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城市人行天桥(钢结构)结构计算书大学毕设论文

城市人行天桥(钢结构)结构计算书大学毕设论文
城市人行天桥(钢结构)结构计算书大学毕设论文

目录

一、工程概述 (1)

二、主要技术标准 (1)

三、设计规范 (1)

四、主要材料及计算参数 (2)

4.1混凝土 (2)

4.2 普通钢筋 (2)

4.3钢材 (2)

4.4 计算荷载取值 (3)

4.4.1 永久作用 (3)

4.4.2可变作用 (3)

五、人行天桥计算模型 (3)

5.1梁单元计算简图 (3)

5.2有限元模型中梁截面模型 (4)

六、人行天桥主桥上部结构分析结果描述 (4)

6.1 应力分析 (4)

6.2. 模态分析 (5)

6.3 挠度计算 (6)

6.4 整体稳定性计算 (6)

6.5局部稳定性计算 (7)

七、人行天桥主桥下部结构分析结果描述 (7)

7.1 主墩截面验算 (7)

7.2 桩基础验算 (8)

八、人行天桥梯道梁上部结构分析结果描述 (10)

8.1 应力分析 (10)

8.2 模态分析 (11)

8.3 挠度计算结果 (12)

九、人行天桥梯道梁下部结构分析结果描述 (12)

9.1 梯道墩截面验算 (12)

9.2 桩基础验算 (13)

十、结论 (14)

一、工程概述

xxx路人行过街系统位于xxxx附近,结构形式为钢箱梁人行天桥。

主桥的设计采用直线Q345钢箱梁主梁,梁高 1.5m,主梁跨径布置为1.15m+28.05m+1.15m=30.35m,桥面全宽3.7m,其横向布置为0.1(栏杆)+3.5m(净宽)+0.1(栏杆) =3.7m。

梯道的设计采用梯道梁与梯踏步组合而成,梯道梁采用Q345钢板焊接,梁高0.3m,宽1.0m,在梯道梁上设置预制C30钢筋砼梯踏步,梯道全宽2.3m,其横向布置为0.1(栏杆)+2.1m(净宽)+0.1(栏杆) =2.3m。

下部结构主桥墩采用C40钢筋砼花瓶形桥墩,厚0.65m;基础采用直径为1.5m 的C30钢筋砼桩基础。梯道桥墩采0.5x0.5m C40钢筋砼矩形桥墩,基础采用直径为

1.0m的C30钢筋砼桩基础。

二、主要技术标准

(1)设计荷载:

人群荷载:4.36 kN/m2;

二期恒载(桥面铺装与栏杆总和):9.0 kN/m;

结构整体升降温:±20℃。

(2)地震烈度:抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,桥梁抗震设防类别为D类;

(3)设计安全等级:一级;

(4)环境类别:Ⅰ类;

(5)设计基准期:100年。

三、设计规范

(1)《公路工程技术标准》(JTG B01—2003)

(2)《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011)

(3)《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ69-95)

(4)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)

(5)《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)

(6)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)

(7)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)

(8)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008)

(9)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)

四、主要材料及计算参数

4.1混凝土

人行天桥桥墩采用C40混凝土,梯踏步、桩基础均采用C30混凝土,梯步底部砌体调整平台结构采用C25片石混凝土。其轴心抗压设计强度、轴心抗拉设计强度、弹性模量等指标应满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)以及《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)的材料要求。

C25混凝土:轴心抗压强度设计值f cd=11.5Mpa,轴心抗拉强度设计值f td=1.23Mpa,弹性模量Ec=2.8x104Mpa。

C30混凝土:轴心抗压强度设计值f cd=13.8Mpa,轴心抗拉强度设计值f td=1.39Mpa,弹性模量E c=3.0x104Mpa。

C40混凝土:轴心抗压强度设计值f cd=18.4Mpa,轴心抗拉强度设计值

f td=1.65Mpa,弹性模量E c=3.25x104Mpa。

4.2 普通钢筋

一般钢筋直径大于等于12mm者为HRB400钢筋,直径小于等于10mm者为HPB300钢筋。HPB300、HRB400钢筋标准应分别符合《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008),《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2007)标准的规定。

HPB300钢筋:抗拉标准强度f sk≥300Mpa,弹性模量Es=2.1×105Mpa。

HRB400钢筋:抗拉标准强度f sk≥400Mpa,弹性模量Es=2.0×105Mpa。

4.3钢材

钢材的弹性模量、设计抗压(拉)强度参数等基本参数均按规范取值。

Q345钢材:拉、压设计强度值为310MPa

4.4 计算荷载取值

4.4.1 永久作用

一期恒载:按照实际结构尺寸考虑。

二期恒载(桥面铺装与栏杆总和):设计按9.0 kN/m取值。

4.4.2可变作用

a、人群荷载

整体计算中按照4.36 kN/m2设计。

b、温度荷载

结构整体升温:20℃

结构整体降温:-20℃;

五、人行天桥计算模型

桥梁纵向计算按梁单元建模计算,根据实际施工过程及使用过程的最不利状况,进行荷载组合,求得结构最不利状态下的应力和位移,按规范中所规定的各项容许指标,并得出结构自振频率,验算主梁是否满足要求。

5.1梁单元计算简图

采用midas 2012有限元软件,建立天桥主桥模型。注意:在P0-1号、P1-1号

5.2有限元模型中梁截面模型

人行天桥钢箱梁截面模型

人行天桥梯道钢梁截面模型

六、人行天桥主桥上部结构分析结果描述

6.1 应力分析

组合按照《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004),并进行构件应力验算(所有组合系数取1)。设计是按《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)取用Q345钢材。Q345钢,拉、压设计强度值为310MPa。

承载能力极限状态梁顶板应力包络图

承载能力极限状态梁底板应力包络图

根据midas有限元模型计算分析可知:

顶板最大压应力为35.6MPa,底板最大拉应力为58.6MPa。

从上部结构纵向计算几种组合的验算结果可以看出,天桥主梁的应力验算满足要求。

6.2. 模态分析

模态分析采用midas 2012有限元软件进行分析,用梁单元建立了上部主梁单元,

空间模型如下:

质量源选取:主梁自重及桥面铺装等恒荷载。经计算钢结构一阶竖向自振频率为3.95Hz ,满足规范规定大于3Hz 要求,桥梁使用性满足要求。 一阶模态振形图:(周期T=0.284)

