结构计算大全
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钢结构计算(我的计算方法,仅供参考)1、先算预埋件:以套计算以吨位计算:长度×该规格的理论重量2、钢柱:柱底板、节点板、牛腿并入钢柱,高强螺栓以套计算,理论重量×长度×榀数翼缘板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高)*翼缘板宽度*翼缘板的理论重量腹板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高)*(此腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板的理论重量3、钢梁:节点并入钢梁,高强螺栓以套计算4、檩条:C型:理论重量×(单根总长度+两端各加0.4)×根数Z型:理论重量×(各轴线段搭接+搭接长度)×根数檩托板计算,并入钢梁,普通螺栓以套计算具体详见节点图5、隅撑:长度=(钢梁的高度h+檩条的高度之和)×√2,理论重量×长度×个数包含节点板普通螺栓以套计算6、系杆:轴线间长度×理论重量,包含节点板普通螺栓以套计算7、拉条:直拉条=(檩条间距+两端各加50mm)×该规格的理论重量斜拉条=√(檩条间距的平方+水平距离的平方)×该规格的理论重量撑杆=檩条间距×该规格的理论重量普通螺母以套计算,一根拉条有两个螺母8、水平支撑:斜长=(开间长度a2+进深长度b2)的算数平方根,重量=长度×该规格的理论重量包含节点板普通螺栓以套计算9、柱间支撑:(同水平支撑)10、圆钢理论重量=0.00617*d2钢板理论重量=7.85*t角钢理论重量(kg/m)=0.00795* t*(2 b-t)或者可以查五金手册〕圆管理论重量(kg/m)=0.02466*壁厚*(钢管直径-壁厚)槽钢理论重量(kg/m) =(h+2b- 2t)*t*0.00785〕。
计算公式一、 方位角的计算公式 二、 平曲线转角点偏角计算公式 三、 平曲线直缓、缓直点的坐标计算公式 四、 平曲线上任意点的坐标计算公式 五、 竖曲线上点的高程计算公式 六、 超高计算公式 七、 地基承载力计算公式 八、 标准差计算公式一、 方位角的计算公式1. 字母所代表的意义:x 1:QD 的X 坐标 y 1:QD 的Y 坐标 x 2:ZD 的X 坐标 y 2:ZD 的Y 坐标 S :QD ~ZD 的距离 α:QD ~ZD 的方位角2. 计算公式:()()212212y y x x S -+-=1)当y 2- y 1>0,x 2- x 1>0时:1212x x y y arctg--=α2)当y 2- y 1<0,x 2- x 1>0时:1212360x x y y arctg--+︒=α3)当x 2- x 1<0时:1212180x x y y arctg--+︒=α二、 平曲线转角点偏角计算公式1. 字母所代表的意义:α1:QD ~JD 的方位角 α2:JD ~ZD 的方位角β:JD 处的偏角2. 计算公式:β=α2-α1(负值为左偏、正值为右偏)三、 平曲线直缓、缓直点的坐标计算公式1. 字母所代表的意义:U :JD 的X 坐标 V :JD 的Y 坐标 A :方位角(ZH ~JD )T :曲线的切线长,2322402224R L L D tg R L R T ss s -+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=D :JD 偏角,左偏为-、右偏为+2. 计算公式:直缓(直圆)点的国家坐标:X ′=U+Tcos(A+180°)Y ′=V+Tsin(A+180°)缓直(圆直)点的国家坐标:X ″=U+Tcos(A+D)Y ″=V+Tsin(A+D)四、 平曲线上任意点的坐标计算公式1. 字母所代表的意义:P :所求点的桩号B :所求边桩~中桩距离,左-、右+ M :左偏-1,右偏+1C :JD 桩号 D :JD 偏角 L s :缓和曲线长 A :方位角(ZH ~JD ) U :JD 的X 坐标 V :JD 的Y 坐标T :曲线的切线长,2322402224R L L D tg R L R T ss s -+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=I=C -T :直缓桩号 J=I+L :缓圆桩号s L DRJ H -+=180π:圆缓桩号 K=H+L :缓直桩号2. 计算公式:1)当P<I 时中桩坐标:X m =U+(C -P)cos(A+180°) Y m =V+(C -P)sin(A+180°) 边桩坐标:X b =X m +Bcos(A+90°) Y b =Y m +Bsin(A+90°)2)当I<P<J 时()s230RL I P MA O π-︒+=()()2390R I P I P G ---=中桩坐标:X m =U+Tcos(A+180°)+GcosO Y m =V+Tsin(A+180°)+GsinO()s290RL I P W π-︒=边桩坐标:X b =X m +Bcos(A+MW+90°) Y b =Y m +Bsin(A+MW+90°)3)当J<P<H 时()()R J P L M A R J P R L M A O s s πππ-+︒+=⎪⎭⎫⎝⎛-︒+︒+=909090 ()RJ P R G π-︒=90sin2中桩坐标:()O