钢结构平台计算书
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钢结构计算书范本摘要:一、钢结构计算书的概述1.钢结构计算书的定义与作用2.钢结构计算书的内容与结构二、钢结构计算书的编制流程1.确定钢结构工程设计要求2.钢结构材料的选择与计算3.钢结构构件的计算与分析4.钢结构连接件的计算与分析5.钢结构节点的设计与计算6.钢结构施工图的绘制与审核三、钢结构计算书的具体要求1.计算书的规范与标准2.计算书的准确性与完整性3.计算书的可读性与可操作性四、钢结构计算书范例1.范例一:轻钢厂房结构计算书2.范例二:钢结构桥梁计算书3.范例三:高层钢结构建筑计算书正文:钢结构计算书是钢结构工程设计、施工中必不可少的文件,它对保证钢结构工程的安全性、稳定性及经济性具有至关重要的作用。
本文将对钢结构计算书的概述、编制流程、具体要求及范例进行详细阐述。
一、钢结构计算书的概述钢结构计算书是在钢结构工程设计、施工过程中,依据国家相关规范、标准,对钢结构构件、连接件及节点进行强度、刚度、稳定性等方面的计算与分析的书面文件。
它主要包括钢结构工程设计要求、材料选择与计算、构件计算与分析、连接件计算与分析、节点设计与计算、施工图绘制等内容。
二、钢结构计算书的编制流程钢结构计算书的编制流程主要包括以下几个方面:1.确定钢结构工程设计要求:根据工程类型、用途、荷载条件等因素,明确钢结构工程的设计要求。
2.钢结构材料的选择与计算:根据设计要求,选择合适的钢结构材料,并进行材料规格、数量等方面的计算。
3.钢结构构件的计算与分析:对钢结构构件进行强度、刚度、稳定性等方面的计算与分析,确保构件在荷载作用下的安全性能。
4.钢结构连接件的计算与分析:对钢结构连接件进行强度、刚度、稳定性等方面的计算与分析,确保连接件在荷载作用下的安全性能。
5.钢结构节点的设计与计算:对钢结构节点进行强度、刚度、稳定性等方面的设计及计算,确保节点在荷载作用下的安全性能。
6.钢结构施工图的绘制与审核:根据计算结果,绘制钢结构施工图,并进行审核,确保施工图的准确性、完整性及可操作性。
钢平台结构计算书惠州市林浩钢结构建设有限公司钢平台结构计算书编制:审核:批准:惠州市林浩钢结构建设有限公司二〇二〇年一月钢平台结构计算书一、概述1.1 单桩竖向抗压静载试验概述单桩竖向抗压静载试验(以下简称单桩静载),适用于检测单桩的竖向抗压承载力。
既可用于设计阶段的试验桩检验,也可用于施工阶段工程桩抽样检测。
图1 静载试验现场1.2 加载反力装置概述单桩静载试验设备由包括加载系统、反力系统和量测系统三大部分组成,见图2。
常用压重平台作为反力装置,即所谓堆载法、堆重法。
堆载法反力装置由支墩、主梁、次梁、混凝土试块组成。
加载装置由千斤顶构成,通过控制仪器自动加载。
图2 压重平台反力装置示意图1.3 试验加载要求按单桩承载力特征值为8000kN,垂直静载试验加荷最大值为16000kN计。
主要受力参数如下表所示:表1 受力指标1.4 平台细部构造1.4.1 拟选用主、次梁及其尺寸主梁、次梁采用箱形钢梁,主梁长度为10m,配置2根;次梁长度为12m,配置10根。
细部尺寸见图3、图4。
图3:主梁细部尺寸图图4:次梁细部尺寸图主梁截面高度H=1000mm,宽度B=500mm,腹板厚度t w=32mm,上下翼缘厚度t f=50mm,翼缘自由外伸宽度c=18mm,不设加劲肋。
次梁截面高度H=600mm,宽度B=600mm,腹板厚度t w=20mm,上下翼缘厚度t f=20mm。
翼缘自由外伸宽度c=100mm,加劲肋间距为1000mm。
钢垫块尺寸1000mm×2000mm、厚度25mm,配置3~4块。
1.4.2 平台尺寸两支墩轴线间距8.0m,净距7.0m,并保证支墩边与桩中心距离不少于4D且不少于2.0m。
钢平台尺寸为12m×10m,次梁两端搁置于支墩上,主梁置于次梁之下,未加载时主次梁间为脱离状态;次梁两端伸出支墩轴线外长度2.0m,跨度8.0m,次梁间横向轴线间距1.0m。
水泥试块尺寸为1m×1m×2m,单块重量为50kN。
钢结构平台设计说明书设计:校核:太原市久鼎机械制造有限公司二零一四年十月目录1.设计资料。
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(3)2.结构形式。
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..33.材料选择.。
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34.铺板设计。
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.. (3)5.加劲肋设计。
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.56.平台梁..。
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66.1 次梁设计。
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66.2 主梁设计。
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77.柱设计.。
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钢结构-工程量计算书一、协议关键信息1、工程名称:____________________2、工程地点:____________________3、计算依据:____________________4、计算范围:____________________5、计算标准:____________________6、计算精度:____________________7、提交成果形式:____________________8、提交成果时间:____________________9、费用及支付方式:____________________10、违约责任:____________________11、争议解决方式:____________________二、协议条款11 计算目的本工程量计算书旨在准确确定钢结构工程中各项构件和材料的数量,为工程预算、施工计划和材料采购提供可靠依据。
计算应遵循国家和行业相关标准规范,以及工程设计图纸和技术要求。
确保计算的准确性、完整性和合理性。
112 计算依据计算依据包括但不限于以下内容:(1)经批准的工程设计图纸及相关变更文件。
