梯形钢屋架课程设计
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梯形钢屋架课程设计一、 设计资料(1)题号72,屋面坡度1:10,跨度30m ,长度102m ,,地点:哈尔滨,基本雪压:0.45 kN/m 2,基本风压:0.45kN/m 2。
该车间内设有两台200/50kN 中级工作制吊车,轨顶标高为8.5m 。
采用1.5m ×6m 预应力混凝土大型屋面板,80mm 厚泡沫混凝土保护层,卷材屋面,屋面坡度i=1/10。
屋面活荷载标准值0.7kPa ,血荷载标准值为0.1 kN/m 2,积灰荷载标准值为0.6 kN/m 2。
屋架绞支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为400mm ×400mm 。
混凝土采用C20,,钢筋采用Q235B 级,焊条采用 E43型。
(2)屋架计算跨度:l 0=30m-2×0.15m=29.7m 。
(3)跨中及端部高度:采用无檩无盖方案。
平坡梯形屋架,取屋架在30m 轴线处的端部高度m h 005.20='。
屋架跨中起拱按500/0l 考虑,取60mm 。
二、结构形式与布置屋架形式及几何尺寸如下图:根据厂房长度(102>60)、跨度及荷载情况,设置三道上、下弦横向水平支撑。
因柱网采用封闭结合,厂房两端的横向水平支撑设在第一柱间,该水平支撑的规格与中间柱间的支撑规则有所不同。
梯形钢屋架支撑布置如下图:三、荷载计算1、荷载计算屋面荷载与雪荷载不会同时出现,计算时取较大值进行计算,故取屋面活荷载0.7 kN/m 2进行计算。
屋架沿水平投影面积分布的自重(包括支撑)按经验公式2/)11.012.0(m kN l g k +=计算,跨度单位为米(m )。
荷载计算表如下:荷载名称标准值(kN/m 2)设计值(kN/m 2) 预应力混凝土大型屋面板 1.41.4×1.35=1.89三毡四油防水层 0.4 0.4×1.35=0.54 找平层(厚20mm) 0.2×20=0.4 0.4×1.35=0.54 80厚泡沫混凝土保护层 0.08×6=0.480.48×1.35=0.648 屋架和支撑自重 0.12+0.011×030=0.450.45×1.35=0.608 管道荷载 0.1 0.1×1.35=0.135永久荷载总和 3.23 4.361 屋面活荷载 0.7 0.7×1.4=0.98 积灰荷载 0.6 0.6×1.4=0.84可变荷载总和 0.31.82设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合 (1) 全跨永久荷载+全跨可变荷载: 全跨节点永久荷载及可变荷载:kN F 629.5565.1)82.1361.4(=⨯⨯+=(2) 全跨永久荷载+半跨可变荷载 全跨节点永久荷载:kN F 249.3965.1361.41=⨯⨯=半跨节点可变荷载:kN F 38.1665.182.12=⨯⨯=(3)全跨屋架(包括支撑)自重+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载 全跨节点屋架自重:kN F 47.565.1608.03=⨯⨯=半跨接点屋面板自重及活荷载:kN F 31.2365.1)7.089.1(4=⨯⨯+=(1)、(2)为使用节点荷载情况,(3)为施工阶段荷载情况。
钢屋盖设计任务书(梯形屋架)一、设计资料某车间(或厂房)跨度L,长度96m,柱距6m,屋盖采用梯形钢屋架,屋面材料为压型钢板复合板,檩条间距1.5m,屋面坡度i = 1/10,屋面活荷载标准值为0.5kN/m2,当地基本风压为0.55kN/m2,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C30,柱截面400mm ×400mm。
其他设计资料如下:A.跨度B.永久荷载C.雪荷载D各班学生在题目分配表中找到自己学号所对应的设计资料并结合各自班级的D组合进行设计。
三、设计要求计算书:内容应详尽,主要内容应包括:设计任务书,材料选择,屋架形式、几何尺寸,支撑布置,荷载汇集,杆件内力计算及组合,杆件截面选择,典型节点设计(屋脊、跨中拼接节点,上下弦节点)等。
图纸:应符合制图规范及要求,表达应完整;绘制要求:主要图面应绘制正面图、上下弦平面图,必要的侧面图、剖面图,以及某些安装节点或特殊零件的大样图;在图的左上角绘制屋架简图,并注明杆件几何长度(左半跨)及杆件内力设计值(右半跨),图面右侧应绘制材料表及编写有关文字说明,如钢材型号、附加说明、焊条型号、焊接方法、质量要求等。