G R L M A R L L A T U X s ss m cos 30cos 90180cos 23+⎪⎭⎫ ⎝⎛︒+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+︒++=π ()O G R L M A R L L A T V Y s ss m sin 30sin 90180sin 23+⎪⎭⎫ ⎝⎛︒+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+︒++=π()RJ P W π-︒=90边桩坐标:X b =X m +Bcos(O+MW+90°) Y b =Y m +Bsin(O+MW+90°)4)当H<P<K 时()sRL K P MMD A O π230180-︒-︒++=()2390R P K P K G ---=中桩坐标:X m =U+Tcos(A+MD)+GcosO Y m =V+Tsin(A+MD)+GsinO()s290RL K P W π-︒=边桩坐标:X b =X m +Bcos(A+MD -MW+90°) Y b =Y m +Bsin(A+MD -MW+90°)5)当P>K 时中桩坐标:X m =U+(T+P -K)cos(A+MD) Y m =V+(T+P-K)sin(A+MD) 边桩坐标:X b =X m +Bcos(A+MD+90°) Y b =Y m +Bsin(A+MD+90°)注:计算公式中距离、长度、桩号单位:“米”;角度测量单位:“度”;若要以“弧度”为角度测量单位,请将公式中带°的数字换算为弧度。
目录一、钢柱 (1)1、GZ1(Q345B) (1)2、GZ2(Q345B) (1)3、GZ3(Q345B) (1)4、KFZ(Q345B) (2)二、钢梁 (2)1、GJ1 (2)2、GJ2 (3)3、钢梁3(GJ1标高7.500处) (3)4、钢梁3(GJ2标高7.500处) (3)三、系杆 (4)1、XG-1(Q235-B) (4)2、SC-1(Q235-B) (4)四、檩条 (4)1、LT1(Q345) (4)2、LT2(Q345) (4)五、拉条 (5)1、LG(Q235) (5)2、CG(Q235) (5)3、XLG(Q235) (5)4、YC(Q235) (5)六、墙面钢结构 (5)1、QT1(Q345-B) (5)2、QT2(Q345-B) (5)3、MZ(Q345-B) (6)4、ML(Q345-B) (6)5、CZ(Q345-B) (6)6、LT(Q235) (6)7、XLT(Q235) (6)8、CG(Q235) (7)9、墙面托架底板(Q235) (7)七、节点板 (7)1、节点板1-1 (7)2、节点板2-2 (7)3、节点板3-3 (7)4、节点板4-4 (8)5、节点板5-5 (8)6、节点板6-6 (8)7、节点板7-7 (8)8、节点板8-8 (8)9、节点板9-9 (9)10、节点板10-10 (9)11、节点板11-11,12-12,13-13 (9)12、门柱底板 (9)13、抗风柱与钢梁连接件 (10)14、女儿墙立柱托板 (10)一、钢柱1、GZ1(Q345B)数量14个,高度5.7m,截面H(250~450)*160*6*8,钢材密度7850kg/m3。
窄截面:H250*160*6*8,高250mm,宽160mm,腹板厚6mm,翼缘厚8mm,截面积250*160-(250-2*8)*(160-6)= 3964mm2;宽截面:H450*160*6*8,高450mm,宽160mm,腹板厚6mm,翼缘厚8mm,截面积450*160-(450-2*8)*(160-6)= 5164mm2;重量为:[5700*160*8+(250+450)*5700/2*6+√(450−250)2+57002*160*8]*7850/109=208.55kg 合计208.55*14=2919.7kg2、GZ2(Q345B)数量7个,高度7.8m,截面H250X120X6X8,钢材密度7850kg/m3。
常见的钢结构计算公式钢结构是一种使用钢材构筑的建筑结构,具有高强度、刚度和耐久性。
在进行钢结构设计时,一般需要运用一系列的计算公式和方法,以确保结构的安全性和稳定性。
下面将介绍一些常见的钢结构计算公式。
1.弹性极限计算公式:在静力设计中,钢材的弹性极限可以通过以下公式计算:Fy = Ag × fy其中,Fy为弹性极限力;Ag为截面的毛面积;fy为材料的屈服点。
2.构件稳定性计算公式:钢结构构件在承受压力时会发生稳定性问题,所以需要计算其稳定性能。
常用的公式有:Pu = Fcr × Ag其中,Pu为构件的压力力;Fcr为构件的临界强度;Ag为构件的截面积。
3.弯曲计算公式:钢结构常常承受弯曲力,采用以下公式计算弯曲强度:Mcr = π² × E × I / L²其中,Mcr为构件的临界弯矩;E为弹性模量;I为截面的抵抗矩;L为构件的长度。
4.疲劳强度计算公式:钢结构在长期使用过程中可能出现疲劳破坏,需要计算其疲劳强度。
一般采用以下公式:S=K×Fs×Fc×Fi×S′其中,S为构件的疲劳强度;K为系数;Fs为构件的应力范围;Fc为理论疲劳强度调整系数;Fi为不同种类的载荷影响系数;S′为基本疲劳强度。
5.刚度计算公式:刚度是钢结构抵抗外力和变形的能力,可以通过以下公式计算:k=(4×E×I)/L其中,k为构件的刚度;E为弹性模量;I为截面的抵抗矩;L为构件的长度。