(2)国家和地方现行的钢结构工程工程量计算规则和标准。
(3)施工组织设计及施工方案中涉及的工程量计算相关内容。
12 计算范围明确计算涵盖的钢结构工程范围,包括主体结构、支撑体系、连接件、附属结构等。
121 具体构件详细列举需要计算工程量的各类钢结构构件,如钢梁、钢柱、钢桁架、钢板等。
122 材料种类包括钢材的品种、规格、型号等。
13 计算标准采用统一的计算标准和方法,对各类构件和材料的工程量进行计算。
规定构件长度的计算规则,如按照中心线长度、外边线长度等。
132 面积计算明确钢板、型钢等面积的计算方式。
133 体积计算对于钢构件的体积计算,应明确计算方法和精度要求。
14 计算精度确定工程量计算结果的精度要求,一般保留到小数点后两位。
141 误差控制计算结果的误差应控制在合理范围内,如不超过±X%。
钢结构平台设计计算书 Prepared on 22 November 2020哈尔滨工业大学(威海)土木工程钢结构课程设计计算书姓名:***学1指导教师:***二零一五年七月土木工程系钢结构平台设计计算书一、设计资料某厂房内工作平台,平面尺寸为18×9m 2(平台板无开洞),台顶面标高为 +,平台上均布荷载标准值为12kN/m 2,设计全钢工作平台。
二、结构形式平面布置,主梁跨度9000mm ,次梁跨度6000mm ,次梁间距1500mm ,铺板宽600mm ,长度1500mm ,铺板下设加劲肋,间距600mm 。
共设8根柱。
图1 全钢平台结构布置图三、铺板及其加劲肋设计与计算1、铺板设计与计算(1)铺板的设计铺板采用mm 6厚带肋花纹钢板,钢材牌号为Q235,手工焊,选用E43 型焊条,钢材弹性模量25N/mm 102.06E ⨯=,钢材密度33kg/mm 1085.7⨯=ρ。
(2)荷载计算平台均布活荷载标准值: 212q m kN LK =6mm 厚花纹钢板自重: 2D 0.46q m kN K =恒荷载分项系数为,活荷载分项系数为。
均布荷载标准值: 2121246.0q m kN k =+= 均布荷载设计值: 235.174.1122.146.0q m kN k =⨯+⨯= (3)强度计算 花纹钢板0.25.26001500a b >==,取0.100α=,平台板单位宽度最大弯矩设计值为:(4)挠度计算取520.110, 2.0610/E N mm β==⨯ 设计满足强度和刚度要求。
2、加劲肋设计与计算图2加劲肋计算简图(1)型号及尺寸选择选用钢板尺寸680⨯—,钢材为Q235。
加劲肋与铺板采用单面角焊缝,焊角尺寸6mm ,每焊150mm 长 度后跳开50mm 。
此连接构造满足铺板与加 劲肋作为整体计算的条件。
加劲肋的计算截面为图所示的T 形截面,铺板计算宽度为15t=180mm ,跨度为。
钢结构设计计算书模板(完整版).doc 模板一:一、引言1.1 编制目的1.2 适合范围1.3 参考文件1.4 术语和定义二、设计基本要求2.1 构件荷载2.2 材料性能参数2.3 抗震设计参数2.4 稳定分析要求2.5 设计方法与规范三、结构荷载计算与抗震设防3.1 永久荷载计算3.2 变动活荷载计算3.3 风荷载计算3.4 地震荷载设计四、钢结构稳定性计算4.1 弯曲构件稳定性计算4.2 抗扭构件稳定性计算4.3 桁架稳定性计算4.4 纵向受压构件稳定性计算五、钢结构设计计算5.1 钢框架结构设计计算5.2 钢桁架结构设计计算5.3 钢梁设计计算5.4 钢柱设计计算六、连接设计与计算6.1 框架节点设计与计算6.2 梁柱连接设计与计算6.3 钢板连接设计与计算附录一:设计图纸附录二:设计计算表格附件:1. 钢结构设计荷载计算表格2. 结构稳定性计算程序代码3. 抗震设计参数表格法律名词及注释:1. 施工总承包合同:指由建设单位委托给总承包单位进行工程施工,包括承包义务、承包地点、承包价格等细则的协议。
2. 建设工程法:指中华人民共和国法律关于建设工程的规定,其中包括建设工程的设计、施工、验收等方面的规章。
3. 建造设计报告:指用于描述建造设计方案的文档,其中包括建造构造、设备配置等设计要求。
模板二:一、引言1.1 编制目的1.2 适合范围1.3 参考文件1.4 术语和定义二、设计基本要求2.1 结构强度2.2 振动与舒适性要求2.3 对称性和定位要求2.4 材料要求2.5 工作性能要求三、荷载计算与分析3.1 永久荷载计算3.2 变动活荷载计算3.3 风荷载计算3.4 地震荷载设计四、结构设计计算4.1 结构分析4.2 框架结构设计计算4.3 桁架结构设计计算4.4 平面刚性连接设计计算五、钢结构节点设计5.1 立柱与梁的节点设计5.2 钢板连接设计5.3 焊接节点设计5.4 螺栓连接设计六、稳定性计算6.1 弯曲构件稳定性计算6.2 抗扭构件稳定性计算6.3 梁柱系统的整体稳定性计算附录一:设计图纸附录二:设计计算表格附件:1. 结构设计荷载计算表格2. 结构分析与设计计算软件3. 结构稳定性计算程序代码法律名词及注释:1. 建造法:指中华人民共和国法律关于建造方面的规定,其中包括建造设计、施工、防火等方面的规章。
一、 设计资料及有关规定1、跨度L=15m 。
柱距(屋架间距)为6m ;长度为84m 。
2、屋面为彩色涂层压型钢板复合保温板(含檩条) 0.25 KN/m 2屋架及支撑 0.12+0.011×L (m )KN/m 2 3、雪荷载 0.50KN/m 2 4、钢材为Q235(3号钢),焊条采用E43型 5、屋面坡度i=1/36、悬挂荷载 0.3 KN/m 27、屋盖承重结构采用三角形钢屋架8、令钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上。
上柱截面为400mm ×400mm ,所用混凝土为C25,轴心抗压强度设计值211.9/c f N m m 。
二、 屋架尺寸及檩条设置1、屋架几何长度及节点编号如图所示,运输单元如图半跨7.5m 运输,最大高度3m 。
起拱高度f =L/500=15000/500=30mm2、檩条支承于屋架上弦节点处。
故采用檩条间距为2.646m 。
檩条跨度6m 。
在檩条间跨中位置设置拉条,圆钢拉条10mm 。
屋脊和屋檐处都设置斜拉条及撑杆。
三、 支撑布置1. 根据厂房长度(84m>60m)、跨度15m 及荷载等情况,设置上弦横向水平支撑3道,下弦横向水平支撑3道,防止屋架水平方向振动。
仅在跨度中央设置一道垂直支撑。
上弦平面内在屋脊处设置刚性系杆及两端设置柔性系杆;下弦平面内在跨中设置刚性系杆及两端设置柔性系杆。