(注:采用A1图纸594mm×841mm)四、主要参考资料1. 戴国欣主编.钢结构(第三版).武汉:武汉理工大学出版社,20072. 夏志斌,姚谏.钢结构—原理与设计.北京:中国建筑工业出版社,20043. 张耀春主编.钢结构设计原理.北京:高等教育出版社,20044. 汪一骏等.钢结构设计手册(第三版).北京:中国建筑工业出版社,20045. 建筑结构荷载规范(GB50009—2001 )6. 钢结构设计规范(GB50017—2003)7. 建筑结构制图标准(GB/T50105—2001)目录1、设计资料 (1)2、屋架形式、几何尺寸及支撑布置 (1)3、荷载和内力计算 (1)3.1荷载计算 (1)3.2荷载组合 (2)3.3内力计算 (3)4、杆件截面计算 (3)4.1上弦 (3)4.2下弦 (4)4.3斜腹杆B-a (4)4.4斜腹杆B-b (5)4.5斜腹杆C-b (5)5、节点设计 (6)5.1下弦节点 (6)5.2上弦节点 (6)5.3屋脊节点 (9)5.4支座节点 (10)6、参考资料 (12)1. 设计资料某车间跨度21m ,长度96m ,柱距6m ,采用梯形钢屋架,屋面材料为压型钢板复合板,檩条间距1.5m ,屋面坡度i 1/10=,屋面活荷载标准值为20.5kN/m ,当地雪荷载20.65kN/m ,基本风压20.55kN/m ,屋架简支于钢筋混凝土柱上,上柱截面400mm ⨯400mm ,混凝土标号为C30。
梯形钢屋架课程设计一、设计资料(1) 题号80,屋面坡度1:16,跨度30m ,长度96m ,柱距6m ,地点:哈尔滨,基本风压:0.45kN/m 2,基本雪压:0.45 kN/m 2(2) 采用1.5m ×6m 预应力混凝土大型屋面板,80mm 厚泡沫混凝土保护层,卷材屋面,屋面坡度i=1/16。
屋面活荷载标准值0.7kPa ,雪荷载标准值为0.45 kN/m 2,积灰荷载标准值为0.6 kN/m 2。
(3) 混凝土采用C20,,钢筋采用Q235B 级,焊条采用E43型。
(4) 屋架计算跨度:l 0=30m-2×0.15m=29.7m(5) 跨中及端部高度:采用无檩体系屋盖方案,缓坡梯形屋架。
取屋架在29.7m 轴线处的高度m h 972.10=取屋架在30m 轴线处的端部高度m h 963.10=' 屋架的中间高度m il h h 900.227.29161972.12/00=⨯+=+= 屋架跨中起拱按500/0l 考虑,取60mm 。
二、结构形式与布置屋架形式及几何尺寸如下图:梯形钢屋架支撑布置如下图:1、荷载计算屋面荷载与雪荷载不会同时出现,计算时取较大值进行计算,故取屋面活荷载0.7 kN/m 2进行计算。
屋架沿水平投影面积分布的自重(包括支撑)按经验公式2(0.120.011)/k g l kN m =+计算,跨度单位为米(m )。
荷载计算表如下:荷载名称标准值(kN/m 2) 设计值(kN/m 2) 预应力混凝土大型屋面板1.4 1.4×1.35=1.89 三毡四油防水层 0.40.4×1.35=0.54 找平层(厚20mm) 0.2×20=0.4 0.4×1.35=0.54 80厚泡沫混凝土保护层0.08×6=0.48 0.48×1.35=0.648 屋架和支撑自重0.12+0.011×030=0.450.45×1.35=0.608 管道荷载 0.1 0.1×1.35=0.135永久荷载总和 3.23 4.361 屋面活荷载 0.7 0.7×1.4=0.98 积灰荷载 0.6 0.6×1.4=0.84可变荷载总和0.31.82设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合 (1) 全跨永久荷载+全跨可变荷载:kN F 629.5565.1)82.1361.4(=⨯⨯+=(2) 全跨永久荷载+半跨可变荷载 全跨节点永久荷载:kN F 249.3965.1361.41=⨯⨯=半跨节点可变荷载:kN F 38.1665.182.12=⨯⨯=(3)全跨屋架(包括支撑)自重+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载 全跨节点屋架自重:kN F 47.565.1608.03=⨯⨯=半跨接点屋面板自重及活荷载:kN F 83.2565.1)98.089.1(4=⨯⨯+=(1)、(2)为使用节点荷载情况,(3)为施工阶段荷载情况。
梯形钢屋架课程设计计算1.设计资料:1、车间柱网布置:长度90m ;柱距6m ;跨度24m2、屋面坡度:1:103、屋面材料:预应力大型屋面板4、荷载1)静载:屋架及支撑自重0.45KN/m²;屋面防水层0.4KN/m²;找平层0.4KN/m²;大型屋面板自重(包括灌缝)1.4KN/m²。