6.连接的计算公式:钢结构的连接通常通过螺栓、焊接等方式实现。
连接的承载能力可以通过以下公式计算:Rn=φ×An×Fv其中,Rn为连接的承载能力;φ为安全系数;An为焊接或螺栓连接的有效截面积;Fv为连接的剪切力。
这些是钢结构设计中一些常见的计算公式,但实际计算中还应考虑不同情景和特点,以及遵从相关的设计规范和标准。
【最新整理,下载后即可编辑】结构力学公式大全1、常用截面几何与力学特征表注:1.I称为截面对主轴(形心轴)的截面惯性矩(mm4)。
基本计算公式如下:2.W称为截面抵抗矩(mm3),它表示截面抵抗弯曲变形能力的大小,基本计算公式如下:3.i称截面回转半径(mm),其基本计算公式如下:4.上列各式中,A为截面面积(mm2),y为截面边缘到主轴(形心轴)的距离(mm),I为对主轴(形心轴)的惯性矩。
5.上列各项几何及力学特征,主要用于验算构件截面的承载力和刚度。
2、单跨梁的内力及变形表2.1 简支梁的反力、剪力、弯矩、挠度2.2 悬臂梁的反力、剪力、弯矩和挠度2.3 一端简支另一端固定梁的反力、剪力、弯矩和挠度2.4 两端固定梁的反力、剪力、弯矩和挠度2.5 外伸梁的反力、剪力、弯矩和挠度3.等截面连续梁的内力及变形表3.1 二跨等跨梁的内力和挠度系数注:1.在均布荷载作用下:M=表中系数×ql2;V=表中系数×ql;。
2.在集中荷载作用下:M=表中系数×Fl;V=表中系数×F;。
[例1] 已知二跨等跨梁l=5m,均布荷载q=11.76kN/m,每跨各有一集中荷载F=29.4kN,求中间支座的最大弯矩和剪力。
[解] MB支=(-0.125×11.76×52)+(-0.188×29.4×5)=(-36.75)+(-27.64)=-64.39kN·mVB左=(-0.625×11.76×5)+(-0.688×29.4)=(-36.75)+(-20.23)=-56.98kN[例2] 已知三跨等跨梁l=6m,均布荷载q=11.76kN/m,求边跨最大跨中弯矩。
[解] M1=0.080×11.76×62=33.87kN·m。
3.2 三跨等跨梁的内力和挠度系数注:1.在均布荷载作用下:M=表中系数×ql2;V=表中系数×ql;。
楼面恒载计算10厚水泥砂浆面层: 0.01X20=0.2 KN/m220厚水泥砂浆找平层: 0.02X20=0.4 KN/m2现浇楼板(120厚): 0.12(0.13)25=3.0 KN/m2混合砂浆平顶: 0.02X17=0.34 KN/m2合计: 3.94 KN/m2设计取值:4.5 KN/m2屋面恒载计算平屋面(建筑找坡):50厚C30细石混凝土: 0.05X25=1.25 KN/m2SBS防水卷材: 0.1 KN/m220厚水泥砂浆找平层: 0.02X20=0.4 KN/m230厚复合发泡水泥板: 0.03X4=0.12 KN/m220厚水泥砂浆找平层: 0.02X20=0.4 KN/m2找坡: 1.0 KN/m2现浇楼板120厚: 0.12X25=3.0KN/m2混合砂浆平顶: 0.012X17=0.21 KN/m2合计: 6.48 KN/m2设计取值:7.5 KN/m2填充墙荷载计算外墙外墙涂料: 0.05KN/m25厚聚合物抗裂砂浆 0.05*17=0.85 KN/m 30厚复合发泡水泥板 0.03*2.2=0.066 KN/m200厚A5.0砂加气混凝土砌块: 0.20X6.5=1.3 KN/m220厚水泥水泥石灰砂浆: 0.02X17=0.34 KN/m2合计: 2.61 KN/m2设计取值:3.5 KN/m2内墙20厚水泥水泥石灰砂浆: 0.02X17=0.34 KN/m2蒸压粉煤灰加气混凝土砌块(200厚及100厚): 0.20(0.10)X6.5=1.3(0.65) KN/m2 20厚水泥水泥石灰砂浆: 0.02X17=0.34 KN/m2合计: 1.98 (1.33) KN/m2设计取值:2.5(1.8) KN/m2本工程为框架结构,楼梯参与整体计算。
钢结构计算公式大全1.弹性模量计算公式:弹性模量(E)=应力(σ)/应变(ε)2.杨氏模量计算公式:杨氏模量(E)=弹性模量(E)/(1+泊松比(ν))3.截面惯性矩计算公式:截面惯性矩(I)=钢材密度(ρ)×面积(A)×斜边平方(B^2+H^2)/124.截面面积计算公式:截面面积(A)=宽度(B)×高度(H)5.截面扭转常数计算公式:截面扭转常数(J)=钢材密度(ρ)×面积(A)×(B^2+H^2)/46.截面俯仰半径计算公式:截面俯仰半径(r)=平均弯曲半径(R)^2×面积(A)/(4×截面惯性矩(I))7.截面抵抗矩计算公式:截面抵抗矩(W)=截面惯性矩(I)×钢材密度(ρ)/28.截面抵抗系数计算公式:截面抵抗系数(Z)=截面抵抗矩(W)/高度(H)9.截面塑性模量计算公式:截面塑性模量(ZP)=(2×截面抵抗系数(Z)×高度(H))/(钢材密度(ρ)×宽度(B))10.截面极限承载力计算公式:截面极限承载力(Pu) = 截面抵抗系数(Z) × 强度设计值(fu)11.轴心受压疲劳强度计算公式:轴心受压疲劳强度(σf) = (0.707 × 强度设计值(fu)) / 安全系数(γm)12.截面受弯强度计算公式:截面受弯强度(Mp) = 截面抵抗矩(W) × 强度设计值(fy) / 安全系数(γm)13.吊孔极限载荷计算公式:吊孔极限载荷(Pf)=吊孔抗剪极限载荷(Ps)×安全系数(γf)14.钢管撑杆计算公式:撑杆的承载力(Pc)=钢材密度(ρ)×0.25×(外径(Do)^4-内径(Di)^4)/(安全系数(γm)×安全系数(γb))15.螺栓计算公式:螺栓的承载力(P)=钢材密度(ρ)×断面面积(A)×屈服点标称应力(σd)/安全系数(γf)以上仅列举了一些常见的钢结构计算公式,实际应用中还要考虑具体的工程条件和要求。