6.3 挠度计算

根据《城市人行天桥与人行地道技术规范》2.5.2条规定,由人群荷载计算的最大竖向挠度为13.238mm ,小于规范要求的允许值L/600=4.675cm 。

6.4 整体稳定性计算

根据《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)4.2.4条规定:

4.78345

235

95

48.12248.2/05.28/,6578.02248/1300/010=<==<==b l b h ,所以整体稳定满足要求。

6.5局部稳定性计算

对于主梁腹板位置,根据《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)4.3.2条规定:

03.66235

80

725.8016/6.1291/0=>==y

w f t h ,故需设横向加劲,采用横隔板进行加劲。 80.123235

150

725.8016/6.1291/0=<==y

w f t h ,故不需设纵向加劲。 加劲区域稳定验算:

根据《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)4.3.3条规定,若满足

,则满足要求,具体如下:

跨中截面:满足要求。

,1592.078.30806.17203.1772.23105.572

2

<=??? ??+??? ??+??? ?? 支点截面:满足要求。

,1559.031006.1721801.113101.22

2

<=??

? ??+??

? ??+??

? ?? 七 、人行天桥主桥下部结构分析结果描述

由于桥梁规模较小,引起水平荷载不显著。故可近似的按轴心受压构件计算. 桥墩验算,采用桥梁博士进行墩身截面验算

7.1 主墩截面验算

(1)墩身抗压承载能力验算

桥梁最大支座反力991.9 KN ,主墩自重为122.5KN 。

考虑按矩形截面计算取,最小截面1.0m x 0.65m ,按照JTG D62-2004 5.3.1条计算,由:

)''(9.00s sd cd d A f A f N r +≤?

Ψ——控制稳定性,与lo(构件计算长度)有关;

A ——构件毛截面面积,当钢筋配筋率大于3%时An=A-A's; A's ——为全部纵向钢筋面积;

fcd ——混凝土轴心抗压强度设计值,C40取18.4MPa.

(2)墩顶局部抗剪承载能力验算

主墩采用花瓶型桥墩,墩顶支座位置对应竖向截面需验算局部抗剪承载能力验算。其中,单个支座最大反力496.0 KN 。

根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)第5.2.10条,

302td 00.5010(kN)d V f bh γα-?≤

公式左边为:1.1496.0=545.6kN ?

公式右边为:3

0.5010 1.0 1.6565028321517.66kN -?????=

满足公式及规范要求,故可不进行斜截面抗剪承载力验算。

7.2 桩基础验算

由[Ra]= C1Apfrk+u∑c2ihi+1/2ζsu∑liqik

式中:

[Ra]--- 单桩轴向受压容许承载力(kpa),桩身自重与置换土重(当自重计入浮力时,置换土重也计入浮力)的差值作为荷载考虑;

C1----据清孔情况、岩石破碎程度等因素而定的端阻发挥系数,按表5.3.4采用;

Ap----桩端截面面积(m2),对于扩底桩,取扩底截面面积;

frk----桩端截岩石饱和单轴极限抗压强度(kpa),粘土质岩取天然湿度单轴抗压强度标准值;

C2i----据清孔情况、岩石破碎程度等因素而定的第i层岩层的侧阻发挥系数,按表5.3.4采用; u----各土层或各岩层部分的桩身周长(m);

hi----桩嵌入各岩层部分的厚度(m),不包括强风化层和全风化层;

m----岩层的层数不包括强风化层和全风化层;

ζs----覆盖层土的侧阻力发挥系数,根据桩端frk确定:当2MPa≤frk<15 MPa时,取0.80;当15MPa≤frk<30 MPa时,取0.50;当frk>30 MPa时,取0.20;

li----各土层的厚度(m);

qi----桩侧第i层土的侧阻标准值(Kpa),宜采用单桩摩阻力试验值,当无试验条件时,对钻(挖)孔桩按本规范表5.3.3-1选用,对于沉桩按本规范表5.3.3-4选用;

n----土层的层数,强风化和全风化岩层按土层考虑.

计算得到

计算结果

八、人行天桥梯道梁上部结构分析结果描述 8.1 应力分析

组合按照《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004),并进行构件应力验算(所有组合系数取1)。设计是按《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)取用Q345钢材。Q345钢,拉、压设计强度值为310MPa 。

承载能力极限状态梁顶板应力包络图

极限承载能力状态梁底板应力包络图

根据midas有限元模型计算分析可知:

顶板最大拉应力为51.6MPa,最大压应力为34.0MPa

底板最大拉应力为33.9MPa,最大压应力为51.6MPa

从上部结构纵向计算几种组合的验算结果可以看出,天桥梯道梁的应力验算满足要求。

8.2 模态分析

模态分析采用midas 2012有限元软件进行分析,用梁单元建立了上部梯道梁单

元,空间模型如下:

质量源选取:主梁自重及桥面铺装等恒荷载。经计算钢结构一阶竖向自振频率为6.97Hz ,满足规范规定大于3Hz 要求,桥梁使用性满足要求。 一阶模态振形图:(周期T=0.143)

8.3 挠度计算结果

根据《城市人行天桥与人行地道技术规范》2.5.2条规定,由人群荷载计算的最大竖向挠度为1.402mm ,小于规范要求的允许值L/600=1.25cm 。

九 、人行天桥梯道梁下部结构分析结果描述

由于桥梁规模较小,引起水平荷载不显著。故可近似的按轴心受压构件计算. 桥墩验算,采用桥梁博士进行墩身截面验算

9.1 梯道墩截面验算

桥梁最大支座反力316.7 KN ,梯道墩自重为25.0KN 。

考虑按矩形截面计算取,最小截面0.6mx0.6m ,按照JTG D62-2004 5.3.1条计算,由:

)''(9.00s sd cd d A f A f N r +≤?

Ψ——控制稳定性,与lo(构件计算长度)有关;

A ——构件毛截面面积,当钢筋配筋率大于3%时An=A-A's;

A's——为全部纵向钢筋面积;

fcd——混凝土轴心抗压强度设计值,C40取18.4MPa.