梯形钢屋架支撑布置如图所示:四、杆件内力计算1.荷载计算永久荷载标准值:屋架及支撑0.12+0.011×L=0.285 2K N m(水平)/屋面及保温(檩条) 0.25 2/K N m悬挂荷载 0.3 2K N m/总计 0.835 2K N m/可变荷载标准值:雪荷载 0.8 2K N m/总计 0.82K N m/永久荷载设计值 1.2×0.835=1.002 kN/㎡可变荷载设计值 1.4×0.8=1.12 kN/㎡风荷载不考虑2.荷载组合设计屋架时,应考虑以下三种组合:组合一全跨永久荷载+全跨可变荷载屋架上弦节点荷载 P=(1.002+1.12) ×2.7×6=34.376 kN组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载屋架上弦节点荷载 P1 =1.002×2.7×6=16.232 kNP2 =1.12×2.7×6=18.144 kN组合三全跨屋架及支撑自重+半跨屋面结构材料+半跨施工荷载屋架上弦节点荷载 P3=1.2×0.285×2.7×6=5.54kNP4=1.2×0.55×2.7×6=10.692 kNP5=1.4×1.0=1.4 kN3.杆件内力计算本设计使用结构力学求解器,计算杆件在单位节点力作用下各杆件的内力系数。
码头钢平台结构计算书编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(码头钢平台结构计算书)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。
本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为码头钢平台结构计算书的全部内容。
柬埔寨西港2x50MW(净)燃煤电厂工程码头土建及循环水取水设施工程码头钢平台结构计算书一、概况引桥设计:引桥在每个墩处设置一个独立平台,每个墩台插打2根辅助桩(Φ500钢管)与钢套管(Φ1000)形成施工平台墩柱,平台长8m,宽7m。
平台材料主要采用I32a工字钢和[20槽钢,结构形式见图2。
码头设计:码头平台设计为一个整体平台,平台墩柱利用嵌岩桩钢护筒,首先从靠近引桥钢套管位置开始施打码头钢套管,并与已完成的引桥钢套管焊接,逐渐向两端伸展形成一个整体施工平台,无需插打辅助桩,钢套管直接作为受力桩,型钢布置与引桥一致.结构形式见图3.钢平台设计考虑整体稳定性,钢管桩与型钢承重梁、分配梁、桥面系之间全部焊接成整体结构.二、钢平台布置图总体平台布置图-1引桥钢平台断面图-2码头钢平台断面图-3三、验算参考资料1、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)—-人民交通出版社;2、《钢结构设计手册》(第三版)-—中国建筑工业出版社;3、《海港水文规范》——(JTJ213-98);4、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》——(JTJ025-86);5、《公路桥涵设计通用规范》-—(JTG D60-2004);6、《港口工程荷载规范》—-(JTJ215—98);四、设计参数在本计算书中Q235钢材的强度设计值取值如下1、x轴塑性发展系数γx:10.5;2、挠度控制[v]:L/400;表1 设计用钢材强度值钢材型号极限抗拉屈服强度强度容许值强度最小值抗拉,压,弯抗剪端面承压钢材序号构件钢号厚度fu fy f fv fcemm MPa MPa MPa MPa MPa1Q235375235182104220五、纵向承重梁内力计算结果1、计算概况(1)、单跨梁形式:简支梁(2)、荷载受力形式:简支梁均布载荷(3)、计算模型基本参数:长 L =8m32a工字钢每延米:52。
钢结构计算书关键信息项:1、钢结构计算的项目名称:____________________2、计算目的:____________________3、计算依据的规范和标准:____________________4、钢结构的材料规格和性能:____________________5、荷载情况:包括恒载、活载、风载、地震作用等:____________________6、结构的几何尺寸和布置:____________________7、计算方法和软件:____________________8、设计要求和限制条件:____________________9、结果的验收标准:____________________1、引言11 本协议旨在明确钢结构计算的相关要求、方法和流程,确保计算结果的准确性和可靠性,以满足钢结构设计和施工的需要。
2、计算范围和内容21 明确本次钢结构计算所涵盖的具体结构部分和构件类型。
211 详细描述包括钢梁、钢柱、支撑等各类钢结构构件的计算范围。
212 说明是否包含节点连接、基础等相关部分的计算。
3、计算目的31 确定钢结构在各种荷载作用下的强度、稳定性和变形等性能。
311 评估结构的承载能力是否满足设计要求。
312 为结构的优化设计提供依据。
4、计算依据41 列出本次计算所依据的国家和行业规范、标准,如《钢结构设计标准》等。
411 说明所采用的材料强度设计值、荷载取值标准等。
5、钢结构材料51 详细说明钢结构所使用的钢材牌号、规格和性能参数。
511 提供钢材的屈服强度、抗拉强度、伸长率等力学性能指标。
6、荷载情况61 明确各类荷载的取值,包括恒载(结构自重、固定设备重量等)。
611 确定活载(人员、物料、设备等的可变荷载)的数值和分布。
612 给出风载的计算参数和取值方法。
613 说明地震作用的计算参数和抗震设防烈度。
7、结构几何尺寸和布置71 提供钢结构的平面布置图和立面布置图。
1 设计依据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011)2 计算简图计算简图(圆表示支座,数字为节点号) 3 荷载与组合结构重要性系数: 0.903.1 节点荷载3.2 单元荷载1) 工况号: 0*输入荷载库中的荷载:单元荷载分布图:单元荷载序号1分布图(实粗线表示荷载作用的单元)单元荷载序号2分布图(实粗线表示荷载作用的单元)单元荷载序号3分布图(实粗线表示荷载作用的单元) *输入的面荷载:面荷载分布图:面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元)面荷载序号2分布图(实线表示荷载分配到的单元)面荷载序号3分布图(实线表示荷载分配到的单元)面荷载序号4分布图(实线表示荷载分配到的单元)面荷载序号5分布图(实线表示荷载分配到的单元) 2) 工况号: 1*输入的面荷载:面荷载分布图:面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元)面荷载序号2分布图(实线表示荷载分配到的单元) 3) 工况号: 2面荷载分布图:面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元)面荷载序号2分布图(实线表示荷载分配到的单元)4) 工况号: 3*输入的面荷载:面荷载分布图:面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元)面荷载序号2分布图(实线表示荷载分配到的单元)面荷载序号3分布图(实线表示荷载分配到的单元)3.3 其它荷载(1). 地震作用无地震。