结构设计计算题第一类:①计算矩形面梁钢筋截面面积A s例1、已知矩形截面梁截面尺寸b×h=200×500mm,承受弯矩M d=100kNm,所用混凝土C30,钢筋HRB400,计算所需受拉钢筋截面面积A s。
Ⅰ类环境,二级安全等级。
第一步:出受压区高度x公式:0Md=f cd bx(h0-x/2),其中x≤ξb h0第二步:求出面积A s公式: A s=f cd bx/f sd(题目要求配筋就配筋,不要求就直接把算出来的A s代入第三步的公式里)第三步:计算实际配筋率公式:A s/b h0>ρmin(不想计算实际配筋率的也可计算出A s与ρmin bh比较,A s>ρmin bh即为满足条件)②复核矩形面梁是否安全例2、已知矩形截面梁截面尺寸b×h=200×500mm,承受弯矩M d=100kNm,所用混凝土C30,钢筋HRB400,已配受拉钢筋A s=3φ18,问梁的正截面是否安全?Ⅰ类环境,二级安全等级。
第一步:计算实际配筋率ρ= A s/b h0>ρmin第二步;求出受压区高度x公式: f sd A s=f cd bx,其中x≤ξb h0截面不会发生超筋第三步:求最大承载力M uMu=f cd bx(h0-0.5x),M u>γ0Md 即结构安全第二类:①求轴心受压构件钢筋截面面积As’例3:已知轴心受压柱,截面尺寸b×h=350×350mm,计算长度l0=4.2m,采用C30混凝土和HRB400钢筋,承受轴力N d=1700kN。
求所需纵向钢筋截面面积。
Ⅰ类环境,二级安全等级。
第一步:计算As’公式:A s’=(γ0N d/0.9ϕ- f cd A)/ f sd’A s’>ρmin b h,即为满足要求②复核轴心受压构件是否安全例4:已知轴心受压短柱(ϕ=1),截面尺寸b×h=350×350mm,采用C30混凝土和HRB400钢筋,承受轴向压力N=1800KN,已配受压钢筋4φ18,问构件是否安全?Ⅰ类环境,二级安全等级。
十六种结构力学公式十六种结构力学公式是在工程结构领域中广泛应用的力学公式。
结构力学公式是结构工程的基础,是工程师在进行结构工程设计和分析时必须了解和掌握的基本技能。
结构工程是建筑工程中的一个分支,主要关注建筑物或其他结构的设计、分析和建造。
结构工程需要对建筑物或其他结构的结构、力学和物理性质有深入的了解,才能确保建筑物或其他结构的结构安全和稳定。
以下是十六种结构力学公式的详细介绍。
1. 颜氏公式颜氏公式是一种用于计算杆件在受力下的位移的公式,也称为斯特鲁夫定理。
该公式使用杆件的模量、长度、截面积和载荷来计算底部的杆件位移。
2. 韦尔斯公式韦尔斯公式是一种用于计算梁在受力下的最大弯曲应力的公式。
该公式使用梁的长度、截面积、载荷和弹性模量来计算梁上的最大弯曲应力。
3. 安普洛公式安普洛公式是一种用于计算板在受力下的最大弯曲应力的公式,也称为克莱温公式。
该公式使用板的长度、宽度、厚度、载荷和弹性模量来计算板上的最大弯曲应力。
4. 克利通公式克利通公式是一种用于计算光杆在受力下的临界载荷的公式。
该公式使用光杆的长度、截面积和弹性模量来计算光杆的临界载荷。
5. 邓肯公式邓肯公式是一种用于计算杆件在受力下的临界载荷的公式。
该公式使用杆件的长度、截面积、弹性模量和有效长度系数来计算杆件的临界载荷。
6. eul公式欧拉公式是一种用于计算杆件在不同长度、截面积、模量和载荷条件下的临界载荷的公式。
该公式使用杆件的长度、截面积、弹性模量和材料的泊松比来计算杆件的临界载荷。
7. 比客定律比客定律是一种用于计算异性截面梁的转角和剪力的公式,也称为截面定理。
该定律使用梁的截面积和重心位置来计算梁的剪力和转角。
8. 最小势能定理最小势能定理是一种用于计算结构势能最小的方法,也称为虚功原理。
该定理使用结构从起始到结束所消耗的能量,即适用于弹性结构中弹性应力根据微小位移所产生的功。
9. 莫尔定理莫尔定理是一种用于计算板的振动特性的定理。
枸件类别计算内容强a稳定系数的取值应能承受F 式计與的剪力单向弯曲为重点 P55,P79整体穩宦受弯构件(受压巽缘扭转受別约同部毘宦轴心覺 压构件局部承压强度 (腹部计算高 度上边繳)轴心豈 拉构件P107相关 公式抗剪强度(主平 面內实腹枸俘)抗弯强度(主平 面内实腹构件} 格构式构件对虚轴的长细 比应取换卵掠堆比格构式构件,剪力计应 由舉受该剪力的織材面分掲当梁上■缘受有沿覘坂平閒作用的冀中荷敷,且 谏荷载处又未设胃:支承加劲肋时:密v r叭=斤W fP62 P63束)或-^>150 /丽兀(受压翼缘扭转未受到 約束时);应區置横向加劲肋和在弯曲应力较大区 格的受压区配置纵向拥劲肋,必要吋尚应在受压区 配置短加劲肋,并计算加劲肋的阿距(4) 任何惜况下’ A 0/r,均不应超ii 250 7235//,(5) 在梁的支座处和上翼缘受有较大囲定集中荷戦 处.宜设置支承加劲肋钢结构计算公式大全1 •构件的强度和稳定性计算公式(表 2-93)对组合姪的腹板(1)当严w 盹力5琢肘『对无局部压应力的 梁,可不〕配毘如劲肋,对有局部压应力的逛.