2)活载:屋面雪荷载0.3KN/m²;屋面检修荷载0.5KN/m²5、材质Q235B钢,焊条E43XX系列,手工焊。
2 . 结构形式与选型屋架形式及几何尺寸如图所示根据厂房长度(90m>60m)、跨度及荷载情况,设置上弦横向水平支撑3道,下弦由于跨度为18m故不设下弦支撑。
梯形钢屋架支撑布置如图所示:3 . 荷载计算屋面活荷载0.7KN/m²进行计算。
荷载计算表1、全跨永久荷载1F +全跨可变荷载2F2、全跨永久荷载1F +半跨可变荷载2F3、全跨屋架(包括支撑)自重3F +半跨屋面板自重4F +半跨屋面活荷载2F4. 内力计算计算简图如下(c)(b)(a)2F /223//3F 22/F 42F /F 1/2/221//22/F 45. 杆件设计 1、 上弦杆整个上弦采用等截面,按FG 杆件的最大设计内力设计,即N=-210.32KN 上弦杆计算长度:在屋架平面内:0x 0l l 1.508m ==,0y l 2 1.508 3.016m ==×上弦截面选用两个不等肢角钢,短肢相并。
腹杆最大内力N=-115.16 KN ,中间节点板厚度选用6mm ,支座节点板厚度选用8mm设λ=60,φ=0.807,截面积为32N 210.3210A 1327.4mm f 0.807215=××==φ需要回转半径:0x x 0y y l 1.508i m 25.1mm 60l 3.016i m 50.3mm60====λ==λ查表选用2┐ ┌ 110×70×6上弦截面110×70×6xxyy验算0x x x 0yy y l 1508m 75.0mm i 20.1l 3016m 85.2mmi 35.4==λ==λ==满足长细比要求,y x >λλ查表y 3y 0.655N 210.3210a a A 0.6552120××φ===151.5M P <215M P φ满足要求其余计算结果见下表 屋架杆件截面选择表6、 节点设计1. 下弦节点用E43型焊条角焊缝的抗拉和抗压、抗剪强度设计值w f f =160MPa 。
钢结构课程设计21m梯形屋架梯形屋架是一种常用的屋架结构形式,具有良好的承载能力和稳定性。
本文将以21m梯形屋架为例,探讨其设计过程和关键要点。
一、梯形屋架的结构特点梯形屋架是一种由多个梯形单元组成的结构,其特点是上下层梁高度逐渐减小,形成梯形的外形。
这种结构形式可以合理分配荷载,提高整体的承载能力。
二、梯形屋架设计要点1. 荷载计算:首先需要进行荷载计算,包括自重、活载和风载等。
根据规范和实际情况确定荷载参数,计算荷载作用下的弯矩和剪力。
2. 材料选择:在进行梯形屋架设计时,需要选择适用的钢材。
一般情况下,Q235钢材是常用的选择,其具有良好的可焊性和承载能力。
根据实际情况,也可以选择其他材料。
3. 结构设计:梯形屋架的结构设计是整个设计过程中的核心环节。
根据荷载计算结果,确定梯形屋架的截面形状和尺寸。
在设计过程中,应考虑梁的弯矩和剪力的分布情况,合理配置截面尺寸,确保结构的稳定性和安全性。
4. 连接方式:梯形屋架的连接方式也是设计中需要考虑的重要因素。
常见的连接方式有焊接和螺栓连接两种。
在设计中,需要根据实际情况选择合适的连接方式,并进行合理的连接设计。
5. 防腐措施:钢结构在室外长期暴露于空气中,容易受到腐蚀。
为了延长梯形屋架的使用寿命,需要采取防腐措施。
常见的防腐方法包括涂漆、热镀锌和喷涂防腐等。
6. 施工工艺:梯形屋架的施工工艺也需要考虑。
在施工中,需要合理安排工序,确保施工质量和安全。
同时,还需要制定相应的施工方案和施工图纸。
三、梯形屋架设计案例分析以一座21m梯形屋架为例,进行设计分析。
1. 荷载计算:根据规范和实际情况,计算自重、活载和风载等荷载的作用下的弯矩和剪力。
2. 材料选择:选择Q235钢材作为梯形屋架的材料。
3. 结构设计:根据荷载计算结果,确定梯形屋架的截面形状和尺寸。
调整上下层梁的高度,使其逐渐减小,形成梯形的外形。
4. 连接方式:选择焊接连接方式,确保连接的牢固性和稳定性。
钢结构课程设计21m梯形屋架
钢结构课程设计21m梯形屋架
设计概述:
本设计为一座21m梯形屋架的钢结构课程设计。
屋架采用梯形结构形式,主要由主梁、次梁、剪力墙和支撑系统组成。
设计要求满足屋顶承受风、雪、自重等荷载的要求,并确保结构的稳定性和安全性。
设计步骤:
1. 确定屋架结构形式:本设计采用梯形结构形式,其中主梁跨度为21m,次梁根据需求进行设置。
2. 计算屋架荷载:根据工程要求和设计标准,计算风、雪和自重等荷载,并确定设计荷载。
3. 选取钢材和连接方式:根据荷载计算结果,选取适当的钢材规格和连接方式,保证结构的强度和刚度。
4. 进行结构模型分析:利用结构分析软件,建立屋架的三维模型,并进行荷载分析、刚度分析和稳定分析,确保结构的安全性和稳定性。