(2). 温度作用无温度作用。
3.4 荷载组合(1) 1.35 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1 + 1.40 x 0.60 风载工况2(2) 1.35 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1 + 1.40 x 0.60 风载工况3(3) 1.35 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1(4) 1.35 恒载 + 1.40 x 0.60 风载工况2(5) 1.35 恒载 + 1.40 x 0.60 风载工况3(6) 1.20 恒载 + 1.40 活载工况1(7) 1.20 恒载 + 1.40 风载工况2(8) 1.20 恒载 + 1.40 风载工况3(9) 1.20 恒载 + 1.40 活载工况1 + 1.40 x 0.60 风载工况2(10) 1.20 恒载 + 1.40 活载工况1 + 1.40 x 0.60 风载工况3(11) 1.20 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1 + 1.40 风载工况2(12) 1.20 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1 + 1.40 风载工况34 内力位移计算结果4.1 内力4.1.1 最不利内力各效应组合下最大支座反力设计值(单位:kN、kN.m)各效应组合下最大支座反力标准值(单位:kN、kN.m)4.1.2 内力包络及统计按轴力 N 最大显示构件颜色 (kN)轴力 N 最大的前 10 个单元的内力 (单位:m,kN,kN.m)按轴力 N 最小显示构件颜色 (kN)轴力 N 最小的前 10 个单元的内力 (单位:m,kN,kN.m)按弯矩 M2 最大显示构件颜色 (kN.m)弯矩 M2 最大的前 10 个单元的内力 (单位:m,kN,kN.m)按弯矩 M2 最小显示构件颜色 (kN.m)弯矩 M2 最小的前 10 个单元的内力 (单位:m,kN,kN.m)按弯矩 M3 最大显示构件颜色 (kN.m)弯矩 M3 最大的前 10 个单元的内力 (单位:m,kN,kN.m)按弯矩 M3 最小显示构件颜色 (kN.m)弯矩 M3 最小的前 10 个单元的内力 (单位:m,kN,kN.m)4.2 位移4.2.1 组合位移第 1 种组合Uz(mm)第 2 种组合Uz(mm)第 3 种组合Uz(mm)第 4 种组合Uz(mm)第 5 种组合Uz(mm)第 6 种组合Uz(mm)第 7 种组合Uz(mm)第 8 种组合Uz(mm)第 9 种组合Uz(mm)第 10 种组合Uz(mm)第 11 种组合Uz(mm)第 12 种组合Uz(mm)5 设计验算结果本工程有 1 种材料:Q345:弹性模量:2.06*105N/mm2;泊松比:0.30;线膨胀系数:1.20*10-5;质量密度:7850kg/m3。
第一章建筑设计§1.1 平面设计根据题目所给条件:采用双跨钢排架结构,跨度18米,长90 米。
参照工程应用实例,厂房平面布置为双跨矩形平面。
其柱网采用9m×18m,除两端部柱中心线内偏横向定位轴线300mm 外,其余均与横向定位轴线重合;纵向定位轴线与柱外缘重合(详见施工图)。
抗风柱距取6m。
§1.2 剖面设计厂房高度的确定厂房高度指室内地面至柱顶(或倾斜屋盖最低点或下沉式屋架下弦底面)的距离,在设计时,将室内地面的标高定为土0.000,柱顶标高、吊车轨道标高等均是相对于室内地面标高而言的.柱顶标高的确定:对有吊车厂房时柱顶标高H=H1+H2轨顶标高H1=h1+h2+h3+h4+h5轨顶至柱顶高度H2=h6+h7h1: 需跨越最大设备高度;h2: 起吊物与跨越物间的安全距离,一般为400-500mm;h3: 起吊物最大物件高度;h4: 吊索最小高度,根据起吊物件的大小和起吊方式决定,一般>1m;h5: 吊钩到轨顶面的距离,由吊车规格表中查得;h6: 轨顶至吊车顶面的距离, 由吊车规格表中查得;h7;小车顶面至屋架下弦底面之间的安全距离,应考虑到屋架的挠度,厂房可能不均匀沉陷等因素,一般取300-400mm;根据本设计的起重机的整体外型尺寸:12.17m*2.5m*3.43m(长、宽、高) 取h1=3500mm,h2=500mm,h3=2000mm,h4=1200mm,h5=1800即H1=h1+h2+h3+h4+h5=3500+500+2000+1200+1800=9000mm 取h6=2732,h7=400,即H2=h6+h7=2732+400=3132mm,则H=H1+H2=9000+3132=12132mm根据<<厂房建筑模数协调标准>>的规定,柱顶标高H应为300mm的倍数,轨顶的标志高度H1常常取600mm的倍数,则综合上述计算及此条规定,H1=9000mm符合是600的倍数,H2取3300,即H=H1+H2=9000+3300=12300mm=12.3m所以厂房的高度为12.3m(H1=9m,H2=3.3m)厂房标高详见施工平面图。
钢结构平台设计计算书》本文档旨在介绍钢结构平台设计计算书的背景和目的。
设计计算书是在钢结构平台设计过程中进行计算和分析的重要文件,它包含了对平台结构的设计计算方法、负荷计算、应力分析以及安全性评估等内容。
通过细致的计算和分析,设计计算书能够确保钢结构平台的稳定性、安全性和可靠性,为工程师提供了科学依据,同时也为相关法律规定的合规要求提供了满足。
本文档旨在介绍钢结构平台设计计算书的背景和目的。
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通过细致的计算和分析,设计计算书能够确保钢结构平台的稳定性、安全性和可靠性,为工程师提供了科学依据,同时也为相关法律规定的合规要求提供了满足。
本文档将详细介绍钢结构平台设计计算书的编制目的、使用范围、相关依据以及编制流程等内容,为设计师和工程师提供实用的指导和参考。