直按 构造配置橫向加劲肋剪 力 备 注槌 定强 度 (2) 当-^>80 “35仏时:应配童橫向加劲肋.幷计并Ml 劲肋的间距(3) 170同轴心受拉构件{冥腹丈)计—算 公 贰摩擦熨商强度螺腔连接蛀:(7 =弓 S(I )在最大刚度主平面内壁弯的构件:⑵在崎牛主平面受弯的工宇形或H 形截面构件如+旦—计算内容 计 注构件类别序号 ⑴ ⑵弯矩柞用平面外的緻定性如何验算定稳N较少遇到的 情况P78 P80例题2EA/ (1・询拉弯、压 弯构件强 度(彎拒作用裡 主平面内)公 式(4)與肢格构式压弯构件『弯矩作用在两个主平面内心)按聂体计算N 曲换算长细比确定Wz ——对强赠和弱雜的毛截面抵抗矩眄弼lyN"赢=以£4/ (LUJ)(1)实腹式压弯构件:弯矩作用在对称轴平面内 (绕龙轴}弯矩作用平面内的穗定性斗 __________ — M 人评」1-0.8777^;M + n 飪陷j(2)格梅式压弯构件(d )弯距绕虚轴厲紬}作用: 弯矩作用平面内的整体稳定性’jy _ ______ ” #M 砂』一喘)弯矩作用平面外的靈体穗定性,不必计算卜但应计算 分肢的稳定性’分肢的轴心力应按桁架的約计算 M 弯矩绕实轴作用;弯矩作用平面内的整棒穗定性; 计算同实腹式压鸾构件弯矩作用平面外的整体稳定性;计算同实復式压弯构件,长细比取换算长细比. 列取i 』火3}双轴对称实腹式工字形和箱形截面压弯构件I 弯矩作用在两个主平面内承受静力荷載或间摟承受动力荷裁—如+旦— A 0 - y x w n - Vyw^ 0 7希计算疲劳的拉弯、压彎构件’ 冏上式。
工程计算方案大全一、引言工程计算是工程设计和施工过程中的重要环节,它主要是指根据工程设计要求,通过一定的计算过程,得出各种参数和数据,以确定工程的可行性和合理性,为工程的实施提供依据。
而工程计算方案则是指针对具体工程问题所制定的计算方案,它涉及到很多方面的内容,包括结构计算、材料计算、土力计算、水文计算等等。
本文将综合总结工程计算方案的各个方面,为工程设计和施工提供参考。
二、结构计算方案1. 梁的受力计算梁的受力计算是工程结构计算中的重要环节,它主要涉及到弯矩、剪力、轴力等参数的计算。
在进行梁的受力计算时,需要首先确定梁的截面尺寸和材料特性,然后根据梁的受力情况,进行梁的内力计算。
通常情况下,可以采用静力方法或有限元分析方法进行梁的受力计算。
2. 柱的受力计算柱的受力计算与梁的受力计算类似,不同之处在于柱的受力会受到轴心压力、弯矩和剪力的作用。
因此,在进行柱的受力计算时,需要考虑柱的截面尺寸、材料特性和受力情况,综合考虑轴心压力、弯矩和剪力的影响。
3. 梁柱节点的计算在进行梁柱节点的计算时,需要考虑梁柱节点的受力情况和受力传递机制,以确定梁柱节点的受力状态。
通常情况下,可以采用简化的静力方法或有限元分析方法进行梁柱节点的受力计算。
4. 桁架结构的计算在进行桁架结构的计算时,需要考虑桁架结构的受力情况和受力传递机制,以确定桁架结构的受力状态。
通常情况下,可以采用静力方法或有限元分析方法进行桁架结构的计算。
5. 桥梁结构的计算在进行桥梁结构的计算时,需要考虑桥梁结构的受力情况和受力传递机制,以确定桥梁结构的受力状态。
通常情况下,可以采用静力方法或有限元分析方法进行桥梁结构的计算。
三、材料计算方案1. 钢材的计算钢材的计算主要涉及到材料的强度和刚度等特性,可以通过材料力学的理论计算来确定钢材的受力状态。
在进行钢材的计算时,需要考虑钢材的截面尺寸、强度和刚度等参数,综合考虑钢材的受力情况。
2. 混凝土的计算混凝土的计算主要涉及到混凝土的抗压强度、抗拉强度、抗剪强度等特性,可以通过混凝土力学的理论计算来确定混凝土的受力状态。
钢结构的计算方法文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]钢结构计算(我的计算方法,仅供参考)1、先算预埋件:以套计算以吨位计算:长度×该规格的理论重量2、钢柱:柱底板、节点板、牛腿并入钢柱,高强螺栓以套计算,理论重量×长度×榀数翼缘板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高)*翼缘板宽度*翼缘板的理论重量腹板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高)*(此腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板的理论重量3、钢梁:节点并入钢梁,高强螺栓以套计算4、檩条:C型:理论重量×(单根总长度+两端各加0.4)×根数Z型:理论重量×(各轴线段搭接+搭接长度)×根数檩托板计算,并入钢梁,普通螺栓以套计算具体详见节点图5、隅撑:长度=(钢梁的高度h+檩条的高度之和)×√2,理论重量×长度×个数包含节点板普通螺栓以套计算6、系杆:轴线间长度×理论重量,包含节点板普通螺栓以套计算7、拉条:直拉条=(檩条间距+两端各加50mm)×该规格的理论重量斜拉条=√(檩条间距的平方+水平距离的平方)×该规格的理论重量撑杆=檩条间距×该规格的理论重量普通螺母以套计算,一根拉条有两个螺母8、水平支撑:斜长=(开间长度a2+进深长度b2)的算数平方根,重量=长度×该规格的理论重量包含节点板普通螺栓以套计算9、柱间支撑:(同水平支撑)10、圆钢理论重量=0.00617*d2钢板理论重量=7.85*t角钢理论重量(kg/m)=0.00795* t*(2 b-t)或者可以查五金手册〕圆管理论重量(kg/m)=0.02466*壁厚*(钢管直径-壁厚)槽钢理论重量(kg/m) =(h+2b- 2t)*t*0.00785〕。
