0 βm + ϕ A 0 ϕbw 为所计算构件段小头截面的轴压力设计值 ; 为所计算构件段大头截面的弯矩设计值 ; 为小头截面的有效截面积 ; 为大头截面的有效截面最大受压纤维的截面模量 ; 为等效弯矩系数 对一端弯矩为零的区段 : β / E ( / E0 对两端弯曲应力基本相等的区段 : β. 0 应分段进行计算 为欧拉临界力, 计算长细比时回转半径以小头为准 : ϕ : ϕ b 为轴心受压构件弯矩作用平面外的稳定系数, 以小头为准, 计算长度取纵向支撑点间的距离 ; 均匀弯曲楔形受弯构件的整体稳定系数, 对双轴对称的工字形截面构件, 公式为 : ϕb 430 A 00 μ λ s ( ( λ 0 W0 μ 4.40 μ sl λ 0 μ + 0 s 0.03 l 0 / A μ l / 0 0 为受压翼缘与受压区腹板 /3 高度组成的截面绕 轴的回转半径 若 ϕ b > 0.6, 应按普钢规范进行修正 刚架柱和梁的设计斜梁的设计 按压弯构件计算强度 应验算刚架平面外的稳定, 不计算平面内的稳定 0 βm + ϕ A 0 ϕbw 0 βmm + ϕ A 0 ( 0 ϕ W E0 斜梁坡度不超过 :5 斜梁出平面计算长度, 应取侧向支承点间距离 斜梁不需计算整体稳定性的侧向支承点间最大距离, 可取斜梁受压翼缘宽度的 6 35 / 倍 斜梁的下翼缘受压时, 必须在受压翼缘侧面布置隅撑作为斜梁的侧向支撑 刚架柱和梁的设计隅撑的设计 受压翼缘两侧成对布置隅撑 隅撑一端连接在斜梁下翼缘, 另一端连接在檩条上 隅撑间距不应大于所撑斜梁受压翼缘宽度的 6 35 / 倍 隅撑按轴心受压杆计算, 轴力 为 : A 60cosθ 35 节点的设计 节点的设计 梁柱节点类型 : 端板竖放 端板斜放 端板平放 梁梁节点类型 : 端板式 拼板式 梁柱节点受力 : 最大内力或 / 所连界面承载力 A 60cosθ 35 梁梁连接 梁柱连接 柱脚节点 关注细节 节点 细节是实现整体的保证 7

8 节点的设计梁梁连接 节点的设计梁梁连接 梁与端板的连接 翼缘与端板 : 全熔透的对接焊缝 腹板与端板 : 角对接组合焊缝或与腹板等强的角焊缝 梁与端板的连接 螺栓的大小 位置和计算方法 端板的大小 厚度 是否设置加劲肋 梁梁连接受力 : 最大内力或 / 所连界面承载力 端板连接的螺栓计算 计算方法 : 下排螺栓中心法 翼缘中心法 形心中心法 按最大螺栓内力取值设计 M 螺栓布置与构造 高强螺栓 摩擦型 承压型 孔径 +.5~.0 +.0~.5 预紧力 摩擦系数 螺栓间距 端板的设计 板宽 : 满足焊缝要求, 梁翼缘宽 +5mm 外伸长度 : 满足最小螺栓间距和边距要求 板厚 : 按公式计算, 强制要求不小于 6mm 伸臂类端板 节点的设计梁梁连接 6 b 梁柱节点类型 : 端板竖放 端板横放 端板斜放 设计方法同梁梁连接 M 节点域的剪应力验算 : τ b c A 60cosθ 35 c 节点的设计梁柱连接 无肋类端板 3 (0.5a + 端板竖放端板横放端板斜放 两边支承端板 三边支承端板 6 [ b + ( + ] 6 [ ( b + b + 4 ] s 螺栓受剪拉作用 安装稍难 适用于等截面柱 端板局部加厚 水平力较小时 螺栓主要受拉 安装最方便 螺栓不对称 抗弯力臂加长, 有利于螺栓布置 螺栓受剪力较小 安装精度高, 难安装 节点的设计柱脚 节点的设计铰接柱脚 刚接或铰接 柱脚内力的确定 (, V 受压和受拉, 考虑支撑分力的影响 剪力 : 柱剪力 + 支撑的水平分量 轴力与剪力同工况 底板尺寸的确定 长宽尺寸 : c A B H A n B 铰接铰接刚接刚接 厚度 : 锚栓的设计 6M 受压, 构造确定 ( mn 4mm, 双螺帽 ; 受拉, 需设计截面 长度 : 锚固长度 H 8

9 抗剪计算 摩擦抗剪 : V 同时出现, 同工况 多为横向框架计算,V 多为纵向框架受力 3 为拉力时, 无摩擦力 抗剪键传力 : 抗剪键 :( 加肋 钢板 角钢 槽钢 计算 : 连接焊缝计算 锚栓不宜抗剪 V 0. 4 节点的设计铰接柱脚 压型钢板屋面设计 檩条的布置 拉条的作用 : 减小檩条平面外弯矩 减小檩条平面外计算长度 3 对檩条下翼缘稳定起支承作用 拉条的布置 : 檩条跨度 4 6m 时, 跨中设置一道拉条 ; 檩条跨度 >6m 时, 三分点处设拉条 屋脊与檐口处设置斜拉条 ( 槽形和 Z 形 屋面结构的设计檩条设计 檩条的荷载和内力 荷载 : 均布恒载 活载或雪载 检修荷载 风荷载 荷载组合 :. 恒载 + 活载,.0 恒载 + 凤载 内力 : 弯矩, 一般为双向受弯构件,M 和 M 剪力 3 扭矩 : 上翼缘肢尖指向屋脊 4 双力矩 : 有牢固铺板可不计算 5 轴力 : 纵向系杆产生, 隅撑产生 强度计算 采用有效净截面模量 M M + W W n n 屋面结构的设计檩条设计 整体稳定计算 屋面不能阻止檩条的侧向失稳和扭转时 : M M + ϕ W W b ϕ 430A b ξ ( η + ς + η λ W 屋面结构的设计檩条设计 35 4I ω 0.56I lo η ξ a /, ς + I I 风吸力作用下, 屋面不能阻止檩条上翼缘侧移和扭转时, 下翼缘的稳定按上式计算 风吸力作用下, 屋面能够阻止檩条上翼缘侧移和扭转时, 下翼缘的稳定按规程附录 E 计算 变形计算 均布荷载作用下的简支梁 屋面结构的设计檩条设计 拉条的计算 轴心受拉构件, 多采用圆钢 圆钢直径不宜小于 0mm 拉条的连接节点 檩条与刚架的连接 设置檩托 9

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二 问答题 ( 本大题 5 分 ) 得分 : 1 柱间支撑的主要作用有哪些?(6 分 ) 答 :1) 组成坚强的纵向构架, 保证单层厂房结构的纵向刚度 ;(1.5 分 ) ) 承受单层厂房钢结构端部山墙的风荷载 吊车纵向水平荷载及温度应力等, 在地震区尚应承受纵向地震作用, 并将这些力和作用传至基础 01 01 学年第 学期钢结构课程期末考试试卷 (A 卷 ) 题号一二三四五六七八九十总分 得分 注意 : 装订线左侧请不要答题, 请不要在试卷上书写与考试无关的内容, 否则将按相应管理规定处理 院系 : 土木建筑 工程学院 专业 : 土木工程 班级 : 姓名 : 学号 : 本试卷共 6 页, 共 6 道大题 请认真核对试卷, 如有疑问, 请及时与监考教师联系 核对无 误后, 请填写装订线左侧的班级

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