通过本文档,读者将了解到钢结构平台设计计算书的重要性,以及如何根据相关规范和标准进行计算和分析,从而确保钢结构平台的结构安全和性能达到设计要求。
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设计计算书的编制需要专业的知识和经验,设计师和工程师应该具备钢结构平台设计的相关背景和技能。
本文档旨在为相关人员提供必要的指引和参考,但并不代替实际经验和专业判断。
读者在使用本文档时,应根据实际情况灵活应用其中的方法和计算,确保设计计算书的准确性和可靠性。
通过本文档的研究和应用,读者将能够全面了解钢结构平台设计计算书的编制要求和方法,提高设计师和工程师在设计过程中的计算和分析能力,从而为钢结构平台设计提供更好的技术支持和质量保障。
钢结构计算书钢结构计算书1. 引言在建造和工程领域中,钢结构被广泛应用于各种建造物和桥梁中。
本旨在提供一份详细的钢结构计算书模板,以便工程师和设计师能够进行钢结构计算和设计时参考使用。
2. 结构基本参数这一章节将涵盖钢结构的基本参数,包括结构荷载、材料特性和几何属性等。
具体内容如下:2.1 结构荷载:包括自重、活载和风载等荷载。
2.2 材料特性:主要包括钢材的强度和刚度参数。
2.3 几何属性:包括截面形状、尺寸和长度等参数。
3. 钢结构计算理论这一章节将介绍钢结构计算的基本理论和原理,包括弹性力学理论、塑性铰理论和构件稳定性理论等。
具体内容如下:3.1 弹性力学理论:介绍材料的弹性力学性质和应力应变关系。
3.2 塑性铰理论:介绍钢结构在超过弹性限度后的变形机制和计算方法。
3.3 构件稳定性理论:介绍钢结构构件在受压和弯曲作用下的稳定性计算方法。
4. 结构计算方法这一章节将介绍钢结构的计算方法和步骤,包括静力分析和动力分析等。
具体内容如下:4.1 静力分析:介绍静力学原理和计算方法,包括静力平衡和内力计算等。
4.2 动力分析:介绍动力学原理和计算方法,包括地震和风荷载下的结构反应计算等。
5. 结构验算和设计这一章节将介绍钢结构的验算和设计流程,包括构件的强度验算和稳定性验算等。
具体内容如下:5.1 构件强度验算:介绍构件的强度验算原则和方法,包括受力构件的截面尺寸计算等。
5.2 构件稳定性验算:介绍构件的稳定性验算原则和方法,包括受压构件的稳定性计算等。
6. 结构详图这一章节将展示钢结构的详细图纸,包括平面布置图、剖面图和构件连接图等。
扩展内容:1. 本所涉及附件如下:- 结构荷载计算表- 材料强度参数表- 构件截面尺寸表- 结构详图纸纸质版2. 本所涉及的法律名词及注释:- 建造法: 指定了建造设计和施工的法律法规标准。
- 施工法:规定了建造施工中的安全、质量、进度等各项要求。
- 环保法:针对建造工程施工及使用阶段对环境保护的法律法规。
钢平台课程设计计算书一、结构布置1、梁格布置:按柱网尺寸布置。
L=9.0m,D=5.4m,a=b=0.9m。
2、连接方案:主梁与柱、次梁与主梁之间均采用高强度螺栓铰接连接,定位螺栓采用粗制;次梁与主梁的上翼缘平齐;平台板与梁采用焊接。
3、支撑布置:根据允许长细比,按构造要求选择角钢型号。
二、平台钢铺板设计1、尺寸确定根据平台荷载、构造要求及平面布置情况,平台铺板的厚度取为6mm。
平台铺板采用有肋铺板,板格面积取为0.9m×5.4m,即相邻两次梁中心间距为0.9m,加劲肋中心间距为0.9m,此处加劲肋间距参考铺板厚度的100~150倍取值。
加劲肋采用扁钢,其高度一般为跨度的1/15~1/12,且不小于高度的1/15及5mm,故取扁钢肋板高度60mm,厚度6mm。
2、铺板验算验算内容包括铺板强度和铺板刚度。
(1)荷载效应计算铺板承受的荷载包括铺板自重和板面活荷载,计算如下:铺板自重标准值:6278509.86100.462G q kN m --=⨯⨯⨯=g铺板承受标准荷载:280.4628.462k q kN m -=+=g铺板承受的荷载设计值:21.20.462 1.4811.7544q kN m =⨯+⨯=铺板跨度b=900mm,加劲肋间距a=900mm ,b/a=1<2,因此,应按四边简支平板计算铺板最大弯矩。
查表2-1得:22max 0.049711.75440.90.4732M qa kN m α==⨯⨯=g(2) 铺板强度验算铺板截面的最大应力为:22max 22-6660.473278.86215610M N mm f N mm t σ⨯===<=⨯ 满足要求。
(3) 铺板刚度验算查表2-1得:434max 311398.462100.99000.0433 5.4[]61502.0610610k q a mm mm Et ωβω-⨯⨯==⨯=<==⨯⨯⨯(4) 铺板加劲肋验算板肋自重标准值:2978509.8660100.028p kN m -=⨯⨯⨯⨯=加劲肋可按两端支撑在平台板次梁上的简支梁计算,其承受的线荷载为:恒荷载标准值:10.4620.90.0280.4438p kN m =⨯+=活荷载标准值:20.987.2p kN m =⨯=加劲肋的跨中最大弯矩设计值为:221(1.20.4438 1.47.2)0.9 1.0888qM l kN m ==⨯⨯+⨯⨯=g加劲肋计算截面可按加劲肋和每侧铺板15t (t 为铺板厚度)的宽度参与共同作用,计算截面如图3所示。
三角式电梯井钢平台计算书计算依据1、《建筑结构荷载规范》GB50009-20122、《钢结构设计标准》GB50017-20173、《混凝土结构设计规范》GB50010-20104、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018一、三角式支撑操作平台参数平面图立面图三、面板验算钢板材料类型钢板钢板厚度(mm)5钢板抗弯强度设计值f(N/mm2)215钢板弹性模量E(N/mm2)206000钢板底次楞布置方式平行井道横向钢板自重标准值G K(kN/m2)0.3W=bt2/6=1000×5×5/6=4166.667mm3I=bt3/12=1000×5×5×5/12=10416.667mm4q=γ0×[1.3×G k+1.5×Q1k]×1=1×[1.3×0.3+1.5×2.5]×1=4.14kN/mq'=(γG×G k+γQ×Q1k)×b=[1×0.3+1×2.5]×1=2.8kN/m计算简图如下:1、强度验算弯矩图(kN·m)σ=M max/W=0.35×106/4166.667=84.037N/mm2≤[f]=215N/mm2钢板强度满足要求!2、挠度验算挠度变形图(mm)νmax=5.668mm≤[ν]=L/150=900/150=6mm钢板挠度满足要求!