房屋建筑结构计算⽅式⼤全建筑结构⼒学计算⼤全的公式中国(⾹港)雅居集团有限公司(武艳堂)矩形截⾯梁板正截⾯纵筋计算梁配筋:1、跨度为2.1m的现浇梁,b×h=250mm×400mm,q=10kN/m,P=20kN(均为设计值,含⾃重),混凝⼟强度等级C25,钢筋Ⅱ级,求As,并选⽤钢筋(钢筋按所给直径选⽤)。
直径(mm) 12 14 16 18 20 22⾯积(mm2) 113.1 153.9 201.1 254.5 314.2 380.12、某钢筋混凝⼟简⽀梁,结构的安全等级为Ⅱ级,承受恒载标准值gk=6KN/m,活载标准值qk=15KN/m,混凝⼟强度为C20及Ⅱ级钢筋,梁的截⾯尺⼨b×h=250×500mm,梁的计算跨度L0=5⽶。
计算梁的纵向受拉钢筋As。
并按课本表配筋。
板配筋:3、现浇钢筋混凝⼟⾛道板,板厚h=80mm,构件安全等级为Ⅱ级,板的重⼒标准值gk =2kn/m2,活载标准值为qk=3kn/m2,混凝⼟的强度等级C15,钢筋强度等级为Ⅰ级,板的计算跨度为l0=2.37m。
试计算板的受⼒钢筋截⾯⾯积AS并查表配筋。
(计算时可取1m板宽)矩形梁正截⾯验算:安全:4、梁截⾯尺⼨b×h=250 mm×450mm,C20混凝⼟(f c=10MPa,f t=1.1MPa)配有4Φ18(A s=1017mm2,f y=300MPa)αs=35mm,该截⾯能否承受弯矩设计值M=100KN?m5、钢筋混凝⼟简⽀梁,计算跨度l0=5.2m,受集中荷载作⽤,作⽤点位于梁中,恒载标准值Gk =25kN,分项系数γQ=1.2,活载标准值Qk=30kN,分项系数γQ=1.4,该梁截⾯尺⼨b×h=200mm×450mm,混凝⼟强度等级C25(fc=11.9N/mm2),钢筋Ⅱ级。
梁底已配受拉钢筋3Φ20(As =942.6mm2,fy=310N/mm2,ξb=0.544)。
建筑常用结构计算一、静力计算静力计算是对建筑结构在静力作用下的力学性能进行分析和计算,包括结构的受力状态和变形状态。
1.受力状态分析静力计算中需要根据受力平衡原理,对各个构件受力情况进行分析。
常用方法有平衡法、杆件法和截面法等。
-平衡法:根据受力平衡原理,对整个结构进行受力分析。
平衡法适用于简单结构,如悬挑梁等。
-杆件法:将结构按照构件的材料特性和几何形状抽象成一维杆件,通过对杆件进行受力计算,得到结构的受力状态。
杆件法适用于结构比较复杂的情况。
-截面法:根据构件的几何特征和受力情况,对构件的横截面进行受力计算。
截面法适用于对柱子、梁等进行受力计算。
2.变形状态分析静力计算中还需要对结构的变形状态进行分析。
常用的方法有弹性力学分析和刚度矩阵法等。
-弹性力学分析:根据结构的材料特性和受力情况,通过弹性力学理论计算结构的变形,并判断变形是否满足要求。
弹性力学分析适用于结构的变形较小的情况。
-刚度矩阵法:将结构抽象为刚度矩阵,并根据受力情况计算结构的变形状态。
刚度矩阵法适用于复杂结构的变形分析。
二、动力计算动力计算是对建筑结构在动力作用下的响应进行分析和计算,主要包括结构的固有振动频率和振型、结构的共振、结构的抗震性能等。
1.振动频率和振型分析动力计算中需要计算结构的固有振动频率和振型。
通过计算结构的固有振动频率和振型可以了解结构在地震、风荷载等动力作用下的响应情况。
2.共振分析共振是指结构的固有振动频率与外力作用频率相等,导致结构产生较大的变形和响应。
动力计算中需要分析结构的共振情况,以便对结构进行抗震设计。
3.抗震设计抗震设计是指根据结构受力状态和响应特点,确定结构的抗震措施和抗震设计参数,提高结构的抗震性能。
抗震设计是建筑常用结构计算中非常重要的一部分。
三、承载力计算承载力计算是对建筑结构的承载能力进行分析和计算,包括极限承载力和使用极限状态的计算。
1.极限承载力计算极限承载力计算是指在结构受力下,结构构件达到破坏状态的能力。
70000001200021000000000线接触轮压计算最大轮压 Pmax27最小轮压 Pmin10计算载荷 Pc21.33333333接触应力常数 K1 5.6车轮直径 D500车轮与轨道接触长度L60转速系数 C1 1.17M60.9 M7,M80.8表1:管子钢管外径D (mm )528截面特性面积A 惯性矩I 抗弯模量W 惯性半径r 单位重量166.3385728抗弯强度D1面积(mm )20度厚t (mm )数量厚度宽度长度外径内径厚度直径(mm )144.5665667长度(mm )重量D220 钢 板 钢 板 D1D2HE1E2B A Y Z X 342152.30075901M=K*P*d*0.001=K=D1P=18d=134.4185809D1D 2D 2HE1E2B A Y Z X 3421壁厚t(mm)141000177.4622606.90074mm2 2.4000E+11 747135462.4mm484803.89861 2830058.57mm4181.7938393mm 3.1669E+10 177.4641708kg/m 1.7891E+1167170重量面积(mm)度厚t(mm)重量12 