5. 进行结构设计:根据分析结果,进行结构设计,包括确定材料尺寸、梁柱截面尺寸、连接件尺寸和布置等。
6. 绘制结构施工图:根据设计结果,绘制结构施工图,包括平面布置图、节点图和详图等,用于施工实施。
7. 进行结构检验:对设计结果进行结构检验,确认设计的合理性和安全性。
8. 编写设计报告:整理设计过程和结果,编写设计报告,包括设计说明、结构计算和绘图等内容。
以上为钢结构课程设计21m梯形屋架的主要步骤,具体的设
计过程需要根据实际条件和要求进行调整和细化。
在设计过程中,需要合理应用结构分析软件、设计规范和工程经验,保证设计的科学性和合理性。
同时,还要注意施工工艺和质量控制,确保设计方案的顺利实施和结构的安全可靠。
梯形钢屋架设计(21m跨)一、设计资料某地区某金工车间。
采用无檩屋盖体系,梯形钢屋架。
跨度为21 m,柱距6 m,厂房长度为144 m,厂房高度为15.7 m。
车间内设有两台150/520 kN中级工作制吊车,计算温度高于-20 ℃。
采用三毡四油防水屋面上铺小石子设计荷载标准值0.4 kN/m2,水泥砂浆找平层设计荷载标准值0.4 kN/m2,泡沫混凝土保温层设计荷载标准值0.1 kN/m2,水泥砂浆找平层设计荷载标准值0.5 kN/m2,1.5 m×6.0 m预应力混凝土大型屋面板设计荷载标准值1.4 kN/m2。
屋面积灰荷载0.35 kN/m2,屋面活荷载0.35 kN/m2,雪荷载为0.45 kN/m2,风荷载为0.5 kN/m2。
屋架铰支在钢筋混凝土柱上,柱截面为400 mm×400 mm,砼标号为C20。
二、屋架形式、尺寸、材料选择及支撑布置1、钢材及焊条选择根据建造地区(北京)的计算温度和荷载性质及连接方法,钢材选用Q235-B。
焊条采用E43型,手工焊。
2、屋架形式及尺寸本设计采用无檩屋盖,i=1/10,采用梯形屋架。
屋架跨度为L=21000 mmL=L-300=20700 mm,屋架计算跨度为H=2000 mm ,(1/16 ~ 1/12)L,(通常取为2.0 ~2.5 m)端部高度取H+0.5i L=2000 + 0.1×21000/2=3050 mm,中部高度取H=屋架杆件几何长度见附图1所示,屋架跨中起拱42 mm(f = L/500考虑)。
为使屋架上弦承受节点荷载,配合宽度为1.5 m的屋面板,采用上弦节间长度为3.0 m。
附图1:屋架杆件几何长度(单位:mm)3、屋盖支撑布置根据车间长度、屋架跨度和荷载情况,设置四道上、下弦横向水平支撑。
因柱网采用封闭结合,为统一支撑规格,厂房两端的横向水平支撑设在第二柱间。
在第一柱间的上弦平面设置刚性系杆保证安装时上弦杆的稳定,第一柱间下弦平面也设置刚性系杆以传递山墙风荷载。
梯形钢屋架课程设计24一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握梯形钢屋架的基本结构及其在建筑中的应用。
2. 使学生了解并掌握梯形钢屋架的受力特点及分析方法。
3. 让学生了解梯形钢屋架的材料性能及其对结构稳定性的影响。
技能目标:1. 培养学生运用几何知识进行梯形钢屋架尺寸计算的能力。
2. 培养学生运用力学原理分析梯形钢屋架受力情况的能力。
3. 提高学生运用专业软件绘制梯形钢屋架施工图纸的技能。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对建筑结构工程的兴趣,激发他们热爱科学、探索未知的热情。
2. 培养学生严谨、务实的学习态度,使他们认识到工程计算的重要性。
3. 增强学生的团队合作意识,培养他们在项目实践中的沟通与协作能力。
课程性质:本课程为工程技术类课程,以实际工程案例为载体,结合理论知识与实践操作,培养学生对梯形钢屋架结构的设计与分析能力。
学生特点:学生为八年级学生,具有一定的几何知识和力学基础,对建筑结构有一定了解,但实际操作能力有待提高。
教学要求:结合学生特点和课程性质,将课程目标分解为具体的学习成果,采用理论教学、实践操作和小组讨论等多种教学方法,提高学生的知识水平和实践能力。
在教学过程中,注重引导学生主动探究、积极思考,提高他们的创新意识和解决问题的能力。
同时,对学生的学习成果进行有效评估,确保课程目标的实现。
二、教学内容1. 理论知识:- 教材第四章“建筑结构设计基础”中关于梯形钢屋架结构的基本原理和设计方法。
- 教材第六章“建筑结构受力分析”中关于梯形钢屋架的受力特点及分析方法。
- 教材第八章“建筑钢材”中关于钢材性能对梯形钢屋架结构稳定性的影响。
2. 实践操作:- 利用CAD软件绘制梯形钢屋架施工图纸。
- 结合实际工程案例,分析梯形钢屋架的受力情况,进行尺寸计算。