四、次楞验算取次楞承担荷载间距最大值为最不利情况进行验算D=max[d1,d2,d3,d4]=0.875m承载能力极限状态:q=γ0×[1.3×G k+1.5×Q1k]×D+γ0×1.3×0.028=1×[1.3×0.3+1.5×2.5]×0.875+1×1.3×0.028=3.659kN/m正常使用极限状态:q'=(γG×G K+γQ×Q1k)×D+γG×0.028=(1×0.3+1×2.5)×0.875+1×0.028=2.478kN/m 计算简图如下:1、强度验算弯矩图(kN·m)σ=M max/W=0.616×106/4110=149.954N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!2、抗剪验算剪力图(kN)τmax=V max/(8I zδ)[bh02-(b-δ)h2]=2.744×1000×[40×402-(40-5)×352]/(8×82200×5)=17.631N/mm2≤[τ]=125N/mm2满足要求!3、挠度验算挠度变形图(mm)跨中νmax=5.003mm≤[ν]=1500/250=6mm悬臂端max=2.963mm≤[ν]=2×475/250=3.8mm满足要求!4、支座反力验算承载能力极限状态:R max=4.482kN将各个次楞代入计算,得到次楞传到水平承重型钢荷载依次为R1=2.326kN,R2=4.482kN,R3=3.722kN,R4=1.566kN正常使用极限状态:R'max=3.036kN将各个次楞代入计算,得到次楞传到水平承重型钢荷载依次为R'1=1.578kN,R'2=3.036kN,R'3=2.521kN,R'4=1.063kN五、水平承重型钢验算材质及类型方钢管截面类型(mm)□80×60×4水平承重型钢抗弯强度设计值[f](N/mm2)205水平承重型钢抗剪强度设计值[τ](N/mm2)125水平承重型钢截面抵抗矩W(cm3)21.98水平承重型钢弹性模量E(N/mm2)206000水平承重型钢截面惯性矩I(cm4)87.92水平承重型钢自重标准值(kN/m)0.08自0单根水平承重型钢自重标准值:q自'=1×1×0.08=0.08kN/m次楞传到水平承重型钢荷载依次为:承载能力极限状态R1=2.326kN,R2=4.482kN,R3=3.722kN,R4=1.566kN正常使用极限状态R'1=1.578kN,R'2=3.036kN,R'3=2.521kN,R'4=1.063kN 计算简图如下:1、强度验算弯矩图(kN·m)σ=M max/W=2.424×106/21980=110.282N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!2、抗剪验算剪力图(kN)V max=5.806kNτmax=V max/(8I zδ)[bh02-(b-δ)h2]=5.806×1000×[60×802-(60-8)×722]/(8×879200×8)=11.808N/mm2≤[τ]=125N/mm2满足要求!3、挠度验算挠度变形图(mm)跨中νmax=3.131mm≤[ν]=2000/400=5mm悬臂端max=1.703mm≤[ν]=2×400/400=2mm满足要求!4、支座反力计算R1=7.414kN,R2=4.932kN六、三角架竖向支撑验算竖向支撑类型槽钢竖向支撑计算长度H s(m)1s满足要求!查《钢结构设计标准》GB50017-2017表得,φ=0.785竖向支撑所受轴力:F=R2+γ0×γG×gk×h=4.932+1×1.3×0.121×3=5.403kN竖向支撑稳定性验算:F/(φAf)=5.403×103/(0.785×1536×205)=0.022≤1满足要求!七、三角架斜向支撑验算α=arcsin(l1/a)=arcsin(2000/3000)=41.81°斜向支撑轴向力:N斜=R1/cosα=7.414/cos41.81°=9.947kN斜向支撑长细比:λ1=H s'/i=1000/14.1=70.922查《钢结构设计标准》GB50017-2017表得,φ'=0.751斜向支撑稳定性验算:N斜/(φ'Af)=9.947×103/(0.751×1274×205)=0.051≤1满足要求!焊缝验算:N=N斜×cosα=9.947×cos41.81=7.414kNτf=N/(0.7×h'f×l w)=7.414×103/(0.7×8×200)=6.62N/mm2≤f'f w=185N/mm2满足要求!八、底部牛腿支撑点验算V=F+N斜×cosα=5.403+9.947×cos41.81°=12.817kN侧面角焊缝(作用力平行于焊缝长度方向):τf=V/(0.7×h f×l w1)=12.817×103/(0.7×8×400)=5.722N/mm2≤f f w=160N/mm2满足要求!。
钢结构课程设计计算书设计资料:某车间跨度l=24m,长度84米,柱距6米。
屋面坡度i=1/12。
房屋内无吊车。
不需抗震设防。
采用1.5m×6m预应力混凝土大型屋面板,100mm厚泡沫混凝土保护层和卷材屋面。
当地雪荷载0.5kN/m2,屋面积灰荷载0.75kN/m2。
屋架两端与混凝土铰接,混凝土强度等级C25。
钢材选用Q235-B。
焊条选用E43型,手工焊。
屋架尺寸与布置:屋面材料为大型屋面板,故采用平坡梯形屋架。
屋架计算跨度l0=l—200=23700mm。
设端部高度H0=2000mm,中部高度H=3000,屋架高跨比H/L=3000/23700=1/7.9。
屋架跨中拱起50mm,屋架几何尺寸如图所示:1.荷载计算与组合(1)荷载标准值(屋面坡度较小,故对所有荷载均按水平投影面计算)①永久荷载高分子防水卷材上铺小石子0.35kN/㎡20mm厚水泥沙浆找平层0.40kN/㎡冷底子油、热沥青各一道0.05kN/㎡100mm厚泡沫混凝土保温层0.60kN/㎡预应力混凝土大型屋面板和灌封 1.40kN/㎡屋架和支撑自重0.12+0.011l=0.12+0.011×24=0.38kN/㎡吊顶+ 0.40kN/㎡3.58kN/㎡②可变荷载屋面活荷载0.50kN/㎡屋面积灰荷载+ 0.75kN/㎡1.25kN/㎡(2)荷载组合设计屋架时应考虑以下三种荷载组合:①全跨永久荷载+全跨可变荷载屋架上弦节点荷载(端点荷载取半):P=(3.58×1.2+1.25×1.4)×1.5×6=54.41kN②全跨永久荷载+半跨可变荷载=3.58×1.2×1.5×6=38.66kN有可变荷载作用屋架上弦节点处的荷载:P1=1.25×1.2×1.5×6=15.75kN无可变荷载作用屋架上弦节点处的荷载:P2③全跨屋架与支撑+半跨屋面板+半跨屋面活荷载全跨屋架和支撑自重产生的节点荷载:取屋面可能出现的活荷载P=(1.4×1.2+0.5×1.4)×1. 5×6=21.42kN4以上①,②为使用阶段荷载组合,③为施工阶段荷载组合。