6.33174607230411.20425.3110重量厚度16重量10023.12宽度1000150.72 2945长度1200400重量外径244重量375 2.87内径224 2.6024长度45240656232.968.8S10.9SM104462M1277110螺栓预紧力及预紧扭矩计算/topic_461432.html钢 板 (面积)钢 板 (长宽厚)轴套,重磅板轴板 (长宽厚)轴套,重磅板板 (面积)预紧扭矩(N m)M145170M16120265M18190365M20260520M22370700M24500900M276401350M309501800M332934122220Nm M363444840.2M39414581370000N M4247366530mm M45553777M48623876M527491054M568631214M6010081418预紧力N(10^3)。
结构基本周期计算结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构:T=(0.08-0.10)N框剪结构、框筒结构:T=(0.06-0.08)N剪力墙结构、筒中筒结构:T=(0.05-0.06)N其中N为结构层数。
也可采用结构分析得到的结构第1平动周期。
具体计算方法高层建筑1、钢筋混凝土框架和框剪结构:T=0.25+0.00053H2/(B)2、钢筋混凝土剪力墙结构:T=0.03+0.03HA2/(B)式中:H一房屋总高度(m):B-房屋宽度(m)。
高耸结构1、烟肉1)高度不超过60m的砖烟肉:T=0.23+0.0022HA2/d:2)高度不超过150m的钢筋混凝土烟囱:T=0.41+0.001HA2/d:3)高度超过150m,但低于210m的钢筋混凝土烟囱:T=0.53+0.0008HA2/d式中:H一烟囱高度(m);d—烟肉1/2高度处的外径(m)。
2、石油化工塔架1)圆柱(简)基础塔(塔壁厚不大于30mm)当HA2/D0<700时:T=0.35+0.00085HA2/D0:当HA2/D0>=700时:T=0.25+0.00099H2/D0式中:H一从基础底板或柱基顶面至设备塔顶面的总高度(m):DO-设备塔的外径(m);对变直径塔,可按各段高度为权。
取外径的加权平均值。
2)框架基础塔(塔壁厚不大于30mm):T=0.56+0.0004H2/D0:3)塔壁厚大于30mm的各类设备塔架的基本自振周期应按有关理论公式计算。
4)当若干塔由平台连成一排时,垂直于排列方向的各塔基本自振周期T可采用主塔(即周期最长4)当若干塔由平台连成一排时,垂直于排列方向的各塔基本自振周期T可采用主塔(即周期最长的塔)的基本自振周期值:平行于排列方向的各塔基本自振周期T可采用主塔基本自振周期乘以折减系数0.9。
基础J-1(编号14)地基承载力特征值fak
承载力修正系数ηb
承载力修正系数ηd
基底以下土的重度γ
基底以上土的加权平均重度γm 基础埋深d(用于承载力修正)基础根部高度H 基础端部高度h1柱宽bc'注意啦:柱高hc'
轴心荷载pk 通过Y向双柱形心距离cy X向pkmaxX
通过X向双柱形心距离cx
X向pkminX >0可以覆土厚度 ds(用于计算基础自重)Y向pkmaxY 通过永久荷载控制的荷载组合分项系数γz Y向pkminY >0可以混凝土强度等级X方向冲切验算通过钢筋强度fy Y方向冲切验算通过保护层厚度as X方向剪切验算通过柱1竖向力Fk1
Y方向剪切验算通过柱1基础顶面弯矩Mkx1'柱下局部受压通过柱1基础顶面弯矩Mky1'AsI=741mm^2/M 柱1基础顶面剪力Vkx1As Ⅱ=
760mm^2/M
柱1基础顶面剪力Vky1Φ12
@153基础长宽比(L/B)向轴力点=Fk2*cx/(Fk1+Fk2)=0mm Φ12
@149
h0=
460mm Y 向轴力点=Fk2*cy/(Fk1+Fk2)=0mm (双柱)柱根宽度bc 400mm X向轴力偏心距ex0=0mm (双柱)柱根长度hc 400mm
Y向轴力偏心距ey0=
0mm
Fk=
1139.00kN fc=14.3N/mm^2竖向力F=γz*Fk=
1537.65kN ft=
1.43N/mm^2
fa=fak+ηb*γ*(b-3)+ηd*γm*(d-0.5)=306.2kpa 轴心受压基底面积=(Fk+Gk)/(fa-γg*ds) 3.79M^2(注:γg 取20.0kN/M^3)计算基础长度b=1948mm 取基础长度b=计算基础宽度L=
1948mm
取基础宽度L=Mx=γz*{(Mkx1'+Mkx2')-(Vky1+Vky2)*H+Fk*ey0}=18.3kN·M My=γz*{(Mky1'+Mky2')+(Vkx1+Vky2)*H+Fk*ex0}=0.1kN·M
Y 轴方向截面面积 Acb 0.81M^2X 轴方向截面面积 AcL 0.81M^2X 轴基础顶面坡度20.56°Y 轴基础顶面坡度20.56°基础底面积A 4.41M^2X向Wx =l * b * b / 6 1.54M^3Y 向Wy = b * l * l / 6