9.2 桩基础验算

由[Ra]= C1Apfrk+u∑c2ihi+1/2ζsu∑liqik

式中:

[Ra]--- 单桩轴向受压容许承载力(kpa),桩身自重与置换土重(当自重计入浮力时,置换土重也计入浮力)的差值作为荷载考虑;

C1----据清孔情况、岩石破碎程度等因素而定的端阻发挥系数,按表5.3.4采用;

Ap----桩端截面面积(m2),对于扩底桩,取扩底截面面积;

frk----桩端截岩石饱和单轴极限抗压强度(kpa),粘土质岩取天然湿度单轴抗压强度标准值;

C2i----据清孔情况、岩石破碎程度等因素而定的第i层岩层的侧阻发挥系数,按表5.3.4采用; u----各土层或各岩层部分的桩身周长(m);

hi----桩嵌入各岩层部分的厚度(m),不包括强风化层和全风化层;

m----岩层的层数不包括强风化层和全风化层;

ζs----覆盖层土的侧阻力发挥系数,根据桩端frk确定:当2MPa≤frk<15 MPa时,取0.80;当15MPa≤frk<30 MPa时,取0.50;当frk>30 MPa时,取0.20;

li----各土层的厚度(m);

qi----桩侧第i层土的侧阻标准值(Kpa),宜采用单桩摩阻力试验值,当无试验条件时,对钻(挖)孔桩按本规范表5.3.3-1选用,对于沉桩按本规范表5.3.3-4选用;

n----土层的层数,强风化和全风化岩层按土层考虑.

计算得到

十、结论

(1)经对人行天桥主桥及下部结构计算可知,桥梁满足安全,适用,耐久的条件;

(2)经对人行天桥梯道钢梁及下部结构计算可知,梯道钢梁满足安全,适用,耐久的条件。

钢结构梯形屋架课程设计计算书(绝对完整)

第一章:设计资料 某单跨单层厂房,跨度L=24m,长度54m,柱距6m,厂房内无吊车、无振动设备,屋架铰接于混凝土柱上,屋面采用1.5*6.0m太空轻质大型屋面板。钢材采用Q235-BF,焊条采用E43型,手工焊。柱网布置如图2.1所示,杆件容许长度比:屋架压杆【λ】=150 屋架拉杆【λ】=350。 第二章:结构形式与布置 2.1 柱网布置 图2.1 柱网布置图 2.2屋架形式及几何尺寸 由于采用大型屋面板和油毡防水屋面,故选用平坡梯形钢屋架,未考虑起拱时的上弦坡度i=1/10。屋架跨度l=24m,每端支座缩进0.15m,计算跨度l0=l-2*0.15m=23.7m;端部高度取H0=2m,中部高度H =3.2m;起拱按f=l0/500,取50mm,起拱后的上弦坡度为1/9.6。 配合大型屋面板尺寸(1.5*6m),采用钢屋架间距B=6m,上弦节间尺寸1.5m。选用屋架的杆件布置和尺寸如施工图所示。

图2.2 屋架的杆件尺寸 2.3支撑布置 由于房屋较短,仅在房屋两端5.5m开间内布置上、下弦横向水平支撑以及两端和中央垂直支撑,不设纵向水平支撑。中间各屋架用系杆联系,上下弦各在两端和中央设3道系杆,其中上弦屋脊处与下弦支座共三道为刚性系杆。所有屋架采用统一规格,但因支撑孔和支撑连接板的不同分为三个编号:中部6榀为WJ1a ,设6道系杆的连接板,端部第2榀为WJ1b,需另加横向水平支撑的的连接螺栓孔和支撑横杆连接板;端部榀(共两榀)为WJ1c。 图2.3 上弦平面

12 1 2 1---1 2---2 图2.3下弦平面与剖面 第三章:荷载计算及杆件内力计算 3.1屋架荷载计算 表3.1 屋架荷载计算表 3.2屋架杆件内力系数 屋架上弦左半跨单位节点荷载作用下的杆件内力系数经计算如图所示。屋架上弦左半跨单位节点荷载、右半跨单位节点荷载、全跨单位节点荷载作用下的屋架左半跨杆件的内力

城市人行天桥(钢结构)结构计算书

目录 一、工程概述 (1) 二、主要技术标准 (1) 三、设计规范 (1) 四、主要材料及计算参数 (2) 4.1混凝土 (2) 4.2 普通钢筋 (2) 4.3钢材 (2) 4.4 计算荷载取值 (3) 4.4.1 永久作用 (3) 4.4.2可变作用 (3) 五、人行天桥计算模型 (3) 5.1梁单元计算简图 (3) 5.2有限元模型中梁截面模型 (4) 六、人行天桥主桥上部结构分析结果描述 (4) 6.1 应力分析 (4) 6.2. 模态分析 (5) 6.3 挠度计算 (6) 6.4 整体稳定性计算 (6) 6.5局部稳定性计算 (7) 七、人行天桥主桥下部结构分析结果描述 (7) 7.1 主墩截面验算 (7) 7.2 桩基础验算 (8) 八、人行天桥梯道梁上部结构分析结果描述 (9) 8.1 应力分析 (9) 8.2 模态分析 (10) 8.3 挠度计算结果 (11) 九、人行天桥梯道梁下部结构分析结果描述 (11) 9.1 梯道墩截面验算 (11) 9.2 桩基础验算 (12) 十、结论 (13)

一、工程概述 xxx路人行过街系统位于xxxx附近,结构形式为钢箱梁人行天桥。 主桥的设计采用直线Q345钢箱梁主梁,梁高 1.5m,主梁跨径布置为1.15m+28.05m+1.15m=30.35m,桥面全宽 3.7m,其横向布置为0.1(栏杆)+3.5m(净宽)+0.1(栏杆) =3.7m。 梯道的设计采用梯道梁与梯踏步组合而成,梯道梁采用Q345钢板焊接,梁高0.3m,宽1.0m,在梯道梁上设置预制C30钢筋砼梯踏步,梯道全宽2.3m,其横向布置为0.1(栏杆)+2.1m(净宽)+0.1(栏杆) =2.3m。 下部结构主桥墩采用C40钢筋砼花瓶形桥墩,厚0.65m;基础采用直径为1.5m 的C30钢筋砼桩基础。梯道桥墩采0.5x0.5m C40钢筋砼矩形桥墩,基础采用直径为 1.0m的C30钢筋砼桩基础。 二、主要技术标准 (1)设计荷载: 人群荷载:4.36 kN/m2; 二期恒载(桥面铺装与栏杆总和):9.0 kN/m; 结构整体升降温:±20℃。 (2)地震烈度:抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,桥梁抗震设防类别为D类; (3)设计安全等级:一级; (4)环境类别:Ⅰ类; (5)设计基准期:100年。 三、设计规范 (1)《公路工程技术标准》(JTG B01—2003) (2)《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011) (3)《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ69-95) (4)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) (5)《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)