3. 小组讨论与汇报:- 分组讨论梯形钢屋架设计过程中遇到的问题及解决方法。
- 每组汇报梯形钢屋架设计成果,分享学习心得。
教学大纲安排:第一课时:理论知识学习,介绍梯形钢屋架的基本原理和设计方法。
钢结构设计原理课程设计———梯形钢屋架课程设计专业:土木工程学号:1065101201768姓名:徐芳时间: 2012 年7 月(1)梯形钢屋架课程设计计算书(2)设计图纸梯形钢屋架课程设计计算书设计资料:1、车间柱网布置:长度90m;柱距6m ;跨度18m2、屋面坡度:1:103、屋面材料:预应力大型屋面板4、何载1) 静载:屋架及支撑自重0.45KN/m 2;屋面防水层0.4KN/m2;找平层0.4KN/m2;大型屋面板自重(包括灌缝)1.4KN/m2。
2) 活载:屋面雪荷载0.3KN/m2;屋面检修荷载0.5KN/m25、材质Q235B钢,焊条E43XX系列,手工焊。
2 .结构形式与选型屋架形式及几何尺寸如图所示1.根据厂房长度(90m>60m)、跨度及荷载情况,设置上弦横向水平支撑3道,下弦由于跨度为18m故不设下弦支撑。
梯形钢屋架支撑布置如图所示:3 .荷载计算屋面活荷载0.7KN/m2进行计算。
荷载计算表荷载名称标准值(KN/m2)设计值(KN/m2)预应力混凝土大型屋面板自重 1.4 1.4X 1.35= 1.89屋架及支撑自重0.450.15X 1.35= 0.608屋面防水层0.40.4X 1.35 = 0.54找平层0.40.4X 1.35 = 0.54永久荷载总和 2.65 3.578屋面检修荷载0.50.5X 1.4= 0.7可变荷载总和0.50.7荷载组合方法:1、全跨永久荷载F i +全跨可变荷载F22、全跨永久荷载F i +半跨可变荷载F23、全跨屋架(包括支撑)自重F3 +半跨屋面板自重F4 +半跨屋面活荷载F24.内力计算简图如下2 2/7 /22F2F2 2/ 732/F5. 杆件设计1、上弦杆整个上弦采用等截面,按FG杆件的最大设计内力设计,即N= - 210.32KN上弦杆计算长度:在屋架平面内:I。
%l0 1.508m , l oy 2 X1.508 3.016m上弦截面选用两个不等肢角钢,短肢相并。
梯形屋架课程设计计算书一、课程目标知识目标:1. 理解梯形屋架的结构特点及其在工程中的应用。
2. 掌握梯形屋架的几何参数计算方法和力学原理。
3. 学会运用相关公式进行梯形屋架的荷载分析和内力计算。
技能目标:1. 能够运用梯形屋架的计算方法,独立完成简单梯形屋架的设计计算。
2. 培养学生运用几何知识和力学原理解决实际问题的能力。
3. 提高学生的团队协作能力和动手操作能力,通过小组讨论和实验,深化对梯形屋架计算方法的理解。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对建筑结构工程的兴趣,激发学生学习相关知识的热情。
2. 培养学生的创新意识,鼓励学生在设计计算过程中提出自己的观点和解决方案。
3. 增强学生的安全意识,了解建筑结构在设计过程中的重要性,培养学生的责任感。
课程性质分析:本课程为八年级数学与科学跨学科综合实践课程,结合数学几何知识和物理力学原理,帮助学生掌握梯形屋架的设计计算方法。
学生特点分析:八年级学生对数学几何和物理力学有一定的了解,具备基本的运算能力和解决问题的能力,但缺乏将理论知识应用于实际问题的经验。
教学要求:1. 注重理论知识与实践操作的结合,提高学生的应用能力。
2. 采用小组合作学习方式,培养学生的团队协作能力。
3. 通过案例分析、实验演示等多种教学方法,激发学生的学习兴趣,提高教学效果。
二、教学内容1. 梯形屋架结构概述:介绍梯形屋架的结构特点、应用场景及其在建筑行业中的重要性。
相关教材章节:数学课本第四章“几何图形及应用”,科学课本第六章“简单力学原理”。
2. 梯形屋架的几何参数计算:讲解梯形屋架的边长、角度、面积等几何参数的计算方法。
相关教材章节:数学课本第四章“梯形的性质和计算”。
3. 梯形屋架的力学原理:阐述梯形屋架在受力时的内力分布,以及如何运用力学原理进行计算。
相关教材章节:科学课本第六章“受力分析及应用”。
4. 梯形屋架的荷载分析:介绍梯形屋架所承受的荷载类型,以及如何将这些荷载转化为计算参数。