1.54M^3基础及土自重标准值Gk=γg*A*ds=26.46kN 基础及的土重设计值G=γz*Gk=35.721kN 轴心荷载作用下pk = (Fk + Gk) / A 264.28<fa=306.2kpa 通过X 向pkmaxX =(Fk+Gk)/A+|Mky|/Wx=264.34< 1.2*fa=367.4kpa 通过X 向pkminX =(Fk+Gk)/A -|Mky|/Wx=264.21>0.00kpa >0可以X 向偏心矩ex=Mky/(Fk+Gk)=0.000<b/6=0.35m Y 向pkmaxY =(Fk+Gk)/A+|Mkx|/Wy=273.06< 1.2*fa=367.4kpa 通过Y 向pkminY =(Fk+Gk)/A -|Mkx|/Wy=255.50>0.00kpa >0可以
Y 向偏心矩ey=Mkx/(Fk+Gk)=0.012
<
L/6=
0.350m 中间结果
pmaxX=γz*PkmaxX=356.86kpa pjmaxX=pmaxX-G/A=348.8kpa Alx=0.5*(L+bc+2*Ho)*(L-bc-2*Ho)/2+L*(b-hc-L+bc)/2=pmaxY=γz*PkmaxY=368.62kpa
pjmaxY=pmaxY-G/A=
360.5kpa
Alx=L*[0.5*(b-hc)-h0]=
X方向冲切验算
Alx=0.5*(b-hc+2*bc+2*Ho)*[(b-hc)/2-Ho]=
因b - hc=
1700=L - bc=1700mm b=2100>hc+2*Ho=1320mm L=
2100
>
b c+2*Ho=1320mm Aly=0.5*(b+hc+2*Ho)*(b-hc-2*Ho)/2+b*(L-bc-b+hc)/2=Alx=0.5*(b-hc+2*bc+2*Ho)*[(b-hc)/2-Ho]=
666900mm^2
Aly=b*[0.5*(L-bc)-h0]=
ab = Min{bc + 2 * Ho,l} =1320mm Aly=0.5*(l-bc+2*hc+2*Ho)*[(l-bc)/2-Ho]=
amx = (bc + ab) / 2 =
860mm
0.7 * βhp * ft * amx * Ho =356.40>
Flx=pjmaxX*Alx=
232.59通过
Y方向冲切验算
Aly=0.5*(l-bc+2*hc+2*Ho)*[(l-bc)/2-Ho]=666900m m^2
ab = Min{hc + 2 * Ho,b}1320mm amy = (hc + ab) / 2
860mm
0.7 * βhp * ft * amY * Ho =356.40>Fly=pjmaxY*Aly=240.43通过X 方向(b 方向)剪切验算
计算宽度Lo={1.0-0.5*[1.0-(bc+2*50)/L]*(Ho-h1)/Ho}*L=
1647.83mm
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Vx=pj*Ax=pj*(b-hc)*L/2=622.54<0.7*βh*ft*Lo*Ho=758.76通过Y 方向(l 方向)剪切验算
计算宽度bo={1.0-0.5*[1.0-(hc+2*50)/b]*(Ho-h1)/Ho}*b=1647.83mm Vy=pj*Ay=pj*(l-bc)*b/2=622.54<0.7*βh*ft*bo*Ho=758.76通过X 方向(b 方向)柱边(绕 Y 轴)抗弯计算
pmaxX=γz*PkmaxX=356.86kpa
pminX=γz*PkminX=356.69kpa
pX=pminX+(pmaxX-pminX)*(b+hc)/b/2=356.79kpa
MIx=(b-hc)^2*[(2*L+bc)*(pmaxX+pX-2*G/A)+(pmaxX-pX)*L]/48=193.2kN·M
MⅡx=(L-bc)^2*(2*b+hc)*(pmaxX+pminX-2*G/A)/48=193.1kN·M
Y 方向(l 方向)柱边(绕 X 轴)抗弯计算
pmaxY=γz*PkmaxY=368.62kpa
pminY=γz*PkminY=344.92kpa
pY=pminY+(pmaxY-pminY)*(L+bc)/L/2=359.03kpa
MIy=(b-hc)^2*[(2*L+bc)*(pmaxY+pY-2*G/A)+(pmaxY-pY)*L]/48=198.3kN·M
MⅡy=(L-bc)^2*(2*b+hc)*(pmaxY+pminY-2*G/A)/48=193.1kN·M
MⅠ= Max{MⅠx,MⅡy} =193.17kN·M
AsⅠ=MⅠ/0.9*h0*fy*L=741mm^2/MΦ12@153
MⅡ= Max{MⅡx,MⅠy} =198.26kN·M
AsⅡ=MⅡ/0.9*h0*fy*B=760mm^2/MΦ12@149
柱下局部受压承载力计算
混凝土局部受压面积 Al = bc * hc =160000mm^2
Ab = (bx + 2 * c) * (by + 2 * c)=250000mm^2
βl = Sqr(Ab / Al)= 1.25
1.35 * βc * βl * fc * Al =3861.00> F =1537.7kN通过
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L*(b-hc-L+bc)/2=666900
819000 (b-hc)/2-Ho]=666900
2*Ho)/2+b*(L-bc-b+hc)/2=666900
819000 (l-bc)/2-Ho]=666900。