人行天桥钢结构施工方案

新白广城际项目机场交通疏解及其配套工程 B区人行天桥工程 钢结构施工方案 施工单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2017年5月31日

第一章编制依据 1、1、编制依据 1、参考A区下发图纸 2、我单位及同行过往相关类似工程的施工经验; 3、有关建筑施工管理条例; 4、根据中华人民共与国及广东省现行的有关施工标准与规范,包括但不仅限于: 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑抗震设计分类标准》GB50223-2008 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ50018-2002 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《钢管混凝土结构设计与施工规程》CECS28∶90 《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) 《碳素结构钢》GB700-2006 《合金结构钢》GB/T3077-1999 《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2008 《可焊接高韧性一般用途钢技术条件》DIN17182:1992 《优质碳素结构钢》GB/T699-1999 《热轧钢板与钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB709-88 《一般结构用热连轧钢板与钢带》GB2517-81 《熔化焊用钢丝》GB/T14957-94 《低合金钢焊条》GB5118-95 《气体保护焊用焊丝碳钢-低合金钢焊丝》GB/T8110-2008 《碳钢焊条》GB/T5117-95 《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB/T12470-2003 《埋弧焊用碳钢丝与焊剂》GB/T5293-99

人行天桥结构计算书

林州市人行天桥 结构计算书 审定: 审核: 设计: 2012年2月

目录 一.工程概况........................................................................................................................................................... - 1 - 二.设计原则与标准............................................................................................................................................... - 1 - 三.结构布置和构件截面....................................................................................................................................... - 2 - 3.1结构布置 (2) 3.2杆件截面 (3) 3.3支座和边界约束 (3) 四.荷载与作用....................................................................................................................................................... - 4 - 五.材料................................................................................................................................................................. - 10 - 六.构件包络应力................................................................................................................................................. - 10 - 6.1整体应力分布 (10) 6.2拱结构应力状态 (10) 6.3桥面主梁、次梁应力状态 (12) 6.4吊杆应力状态 (14) 七.模态分析......................................................................................................................................................... - 15 - 7.1特征周期 (15) 7.2特征模态 (15) 八.桥梁变形......................................................................................................................................................... - 17 - 8.1竖向变形 (17) 8.2水平变形 (18) 九.桥梁整体稳定分析......................................................................................................................................... - 19 - 9.1屈曲特征值 (19) 9.2屈曲模态 (19) 十.节点计算 ............................................................................................................................................................. - 21 - 10.1吊杆节点 (21) 10.2主梁ZL与GHL2连接处支座验算 (24) 10.3主梁ZL与桥台连接节点验算 (26) 十一基础验算 ........................................................................................................................................................... - 32 - 11.1基础底面地基承载力验算 (32) 11.2基础背面地基承载力验算 (37) 11.3基础侧面地基承载力验算 (43) 11.4抗剪栓钉验算 (44) 11.5施工安装阶段柱脚底板验算 (45)

钢结构屋架设计计算书

. 1.设计资料 某车间厂房总长度约为108米,跨度为18m。车间设有两台30吨中级工作制吊车。车间无腐蚀性的介质。该车间为单跨双坡封闭式厂房,屋架采用三角形豪式钢屋架。屋面坡度为1:3,屋架间距为6m,屋架下弦标高为9米,其两端铰支于钢筋 混凝土柱上,上柱截面尺寸为400mm×400mm,混泥土强度等级为C20。屋面采用彩色压型钢屋板加保温层屋面,C型檩条,檩距为1.5~2?。屋面的活荷载为kNm=1.0,屋面的恒荷载的标准值为0.5γ2.1米。结构的重要度系数为022??,不考虑积灰荷载、风荷载,不考虑全跨荷载积雪不均匀分布m,雪荷载为0.350.2 kN kNm状况。屋架采用Q235B,焊条采用E43型。 2.屋架形式及几何尺寸 1′°2618=檩距arctan,=屋架形式及几何尺寸如图檩条支承于屋架上弦节点。屋架坡角为α3。为1.866m 屋架形式和几何尺寸1 图 支撑的布置3.上、下弦横向水平支撑设置在厂房两端和中部的同一柱间,并在相应开间的屋架跨中设置垂直支撑,在其余开间的屋架上弦跨中设置一道通长的刚性细杆,下弦跨中设置一道通长的柔性细。2杆。在下弦两端设纵向水平支撑。支撑的布置见图

'. . 图2 支撑的布置图 4.檩条布置 檩条设置在屋架上弦的每个节点上,间距1.866m。因屋架间距为6m,所以在檩条跨中设一道直拉条。在屋脊和屋檐分别设置斜拉条和撑杆。 荷载标准值5.35.31kN6=×6×=0.51.77××=0.5×1.866P上弦节点恒

荷载标准值110√3×61.866×0.35=60.35=×1.77×=3.72kN×P上弦 节点雪荷载标准值210√3 由檩条传给屋架上弦节点的恒荷载如图 上弦节点恒荷载图3 由檩条传给屋架上弦节点的雪荷载如图4 '. . 图4 上弦节点雪荷载 6.内力组合 内力组合见表—1