梯形钢屋架课程设计计算书目录一、设计资料 (3)二、屋架几何尺寸及檩条布置................................................................ . . . . . . . . (3)1、屋架几何尺寸 (3)2、檩条布置 (4)三、支撑布置 (5)1、上弦横向水平支撑 (5)2、下弦横向和纵向水平支撑...................................................................................... (5)3、垂直支撑 (5)4、系杆 (5)四、荷载与内力计算 (6)1、荷载计算 (6)2、荷载组合 (6)3、内力计算 (7)五、杆件截面设计 (7)1、节点板厚度 (7)2、杆件计算长度系数及截面形式 (9)3、上弦杆 (9)4、下弦杆 (9)5、再分式腹杆Ig-gf (10)6、竖腹杆Ie (10)六、节点设计 (13)1、下弦节点“b” (13)2.上弦节点“B” (16)3.有工地拼接的下弦节点“f”.................................................................................. . (18)4.屋脊节点“K” ........................................................................................................ . (19)5.支座节点“a”..................................................................................................... . (16)七、填板设计................................................................................................................... .. (21)一、设计资料:1. 车间平面尺寸为144m×30m,柱距9m,跨度为30m,柱网采用封闭结合。
梯形钢屋架教案教案标题:梯形钢屋架教案教案目标:1. 了解梯形钢屋架的定义、结构和特点。
2. 理解梯形钢屋架在建筑工程中的应用。
3. 掌握梯形钢屋架的设计原则和计算方法。
4. 培养学生的团队合作和解决问题的能力。
教案步骤:引入活动:1. 引导学生思考并讨论他们对梯形钢屋架的了解程度。
2. 提问:你认为梯形钢屋架在建筑工程中有什么作用?知识讲解:3. 介绍梯形钢屋架的定义、结构和特点,包括其由钢材构成、具有梯形形状的特点以及其在建筑工程中的应用领域。
案例分析:4. 分发一些实际的梯形钢屋架案例给学生,要求他们分析并讨论每个案例中的设计原则和计算方法。
5. 学生分组讨论,并汇报各自小组的分析结果。
设计挑战:6. 将学生分为小组,每个小组需要设计一个具有特定要求的梯形钢屋架。
7. 要求学生根据给定的建筑参数和负荷要求,进行梯形钢屋架的设计计算。
8. 学生小组之间进行展示和评估,评估标准包括结构稳定性、负荷承载能力和美观度等。
总结与评价:9. 回顾整个教案内容,让学生总结所学的知识和技能。
10. 学生对本次教案进行评价,包括对教学内容的理解程度和对教学方法的评价。
教学资源:- PowerPoint演示文稿- 梯形钢屋架案例- 设计计算工具和软件- 小组分工表格教学评估:- 学生在案例分析和设计挑战中的表现和成果。
- 学生对教学内容的理解和应用能力的评估。
- 学生对教学方法和教案的评价。
教案延伸:- 邀请专业人士或工程师来讲解梯形钢屋架的实际应用案例。
- 组织学生进行实地考察,观察和分析梯形钢屋架在实际建筑工程中的应用情况。
注意事项:- 在讲解梯形钢屋架的定义、结构和特点时,使用简明扼要的语言,避免过多的专业术语。
- 在设计挑战环节,确保学生小组之间的合作和交流,鼓励他们互相帮助和解决问题。
- 在评估学生的表现时,注重对学生的思考过程和解决问题的能力进行评价。
梯形钢屋架课程设计、设计资料(1) 题号80,屋面坡度1: 16,跨度30m ,长度96m ,柱距6m ,地点:哈尔滨,基本风压:m 2,基本雪压:kN/m 2(2) 采用x 6m 预应力混凝土大型屋面板,80mm 厚泡沫混凝土保护层,卷材屋面,屋面坡度i=1/16。
屋面活荷载标准值,雪荷载标准值为 积灰荷载标准值为kN/m 。
(3) 混凝土采用C20,,钢筋采用Q235B 级,焊条采用E43型 (4) 屋架计算跨度:i°=30m-2X =(5) 跨中及端部高度:采用无檩体系屋盖方案,缓坡梯形屋架。
取屋架在轴线处的高度h 。
1.972m 取屋架在30m 轴线处的端部高度h 。
1.963m1 29 7屋架的中间高度h g il °/2 1.9722.900m16 2屋架跨中起拱按l 0 /500考虑,取60mm 。