钢结构计算书EXCEL(二)引言概述:材料力学性质:1.弹性模量和屈服强度:材料的弹性模量和屈服强度是进行钢结构计算的重要参数。
计算书EXCEL(二)可以通过输入材料的弹性模量和屈服强度来帮助工程师进行相关计算。
2.断面性质:钢结构计算书EXCEL(二)还提供了一些常见截面形状的相关计算,如I型梁和H型柱的截面性质计算。
包括截面面积、惯性矩和扭转常数等。
加载计算:1.垂直荷载计算:计算书EXCEL(二)可根据输入的楼层布局和荷载信息,进行垂直荷载计算。
该计算包括自重、楼层活动荷载等。
2.水平荷载计算:钢结构通常需要考虑水平荷载,如地震荷载和风荷载。
计算书EXCEL(二)可以帮助工程师进行水平荷载的计算和分析。
构件计算:1.梁的计算:计算书EXCEL(二)提供了梁的相关计算功能,包括受弯构件和剪力构件的计算。
工程师可以输入梁的几何参数和荷载信息,进行梁的弯曲和剪切力的计算。
2.柱的计算:钢结构计算书EXCEL(二)还包括柱的计算功能。
通过输入柱的几何参数和荷载信息,可以计算出柱的弯曲和压力。
连接件计算:1.焊缝计算:在钢结构中,焊缝是连接构件的重要部分。
计算书EXCEL(二)可以帮助工程师进行焊缝的计算,包括焊缝的强度计算和焊缝的尺寸设计。
2.螺栓连接计算:除了焊缝,螺栓连接也是常见的连接方式。
钢结构计算书EXCEL(二)提供了螺栓连接的计算功能,包括螺栓的强度计算和螺栓的数量设计。
计算结果分析:通过计算书EXCEL(二)进行钢结构计算后,工程师可以得到一系列计算结果。
这些结果包括构件的受力状态、应力分布等。
计算书EXCEL(二)还提供了一些可视化工具,如图表和图形,帮助工程师更直观地分析计算结果。
总结:钢结构计算书EXCEL(二)是一个专门设计的电子表格工具,用于辅助工程师进行钢结构计算。
本文从材料力学性质、加载计算、构件计算、连接件计算以及计算结果分析等五个大点进行了详细阐述。
该计算书的使用可以提高计算的准确性和效率,为钢结构的设计与分析提供有力支持。
钢结构工程量计算书钢结构工程量计算书1.引言钢结构工程量计算是指对钢结构工程进行详细测算和计算,确定各种构件的数量、材料用量及成本预估。
本文档旨在为工程量计算提供详细而全面的参考,以确保工程的准确性和有效性。
2.项目概况在该章节中,将对钢结构工程的背景、目的和范围进行详细的说明。
包括工程的地点、功能需求、施工时间等。
3.工程结构设计描述钢结构工程的设计方案,包括结构形式、布局、荷载标准和设计规范。
逐一各个构件的设计要求和参数。
4.钢结构构件清单在该章节中,列出钢结构工程中所涉及的构件清单,包括梁、柱、框架、连接件等。
对于每个构件,描述其规格、数量、材料要求、加工方法等。
5.钢材计算对于每个构件所用的钢材进行详细的计算和估算,包括钢材的种类、规格、长度、重量以及材料费用。
同时,对于工程中可能存在的浪费和余料进行合理的考虑。
6.工程材料估算在该章节中,对除钢材外的其他材料进行估算,包括焊接材料、防腐材料、涂料等。
详细列出每种材料的种类、规格、数量以及费用。
7.工程人工计算针对钢结构工程中所需的人工工作量进行计算,包括焊接、切割、安装等。
详细描述每个步骤的工作量、时间和费用。
8.工程设备计算针对钢结构工程所需的设备进行计算,包括吊装设备、焊接设备、切割设备等。
描述每个设备的规格、使用时间和费用。
9.工程成本估算综合以上所有的计算结果,对整个钢结构工程的成本进行估算。
包括材料费用、人工费用、设备费用、其他费用以及总费用。
10.附件本文档所涉及的附件包括工程图纸、技术规范、设计报告等。
这些附件对于工程量计算的准确性和可靠性具有重要作用。
11.法律名词及注释在该章节中,对本文档中所涉及的法律名词和术语进行解释和注释,以确保读者对文档内容的理解和适用。
钢结构平台设计说明书设计:校核:太原市久鼎机械制造有限公司二零一四年十月目录1.设计资料.................................................................... . (3)2.结构形式.................................................................... . (3)3.材料选择.................................................................... (3)4.铺板设计.................................................................... . (3)5.加劲肋设计.................................................................... (5)6.平台梁.................................................................... .. (6)次梁设计.................................................................... (6)主梁设计 ................................................................... .......................... .. (7)7.柱设计.................................................................... .. (9)8. 柱间支撑设置.................................................................... (11)9. 主梁与柱侧的连接设计 ................................................................... . (11)钢结构平台设计1.设计资料厂房内装料平台,平面尺寸为×(平台板开洞7个,开洞尺寸460×460mm), 台顶面标高为。
平台上平均布荷载为52kN/m,不考虑水平向荷载,设计全钢工作平台。
参考资料:1) 钢结构设计规范2) 建筑结构荷载规范3) 钢结构设计手册4) 建筑钢结构焊接规范2.结构形式平面布置主次梁,主梁跨度 3530 mm ,次梁跨度 2790 mm ,次梁间距1260mm ,铺板下设加劲,间距900mm 。