人行天桥的钢结构设计浅析

人行天桥的钢结构设计浅析 摘要:结合柳州市龙潭公园新建人行景观桥工程,介绍钢结构人行天桥的设计,结构计算,总结了人行天桥的设计经验以供同类工程参考。 关键词:人行桥;钢结构;桁架;自振频率 1. 工程简介 柳州市龙潭公园景观桥是为纪念柳州市与美国的辛辛那提市结为友好城市20周年而兴建,该桥是以辛辛那提市的一座钢拱桥为蓝本按一定比例微缩建成的,桥长30余米,上部结构采用角钢钢结构型式,设计采用工厂制作,再运送到现场拼装栓焊的施工方法。 2. 景观桥的钢结构设计特点 景观桥设计为6.0m+24.14m+6m三孔简支结构,中承式钢桁架,受力杆件采用Q235角钢,桥面净宽2.5m,桥面板为预制钢筋砼板,桥面铺装采用4cm中粒式沥青混凝土,桥面结构层总厚度为12cm。 结构的内力分析计算采用Midas Civil2006软件进行,取一跨24m简支钢桁架建立计算模型,每1.5m一节,共16节,节间采用栓焊连接。建模时,主桁上、下弦杆,横联上、下弦杆,上纵梁模拟为梁单元,梁端需要释放约束,其余杆件模拟为桁架单元。 景观桥的桁架自重、二期恒载转换为Z方向质量,参与振型计算天桥竖向振动频率。 3. 景观桥的结构计算 3.1 设计荷载 (1)活载:人群荷载:5kPa。 (2)恒载:桁架自重,二期恒载:桥面结构重4 kN/m2。 3.2荷载组合 组合1:桁架自重(×1.2)+二恒(×1.2)+活载(×1.4); 组合2:桁架自重(×1.0)+二恒(×1.0)+活载(×1.0)。 3.3结构计算结果 结构的内力、应力分析计算采用Midas Civil2006软件,位移、杆件稳定性验算均满足规范要求,其中桥梁竖向自振频率: f=4.45Hz>3.0 Hz,满足规范要求。 3.5节点焊接计算 根据《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》要求,节点焊缝采用容许应力法计算,节点板厚度采用10mm,焊条采用E43,手工焊,母材为Q235钢材,采用三面围焊形式,其轴向弯曲应力为140MPa,剪应力为85MPa,根据《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》第1.2.8条,角焊缝承受拉力的应力值为,承受剪力的应力值为。 3.5.1 主桁竖杆 杆件截面为L100×10角钢,轴向力,焊脚尺寸最小值为:,焊脚尺寸最大值为:,取焊脚尺寸,则,直角角焊缝的计算厚度:,正面焊缝所承担的轴心力:,,侧面焊缝长度按构造要求设置,(不满足构造要求),实际取肢背、肢尖侧面焊缝的长度为70mm。 3.5.2 主桁斜杆 杆件截面为L125×12角钢,,计算得焊脚尺寸最小值为 4.7mm,焊脚尺寸最大值为12mm,取焊脚尺寸,则,直角角焊缝的计算厚度:,正面焊缝所承担的轴心力:,侧面焊缝所承担的轴心力:,杆件为等边角钢,肢背和肢尖的焊缝按0.7和0.3分配,肢背焊缝长度:,肢尖焊缝长度: 侧面焊缝长度:(不满足构造要求),实际取肢背、肢尖侧面焊缝的长度为70mm。 3.5.3 横联斜杆

钢结构课程设计梯形钢屋架计算书

-、设计资料 1、某工厂车间,采用梯形钢屋架无檩屋盖方案,厂房跨度取27m,长度为102m,柱距6m。采用1.5m×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板,保温层、找平层及防水层自重标准值为1.3kN/m2。屋面活荷载标准值为0.5kN/m2,雪荷载标准值0.5kN/m2,积灰荷载标准值为0.6kN/m2,轴线处屋架端高为1.90m,屋面坡度为i=1/12,屋架铰接支承在钢筋混凝土柱上,上柱截面400mm×400mm,混凝土标号为C25。钢材采用Q235B级,焊条采用E43型。 2、屋架计算跨度: Lo=27m-2×0.15m=26.7m 3、跨中及端部高度: 端部高度:h′=1900mm(端部轴线处),h=1915mm(端部计算处)。 屋架中间高度h=3025mm。 二、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸如图一所示: 2、荷载组合 设计桁架时,应考虑以下三种组合: ①全跨永久荷载+全跨可变荷载 (按永久荷载为主控制的组合) :全跨节点荷 载设计值:F=(1.35×3.12+1.4×0.7×0.5+1.4×0.9×0.6) ×1.5×6 =49.122kN 图三桁架计算简图 本设计采用程序计算结构在单位节点力作用下各杆件的内力系数,见表一。

1、上弦杆: 整个上弦杆采用相等截面,按最大设计内力IJ 、JK 计算,根据表得: N = -1139.63KN ,屋架平面内计算长度为节间轴线长度,即:ox l =1355mm ,本屋架为无檩体系,认为大型屋面板只起刚性系杆作用,不起支撑作用,根据支撑布置和内力变化情况,取屋架平面外计算长度oy l 为支撑点间的距离,即: oy l =3ox l =4065mm 。根据屋架平面外上弦杆的计算长度,上弦截面宜选用两个不等肢角钢,且短肢相并,如图四所示: 图四 上弦杆

25m钢结构人行天桥计算书

坂澜大道市政工程主线天桥 计算书 (道路桩号K0+331.223) 计算: 复核: 审核: *********************** 页脚内容1

2009年06月页脚内容2

一、概述 拟建的坂澜大道市政工程主线天桥(道路桩号K0+331.223)主桥全长25.45米。自西向东跨径布置为:1.75米(悬臂)+23.3米+0.4米(悬臂)。主桥采用单箱单室薄壁闭合钢箱梁,梁高1.00米。 二、主要设计规范 1.《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ69-95; 2.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004; 3.《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004; 4.《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2004; 三、计算方法 采用桥梁博士程序3.1版本,采用平面杆系有限元,主梁离散为平面梁单元。计算按桥梁施工流程划分计算阶段,对施工阶段及运营阶段均进行内力、应力、结构刚度的计算。并根据桥梁的实际施工过程和施工方案划分施工阶段,进行荷载组合,求得结构在施工阶段和运营阶段时的应力、内力和位移,按规范中所规定的各项容许指标,验算主梁是否满足要求。 四、主要材料及设计参数 混凝土、钢材等材料的弹性模量、设计抗压(拉)强度参数等基本参数均按规范取值。 1.混凝土现浇层容重、标号 页脚内容- 1 -

钢筋混凝土容重:26kN/m3 混凝土标号:C40 2. 钢材 Q345B钢材设计参数 3.人群荷载:4.5kPa 4.恒载 一期恒载:钢箱梁容重ρ=7.85X103 kg/m3 二期恒载:包括7cm桥面铺装、栏杆等共计为:15kN/m 5.温度梯度 温度变化按升温20℃和降温20℃计算。 正温度梯度计算按照《公路桥涵设计通用规范》(JGJD60-2004)中4.3.10中规定 页脚内容- 2 -