二、结构形式与布置屋架形式及几何尺寸如下图:梯形钢屋架支撑布置如下图:kN/m 2150350C03&Q0c灿3丄卫坐aA 刚陛4迎伫空审迎桁杂上眩衣挥石査怪6000桁架下弦支撐布置图O§-, 「gSO4—1 1 8gS垂直支擢IT垂直支撑271、荷载计算屋面荷载与雪荷载不会同时出现,计算时取较大值进行计算,故取屋面活荷载kN/m 2进行计算屋架沿水平投影面积分布的自重(包括支撑)按经验公式g k(0.12 0.011l)kN/m2计算,跨度单位为米(m)。
荷载计算表如下:设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合(1)全跨永久荷载+全跨可变荷载:F (4.361 1.82) 1.5 6 55.629kN(2)全跨永久荷载+半跨可变荷载全跨节点永久荷载:F1 4.361 1.5 6 39.249kN半跨节点可变荷载:F2 1.82 1.5 6 16.38kN(3)全跨屋架(包括支撑)自重+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载 全跨节点屋架自重:F 3 0.608 1.5 6 5.47kN半跨接点屋面板自重及活荷载:F 4 (1.89 0.98) 1.5 625.83kN(1)、(2)为使用节点荷载情况,(3)为施工阶段荷载情况。
4、内力计算屋架在上述三种荷载组合作用下的计算简图如下尸石3000000 360FdK5e30^Ft FtEi fit Fr 2颈由数解法解得F=1时的屋架各杆件的内力系数(F=1作用于全跨 左半跨和右 半跨).然后进行组合,如下表:F AF QAlG9b30003UO0000Fi/2 Ft J-i5、杆件设计(1)上弦杆整个上弦采用等截面,按IJ、JK杆件的最大设计内力设计,即N=上弦杆计算长度:屋架平面内:为节间轴线长度,即l ox 10 1.503m屋架平面外:由于屋架为无檩体系,并且认为大型屋面板只起到刚性系杆作用,根据支持布置和内力变化情况,取l0y为支撑点间的距离,即l oy =3m根据屋架平面外上弦杆的计算长度,上弦截面选用两个不等肢角钢,短肢相并,如图:14mm。
十字形截面均属b类),则需要的截面积为:需要的回转半径:N 1449.14 10MPa 190.7MPa 215MPa y A 0.861 8827.8腹杆最大内力N=,查表得中间节点板厚度选用12mm,支座节点板厚度选用设入=60,查Q235钢的稳定系数表,得0.807 (由双角钢组成的T形和3N 1476.95 100.807 2152 8512.4mmi x ■ox 吗25.05mm60i y l oy 350 mm60根据需要A、i x、i y查角钢表,选用2L 180X110X16,肢背间距a=12mm. 贝U: A=mm2, i x 一,验算:■oxi 150349.12 30.6■oy 3000 33.9488.4由于[]=150, 所以满足细长比要求。
因为y x,只需求y,杳表得y =,则故所选截面符合要求。
(2)下弦杆整个下弦杆采用同一截面,按最大内力所在的杆计算•N=29700l ox 3000m ,l oy2970014850mm(因跨中有通长系杆),所需截面为: N 1421320 22A6610.8mm 266.11cm 2f 215故所选截面符合要求。
⑶端斜杆aB 杆件轴力:N=计算长度:l ox l oy 2506mm 因为l oxl oy,故采用不等肢角钢,长肢相并,使l ox l oy .选用2L 140 X 90 X 10,则22A 67.42cm66.11cm ,i x 3.10cm,i y 8.75cm l0xx ・ ixl0y yI y迴 96.77 3503.101485169.7 3508.75 2A= , i x 4.47cm, i y3.74cm丨OXi x选用 2L 180X 110X 12,因 l oyl ox ,故用不等肢角钢,短肢相并,如下图ox逊56.06 4.47所以所选截面符合要求。
(4)腹杆 eg eK此杆可在g 点处不断开,采用通杆。
在桁架平面内的计算长度取节点中心间距 l 0x 2086mm, l 1 2l 2 2086 4172mm 在桁架平面外的计算长度:l 0y l 1(0.75 0.25也)4172 (0.75N 1 选用2L63X 5,查表有:128.19 10104.34MPa 215MPa1228.6符合要求因为x l oy 250.6 y173.74 y ,只需要求y642.51 103 0.769 4452.267.0,查表得,则187.66MPa 215MPa12.286cm 2,i x1.94cm,i y 3.04cm i x2086 19.4 107.53 150l0yi y4105 30.4135.03 150因 y > x , 只需求 查表得 y =,67.77 103y A0.365 151.12MPa 215MPa1228.6(5)竖杆 Ie最大拉力: N gK 128.19kN,N eg86.46kN 最大压力:Neg67.77kN, N gK63.41kN0.25 邕空)4105mm67.77拉应力:0.8l 0.8 2713 2170.4mm l 0y 2713mm由于杆件内力较小,150选择,则需要的回转半径为ixl0x沁 14.47mm iy[]l0y150 2713 18.09mm150查型钢表, 选截面的i x 和i y 较上述计算的i x 和i y 略大。