柱间支撑按构造设计,铰接连接;梁柱铰接连接。
确定结构布置方案及结构布置形式如图所示3.材料选择铺板采用5mm厚带肋花纹钢板,钢材牌号为Q235 ,手工焊,E4 型焊条,钢材弹性模量E =×105N/mm2,钢材密度ρ=103Kg/m3,基础混凝土强度等级为C30, fc mm2。
4.铺板设计荷载计算已知平台均布活荷载标准值q1k 5kN/m2,5mm厚花纹钢板自重q Dk ××= / m2,恒荷载分项系数为,活荷载分项系数为。
均布荷载标准值q k 5kN/m+m = m 2均布荷载设计值 qd=×+×5= m2强度计算花纹钢板b / a =1260/900=<2 ,取,平台板单位宽度最大弯矩设计值为:Mmax αqa2 = ××= ·mMmax γ×W =6Mmaxγt2=6×0.481.2×0.0052=96000 KN/m2 = 96 N/mm2<215 N/mm2挠度计算取β=,E=×105 N/mm 2va=βq k a 3Et 3=×5.38×10−3 ×90032.06×105 ×53=<1 /150=设计满足强度和刚度要求。
5.加劲肋设计 计算尺寸:肋板的高度取跨度的1/15~1/12,即取84~105 ,选用钢板 - 100 ×10 ,钢材为Q235 。
加劲肋与铺板采用单面角焊缝,焊角尺寸4mm ,每焊150 mm 长度后跳开50mm 。
此连接构造满足铺板与加劲肋作为整体计算的条件。
加劲肋的计算截面为图所示的 T 形截面,铺板计算宽度为30t=150mm ,跨度为 m 。
荷载计算:分布在一 T 形截面简支加劲肋上的设计荷载应为900mm 范围内的荷载,加劲肋自重为 × ×= / m ,按均布荷载考虑。
均布荷载标准值 q k ×+ kN / m 均布荷载设计值 q d × × / m 内力计算:简支梁跨中最大弯矩设计值 Mmax 18ql 2= 18××= ·m支座处最大剪力设计值V × / 2截面特性计算:加劲肋计算简图如下 截面形心位置y c =(150×5×102.5+100×10×50)150×5+100×10=截面惯性矩I 150×53/12+150×5×=576145mm 4支座处抗剪面积只计铺板部分,偏安全仍取100mm 范围,则A V 100×10 1000mm2强度计算:受拉侧应力最大截面塑性发展系数取,M γxWnx =1.35×106×72.512×576145= / mm2<215N / mm2受剪计算:VS It =1.5VAv=1.54.28×1031000= N / mm2<125N / mm2变形计算:挠度计算v l =5q x l3384EI x=5×4.92×12603384×2.06×105×576145=<1/150 =设计满足强度和刚度的要求。
6.平台梁次梁设计选用热轧普通槽钢,设置主次梁,次梁与主梁做成刚接。
主梁与柱子做成铰接连接。
中间次梁计算将次梁看作两端简支于主梁的弯曲构件,梁跨。
次梁的荷载主要是由铺板—加劲肋传来相隔分布的集中力,但这一荷载可作为均布荷载考虑。
选取型钢梁截面:次梁上最大弯矩设计值q BS × / = m次梁跨中弯矩设计值M max × /8= m最小截面模量w x,min=M maxγ×f y =9.26×1061.05×215=41019 mm3= cm3试选槽钢[18b ,截面几何特征如下h =180,b=70,t w =9,t=, r=, r1=, = m ,I x= , W x=, S x=均布荷载设计值q BS × m因次梁构造较为简单,不计入构造系数内力计算:M max × /8 = mV max × /2 =强度计算M max γxWx =9.54×1061.05×152.2×10= / mm2<215N / mm2受剪计算:VS It =13.67×91.6×1061369.9×9×104= N / mm2<125N / mm2变形计算:q BSk ×+ = mv l =5q x l3384EI x=5×7.12×27903384×2.06×105×1369.6×104=<1/150 =设计满足强度和刚度要求主梁设计平台主梁与平台柱铰接连接,平台主梁可看作是两端支承在平台柱上的简支梁,承受着平台次梁传来的荷载。
恒荷载标准值: q 1k =+××10-3)×2= 活荷载标准值: q k =5××2= 主梁支座反力: R=3/2×+×=主梁跨中最大弯矩:M max × ×= m Vmax=R=主梁的最小截面模量 w x ,min =M maxγ×f y =25.04×1061.05×215=110919 mm 3=111 cm 3选取型钢梁截面:试选槽钢[18b ,截面几何特征如下 h =180,b=70,t w =9, t=, r=, r 1=, = m , I x = , W x =, S x=梁截面验算①截面承载力验算梁自重标准值:q=××= kN/m这里的系数为考虑加劲肋,焊缝等引起的自重增加 考虑梁自重后跨中最大弯矩和最大剪力分别为: Mx=+1/8×××= kN m Vmax= + × ×= 弯曲正应力验算M max γxWx=25.28×1061.05×152.2×10=158N / mm 2 <215N / mm 2剪应力验算VS It =50.32×91.6×1061369.9×9×104= N / mm2<125N / mm2设计满足强度要求②整体稳定验算次梁可作为主梁的侧向支撑,因此把主梁侧向支撑点的距离l1=2=,l1/b=1395/180=8<16能满足截面简支梁不需要验算整体稳定的条件,整体稳定得以保证。
③钢度验算跨中最大挠度:v max=M max l10EI x2=25.28×103×2.565210×2.06×108×1370×10−8= [V]=l400=2565400=6.4mmv max<[V] (设计满足刚度要求)7.平台柱设计平台柱承受平台主梁传来的荷载,平台柱承受平台主梁采用铰接。
平台柱承受的轴心力的设计值为N=5F+ql=5×2+××=确定柱截面尺寸由于作用支柱的压力很小,假定柱的长细比100=λ按b类截面查轴心受压稳定系数555.0=ϕ平台柱所需的截面面积A=Nφf =124.28×1030.555×215×106=×10-3=1040 mm2按结构要求取柱为工钢I20b,截面几何特征如下h =200,b=102,t w =9, t=, r=, r 1=, = m ,I x = 2502cm 4, W x =, S x= A= ix= , iy=验算平台柱截面的承载力、整体稳定和钢度因柱截面没有削弱,若柱整体稳定能满足要求,则柱的承载力也能满足要求。