人行天桥结构计算书

人行天桥结构计算书 Revised as of 23 November 2020

林州市人行天桥 结构计算书 审定: 审核: 设计: 2012年2月

目录

一. 工程概况 河南省林州市人行天桥项目。 采用中承式拱桥 二. 设计原则与标准 1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 2、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 3、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 4、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81-2002) 5、《钢结构工程施工及验收规范》(GBJ 50205-2001) 6、《城市桥梁设计准则》(CJJ 11-93) 7、《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ 77-98) 8、《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ 69-95) 9、《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-93) 10、《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004) 11、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86) 12、《公路桥涵地基及基础设计规范》(JTJ024-85) 13、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 14、《铁路桥梁钢结构设计规范》() 15、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002;J218-2002) 16、《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》(JT/T 663-2006) 17、《公路桥梁板式橡胶支座》(JT/T 4-2004)

三. 结构布置和构件截面 结构布置 图1 三维结构图 图2 立面布置图 图3 平面布置图 杆件截面 支座和边界约束 拱结构与桥面结构之间通过单向可滑动支座进行连接,支座型号为GJZF4 350x550x72(单向) NR,实现桥面梁沿桥纵向可滑动,横向与拱结构协同工作。 拱脚与基础固结约束;桥面结构的四个角点中,除一个为约束三个平动自由度外,其他三个支座均为只约束竖向自由度。边界约束情况如图4所示(途中约束六位数字分别表示:平动x向、平动y向、平动z向;转动绕x轴;转动绕y轴;转动绕z轴,0表示释放;1表示约束)。 图4 边界约束布置图 四. 荷载与作用 1、设计使用年限为100年

人行天桥计算书

劳动路人行天桥计算书 计算 : 校核 : 审核 : xxx设计院 二零零八年十二月

一、工程概况 ****天桥主梁为U型梁,梁高1.2m。梯道为7.15m+9.05m两跨的简支梁,梯道梁高均为0.5m。主桥桥面总宽3.5m,栏杆均宽0.15m,桥面净宽3.2米,梯道总宽为2.5m,净宽2.2m。根据需要梯道中间设休息平台。 主桥采用钢管混凝土单柱墩,墩柱直径为0.8m,桩基础采用单根钻(冲)孔灌注桩,直径为1.2m,墩柱上设盖梁. 梯道桥墩钢管混凝土单柱墩,墩柱直径为0.6m,桩基础采用单根钻(冲)孔灌注桩,直径为0.8m,墩柱上设盖梁. 桥下净空不小于5.0m。 设计荷载:按照《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ 69-95 (中华人民共和国行业标准)中的规定。 二、设计规范 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 《公路桥涵设计通用规范》 (JTG D60-2004) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025-86) 《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ69--95) 《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ77--98) 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ 024-85) 《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004-89) 三、主梁计算 本桥采用有限元程序midas civil 7.41进行计算,全桥模型如下图: 全桥共划分81个梁单元及4个支撑单元。

主梁的计算截面未考虑横隔板对纵向刚度的贡献,仅考虑纵向通长加劲肋对截面刚度的影响。 截面相关参数为: 截面特性值 As=1.25100e+005 mm^2 Asy =6.71317e+004 mm^2 Asz=2.27002e+004 mm^2 Ixx=4.28457e+010 mm^4 Iyy=3.12054e+010 mm^4 Izz =9.20567e+010 mm^4 Cyp=1750.0000 mm Cym=1750.0000 mm Czp =440.7692 mm Czm =759.2308 mm 1、桥梁自振频率计算 本计算重点分析上部结构振动问题,忽略下部结构对上部的影响,主梁质量均布。 1)竖向 根据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004),简支梁桥可采用下公式估算:

钢结构屋架设计计算书Word 文档

1.设计资料 某车间厂房总长度约为108米,跨度为18m。车间设有两台30吨中级工作制吊车。车间无腐蚀性的介质。该车间为单跨双坡封闭式厂房,屋架采用三角形豪式钢屋架。屋面坡度为1:3,屋架间距为6m,屋架下弦标高为9米,其两端铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面尺寸为 ,混泥土强度等级为C20。屋面采用彩色压型钢屋板加保温层屋面,C型檩条,檩距为1.5~2.1米。结构的重要度系数为,屋面的恒荷载的标准值为。屋面 的活荷载为,雪荷载为,不考虑积灰荷载、风荷载,不考虑全跨荷载积雪不均匀分布状况。屋架采用Q235B,焊条采用E43型。 2.屋架形式及几何尺寸 屋架形式及几何尺寸如图檩条支承于屋架上弦节点。屋架坡角为,檩距为 1.866m。 图1 屋架形式和几何尺寸 3.支撑的布置 上、下弦横向水平支撑设置在厂房两端和中部的同一柱间,并在相应开间的屋架跨中设置垂直支撑,在其余开间的屋架上弦跨中设置一道通长的刚性细杆,下弦跨中设置一道通长的柔性细杆。在下弦两端设纵向水平支撑。支撑的布置见图2。

图2 支撑的布置图 4.檩条布置 檩条设置在屋架上弦的每个节点上,间距1.866m。因屋架间距为6m,所以在檩条跨中设一道直拉条。在屋脊和屋檐分别设置斜拉条和撑杆。

5.荷载标准值 上弦节点恒荷载标准值 上弦节点雪荷载标准值 由檩条传给屋架上弦节点的恒荷载如图3 图3 上弦节点恒荷载由檩条传给屋架上弦节点的雪荷载如图4 图4 上弦节点雪荷载6.内力组合 内力组合见表—1 杆件名称杆件编 号 恒荷载及雪荷载半跨雪荷载内力组合最不利 荷载 (kN)内力 系数 恒载 内力 (kN) 雪载 内力 (kN) 内力 系数 半跨雪 载内力 (kN) 1.2恒+ 1.4雪 (kN) 1.2恒+ 1.4半跨 雪(kN)123452+32+5 上弦杆1-2-14.23-75.56 -52.94 -10.28-38.24 -164.78 -144.21 -164.78 2-3-12.65-67.17 -47.06 -8.7-32.36 -146.49 -125.92 -146.49 3-4-11.07-58.78 -41.18 -7.11-26.45 -128.19 -107.57 -128.19 4-5-9.49-50.39 -35.30 -5.53-20.57 -109.89 -89.27 -109.89 5-6-7.91-42.00 -29.43 -3.95-14.69 -91.60 -70.97 -91.60 下弦杆1-713.571.69 50.22 9.7536.27 156.33 136.8 156.33 7-813.571.69 50.22 9.7536.27 156.33 136.8 156.33 8-91263.72 44.64 8.2530.69 138.96 119.43 138.96 9-1010.555.76 39.06 6.7525.11 121.59 102.06 121.59 10-11947.79 33.48 5.2519.53 104.22 84.69 104.22