选用2L63X 5,其几何特征为 212.26cm ,i x1.94cm, i y 3.04 cm l0x2170.4 i x l °yI y19.4 2713 30.4111.88 15089.24 150因x >只需求查表得381.77 10x A 138.37MPa 215MPa0.481 1228.6符合要求。
(6)斜腹杆gIN 37.84kNl 0x 0.8l 0.8 1961 1568.8mm, l 0y 1961mm选用2L50X 5,其几何特征为2960.6mm , i x15.3mm, i y 25.3cm 10xi x l °yI y960.61568.8 15.3 1961 25.3102.54 35077.51 35039.4MPa 215MPal0x i x2414.419.4 124.45 350l0yi y3018 30.4符合要求。
(7)竖杆JgN 55.63kNl 0x 0.8l 0.8 1356 1084.8mm, l 0y 1356mm由于杆件内力较小,按[]150选择,则需要的回转半径为选用2L50X 5,其几何特征为2A 960.6mm , i x15.3mm, i y 25.3mm l0x x 7~i x1084.870.9 15015.3l 0y 135653.6 150yI y25.3因x > y ,只需求x ,查表得x =,则符合要求。
(8)斜腹杆HeN 76.60kNl °x 0.8l 0.8 3018 2414.4mm,l °y 3018mm选用2L63X 5,其几何特征为丨0xn1084.8 1507.23mml0y门1356 1509.04mm81.77 103 0.74577.73MPa 215MPa2A 1228.6mm ,i x19.4mm,i y 30.4cm2960.6mm , I x 15.3mm, I y 25.3mm l0x 1720l x15.3 112.4 150l0y2150 ly25.3符合要求。
(9)斜腹杆BbN 524.58kN2506 2004.8mm, l 0y 2506mm选用 2L 100X 10,贝2A=mm , I x =, i y =46mm验算:选用2L50X 5,其几何特征为3N 76.6 10 62.3MPa 215MPa A1228.6l 0x 0.8l 0.8 〔0x2004.8 l x30.5 65.73 350l0y2506 54.48 350l y46N 524.58 103MPa3852.2138.2MPa 215MPa故所选截面符合要求。
(10)腹杆Cb55.63kNl °x 0.8l 0.8 2150 1720mm, 10y 2150mm由于杆件内力较小,]150选择,则需要的回转半径为I xl0xIy[]l0y空 11.47mm150型 14.3mm150因x > y ,只需求x ,查表得x =,则符合要求。
(11)斜腹杆bDN 451.71kN设入=80,查得 0.688 需要的截面积为:45「71 1033 054mm 20.688 215根据需要A 、i x 、I y 查角钢表,选用2L 100X 10,贝q :2A=mm , I x =, I y =46mm验算:因x > y ,只需求x ,查表得x =,则符合要求。
(12)斜腹杆DeN1A 81.77 1030.478 960.6121.15MPa 215MPa0x 0.8l 0.8 2699 2159.2mm,l oy2699mm需要 的回转半径:l xlox2159.226.99mml yloy2699 8033.74mml ox 2159.2I x 30.570.79 150l0yi y2699 4658.67 150N x A 451.71 1030.747 3852.2156.97MPa 215MPaN 351.58kNl 0x 0.8l 0.8 2699 2159.2mm,l 0y 2699mm选用2 L_90X 6,则:A=2128mm 2, i x =, i y =验算:3N 351.58 10A 2128 故所选截面符合要求。