钢结构人行天桥施工组织

施工组织设计 一、编制依据 1、招标文件. 2、由岳阳市建筑设计研究院设计地施工图纸; 3、国家及省市现行建筑安装工程施工与验收规范、规程及质量检验评定标准: (1)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) (2)《钢结构设计规范》GB50017—2003; (4)《钢结构制作工艺规程》DBJ08—216—95; (5)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB115—89;(6)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88; (7)《低合金钢焊条》GB5118—85; (8)《碳钢焊条》GB5117—85; (9)《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59—99; (10)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91; (11)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—86; (12)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88; (13)《钢结构高强度螺栓连接地设计、施工及验收规程》JGJ82—91;(14)《城市人行天桥与人行地道技术规范》GJJ69-95; (15)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ025-86;

(16)《城市人行天桥与人行地道技术规范》GJJ69-95; 二、工程简况. 该天桥位于巴陵东路二医院附近.主桥全长62.8M,自北向南跨径布置为:2.25m(悬臂)+16.35m+25.6m+16.35m+2.25m(悬臂).主桥钢梁采用薄壁.钢管砼双柱桩下部结构为闭合箱形截面连续梁,0.7m三、工期要求 本工程要求60天完成全部工程任务,钢结构箱梁安装在下部钢管柱 接桩基础工程完工后进行. 四、组织机构 1.成立施工组织机构地原则 为保证本段工程优质、顺利按期完工,我公司按照业主对工程地施工 要求,结合本工程特点,组建高素质、高水平地工程经理部.同时在施 工中坚持科学管理、严密组织、精心部署,确保总体施工目标地实现. 2.施工组织机构 工程部领导班子由工程经理、工程副经理、工程总工组成,下设五个 职能部门:工程管理部、技术质量部、经营预算部、物资设备部、综合办公室.实行工程经理负责制,对本合同段实施全面管理. 本工程工程部所有成员具有相应专业证书. 理经项目理经项目副项目总工 物综技经工资合术营程设预质办管备公量算理部部部室部

人行天桥结构计算书

人行天桥结构计算书

林州市人行天桥 结构计算书 审定: 审核: 设计: 2012年2月

目录 一.工程概况.................................................................................................................................................... - 1 - 二.设计原则与标准 ........................................................................................................................................ - 1 - 三.结构布置和构件截面................................................................................................................................. - 2 - 3.1结构布置 (2) 3.2杆件截面 (3) 3.3支座和边界约束 (3) 四.荷载与作用 ................................................................................................................................................ - 4 - 五.材料............................................................................................................................................................ - 9 - 六.构件包络应力 ............................................................................................................................................ - 9 - 6.1整体应力分布 (9) 6.2拱结构应力状态 (10) 6.3桥面主梁、次梁应力状态 (12) 6.4吊杆应力状态 (14) 七.模态分析.................................................................................................................................................. - 15 - 7.1特征周期 (15) 7.2特征模态 (15) 八.桥梁变形.................................................................................................................................................. - 17 - 8.1竖向变形 (17) 8.2水平变形 (18) 九.桥梁整体稳定分析................................................................................................................................... - 19 - 9.1屈曲特征值 (19) 9.2屈曲模态 (19) 十.节点计算 ...................................................................................................................................................... - 21 - 10.1吊杆节点 (21) 10.2主梁ZL与GHL2连接处支座验算 (24) 10.3主梁ZL与桥台连接节点验算 (27) 十一基础验算 .................................................................................................................................................... - 32 - 11.1基础底面地基承载力验算 (33) 11.2基础背面地基承载力验算 (38) 11.3基础侧面地基承载力验算 (43) 11.4抗剪栓钉验算 (44) 11.5施工安装阶段柱脚底板验算 (45)

钢结构课程设计计算书-跨度为24m

钢结构课程设计任务书 姓名:杨文博学号:A13110059 指导教师:王洪涛

目录 1、设计资料 0 1.1结构形式 (2) 1.2屋架形式及选材 (2) 1.3荷载标准值(水平投影面计) (2) 2、支撑布置 (2) 2.1桁架形式及几何尺寸布置 (2) 2.2桁架支撑布置如图 (3) 3、荷载计算 (5) 4、内力计算 (5) 5、杆件设计 (8) 5.1上弦杆 (8) 5.2下弦杆 (9) 5.3端斜杆A B (9) 5.4腹杆 (11) 5.5竖杆 (16) 5.6其余各杆件的截面 (16) 6、节点设计 (20) 6.1下弦节点“C” (20) 6.2上弦节点“B” (21) 6.3屋脊节点“H” (22) 6.4支座节点“A” (23) 6.5下弦中央节点“H” (23) 参考文献 (27) 图纸 (27)

1、设计资料 1.1、结构形式 某厂房跨度为24m,总长90m,柱距6m,采用梯形钢屋架、1.5×6.0m预应力混凝土大型屋面板,屋架铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面400×400,混凝土强度等级为C25,屋面坡度为10 = i。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,地震设防烈度为7 :1 度,屋架下弦标高为18m;厂房内桥式吊车为2台150/30t(中级工作制),锻锤为2台5t。 1.2、屋架形式及选材 屋架跨度为24m,屋架形式、几何尺寸及内力系数如附图所示。屋架采用的钢材及焊条为:设计方案采用235B钢,焊条为E43型。 1.3、荷载标准值(水平投影面计) ①永久荷载: 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层0.4 kN/m2 20厚水泥砂浆找平层0.4 kN/m2 100厚加气混凝土保温层0.6kN/m2 一毡二油隔气层0.05kN/m2 预应力混凝土大屋面板(加灌缝) 1.4kN/m2 屋架及支撑自重(按经验公式L .0+ =计算) 0.384 KN/m2 12 .0 q011 ②可变荷载: 屋面活荷载标准值: 0.8 KN/m2 雪荷载标准值: 0.5 KN/m2 积灰荷载标准值: 0.7 KN/m2 2、支撑布置 2.1桁架形式及几何尺寸布置

钢结构屋架设计计算书

1. 设计资料 某车间厂房总长度约为108米,跨度为18m 。车间设有两台30吨中级工作制吊车。车间无腐蚀性的介质。该车间为单跨双坡封闭式厂房,屋架采用三角形豪式钢屋架。屋面坡度为1:3,屋架间距为6m,屋架下弦标高为9米,其两端铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面尺寸为400mm ×400mm ,混泥土强度等级为C20。屋面采用彩色压型钢屋板加保温层屋面,C 型檩条,檩距为1.5~2.1米。结构的重要度系数为γ0=1.0,屋面的恒荷载的标准值为0.5 kN m 2?。屋面的活荷载为0.2 kN m 2?,雪荷载为0.35 kN m 2?,不考虑积灰荷载、风荷载,不考虑全跨荷载积雪不均匀分布状况。屋架采用Q235B ,焊条采用E43型。 2. 屋架形式及几何尺寸 屋架形式及几何尺寸如图檩条支承于屋架上弦节点。屋架坡角为α=arctan 1 3=18°26′,檩距为1.866m 。 图1 屋架形式和几何尺寸 3. 支撑的布置 上、下弦横向水平支撑设置在厂房两端和中部的同一柱间,并在相应开间的屋架跨中设置垂直支撑,在其余开间的屋架上弦跨中设置一道通长的刚性细杆,下弦跨中设置一道通长的柔性细杆。在下弦两端设纵向水平支撑。支撑的布置见图2。 图2 支撑的布置图

4.檩条布置 檩条设置在屋架上弦的每个节点上,间距1.866m。因屋架间距为6m,所以在檩条跨中设一道直拉条。在屋脊和屋檐分别设置斜拉条和撑杆。 5.荷载标准值 =0.5×1.77×6=5.31kN 上弦节点恒荷载标准值P1=0.5×1.866×6× √10 =0.35×1.77×6=3.72kN 上弦节点雪荷载标准值P2=0.35×1.866×6× √10 由檩条传给屋架上弦节点的恒荷载如图3 图3 上弦节点恒荷载 由檩条传给屋架上弦节点的雪荷载如图4 图4 上弦节点雪荷载

钢结构课程设计—24米跨度梯形结构计算书

钢结构课程设计 班级:建工1003班姓名:刘政华 学号:201030135 指导老师:周莉莉 2012年 1 月 2 日

目录 一、设计资料 (1) 二、结构形式及支撑布置 (2) 三、荷载计算 (4) 四、内力计算 (5) 五、杆件设计 (6) 六、节点设计 (10) 七、参考资料 (17) 八、附表一 (18) 九、附表二 (19)

一、设计资料 某车间跨度为24m,厂房总长度72m,柱距6m,车间内设有两台300/50kN 中级工作制吊车(参见平面图、剖面图),工作温度高于-20℃,无侵蚀性介质,地震设防烈度为6度,屋架下弦标高为12.5m;采用1.5×6 m预应力钢筋混凝土大型屋面板,Ⅱ级防水,卷材屋面,屋架采用梯形钢桁架,两端铰支在钢筋混凝土柱上,混凝土柱上柱截面尺寸为400×400mm,混凝土强度等级为C25,屋架采用的钢材为Q235B钢,焊条为E43型。 屋架形式

荷载(标准值) 永久荷载: 改性沥青防水层 0.35kN/m 2 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 0.4kN/m 2 100厚泡沫混凝土保温层 0.6kN/m 2 预应力混凝土大型屋面板(包括灌缝) 1.4kN/m 2 屋架和支撑自重为 (0.120+0.011L )kN/m 2 可变荷载 基本风压: 0.35kN/m 2 基本雪压:(不与活荷载同时考虑) 0.30kN/m 2 积灰荷载 0.75kN/m 2 不上人屋面活荷载 0.7kN/m 2 二、结构形式及支撑布置 桁架的形式及几何尺寸如下图2.1所示 图2.1 桁架形式及几何尺寸 桁架支撑布置如图2.2所示 1950 12000 1350 150 50 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1508 19652494 2233 2569 28 13 280 32516 305 6 304 5 2798 330 5 329 53081 2850 30003000 3000

某人行天桥结构计算

目录 1. 工程概况 (1) 2. 验算依据和内容 (1) 2.1 验算依据 (1) 2.2 计算内容 (1) 3. 技术标准 (2) 3.1 技术标准 (2) 3.2 设计规范 (2) 4. 设计参数 (2) 4.1 主要材料及其设计参数 (2) 4.2 设计荷载取值 (3) 5. 主桥计算概述 (6) 5.1 计算方法 (6) 5.2 施工方法 (6) 5.3 荷载组合......................................................................................................................... 6. 主桥验算结果 (7) 6.1 支座反力汇总 (7) 6.2 施工阶段强度验算 (6) 6.3 成桥阶段应力验算 (6) 6.4 结构刚度验算 (7) 6.5 轴力作用下杆件强度验算 6.6 节点板验算 7. 验算结论 (11)

XXXXX人行天桥 结构复核计算 1.工程概况 XXXXX人行天桥采用下承式平行钢桁架连续梁,桥梁全长42.4m,共分1联,跨径组合为18.2+24.2m,分设四道步梯。 本桥钢桁架采用工厂加工,现场吊装安装。设计采用板材为Q345,板厚为12mm,本次计算采用同类板材,板厚10mm,验算钢桁架结构是否满足要求。主梁采用《MADAS CIVIL》以空间梁分析计算,节点板部分采用空间板结构进行验算。 2.验算依据和内容 2.1验算依据 现行国家及行业有关法规、标准、规程、规范。 2.2验算内容 2.2.1 施工阶段截面内力计算 2.2.2 施工阶段截面正应力验算 2.2.3 成桥阶段截面正应力验算 2.2.4 正常使用状态截面正应力验算 2.2.5 正常使用状态截面主应力验算 2.2.5 承载能力极限状态正截面强度验算 2.2.6 承载能力极限状态斜截面抗剪强度验算 2.2.7 结构刚度验算 2.2.8 杆件强度验算 2.2.10 节点板撕裂强度验算 2.2.11 节点板水平截面、竖直截面剪应力验算 2.2.12 节点板水平截面、竖直截面法向应力验算

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