钢筋棚设计计算书(20200610091102)
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可编辑修改精选全文完整版临时搭设钢筋加工棚计算书一、钢筋棚结构图1、钢筋棚上部结构立面图2、钢筋棚整体结构平面图纵向平面图(长)横向平面图(宽)3、钢筋棚立面图二、钢筋棚计算参数1.φ50×3㎜钢管:截面积: A=443㎜2;惯性矩I=12.28cm 4;截面模量W=4.91cm 3; 单位重量:3.48Kg/m 。
2.φ102×5㎜钢管:截面积: A=1524㎜2;惯性矩I=179.68cm 4;截面模量W=35.23cm 3; 回转半径i=3.43cm ;单位重量:11.96Kg/m 。
3.彩钢瓦厚度0.426㎜):单位重量:3.34Kg/㎡。
4.Q235钢材的[σg ]=235÷1.2=195Mpa5.上海地区10年一遇的最大风压=400N/㎡三、棚顶脊条受力计算:棚顶脊条采用φ50×3㎜钢管,布设间距为3m ,跨度为5m 。
棚顶脊条受到彩钢瓦的压力和自重:q=1.2×0.5 N/㎡×3m +1.4×5m ×3.34Kg/㎡ =25.2N/m 其最在弯矩产生在跨中:M max 8ql 2==225.258⨯==78.7(N.m) σw =w M m ax =-978.7491010⨯=16.0 (MPa) <[σg ]=195Mpa (合格)二、棚顶桁架受力计算:棚顶由3跨12米桁架组成。
12米跨桁架上、下弦杆均采用φ50×3㎜钢管。
桁架受到彩钢瓦、脊条压力和自重:q=25.2×3.87+(8×12+5×10)×3.48=606N/m其最在弯矩产生在跨中:M max 8ql 2==2606128⨯==10901(N.m) 桁架的惯性矩:I 桁=2×(I +a 2A)= 2×(122800+2502×443)=55620600 mm 4σw =y I M max =-1255620600109010.2510⨯⨯=49.0(MPa) 49.0(MPa)<[σg ]=195Mpa (合格)三、立柱桁架受力计算:立柱采用φ102×5㎜钢管,四角立柱高度均为3米: 立柱桁架受到的压力:F=606×12÷2=3636( N)计算长度 l 0=0.7×L=0.7×3=2.1(m) (以一端固定,一端铰接)长细比 λ= l 0/ i=2.1÷0.0414=50.7弯曲细数 查表得 ψ=0.867ψ[σg ]= 0.867×195 =169MPaσ= F/A=3636÷0.001524=2.39MPa2.39MPa <ψ[σg ]=147MPa(合格)四、抗风计算:上海地区10年一遇的最大风压P=400N/㎡1.立柱桁架抗风计算:立柱的间距为5米,所承担的迎风最大面积:S=12×3=36(㎡)风荷载强度:Q=K 1×K 2×K 3×P=1.3×1×1×400=520(N/㎡)1根立柱桁架受到的最大风力:F=s ×Q=520×36÷2=9360(N)1根立柱桁架受到最大风力时产生的均布荷载:q=9360÷3=3120(N/m)其最大弯矩:M max =8ql 2=2312038⨯==3510N.m σw =w M m ax =-935103523010⨯==99.6(MPa) 99.6(MPa) <[σg ]=195Mpa (合格)五、结论:经对钢筋棚进行强度和抗风计算,钢筋棚的强度满足要求。
钢筋加工棚设计计算书1.设计依据、规范(1)《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007;(2)《钢结构设计原理》中国建材工业出版社;(3)《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011;(4)《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004;(5)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ 025-86。
(6)《港口工程荷载规范》JTJ 215-98。
2.设计中采用的材料参数A3钢材的允许拉、压应力:[σ]=140MPaA3钢材的允许弯曲应力:[σw]=145MPaA3钢材的允许剪切应力:[τ]=85MPaA3钢材的弹性模量:E=2.1×105MPa根据《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》规定,临时结构可以考虑1.3倍材料提高系数。
3.钢筋棚结构设计加工棚采用通透独立式厂房结构,全长120m,内部净宽28m,净高9m。
基础为混凝土扩大基桩。
立柱采用HN400×2000型钢,纵向间距为6m,立柱纵向采用角钢桁架和角钢剪刀撑进行连接。
钢筋加工棚顶棚采用拱架结构,棚顶铺设2mm厚彩钢板,四周安装2.5m高垂帘。
立柱外侧设置“八”字型抗风揽,以加强结构抵抗10级以上台风的能力。
234.结构受力验算4.1荷载分析确定(1)恒载:钢筋棚顶层面板自重:q 1=0.21kN/m 2。
钢筋棚顶棚拱架自重:8kN/片。
其它型钢自重软件自动计入。
(2)活载:a 、行车吊重100kN,考虑1.2冲击系数,验算荷载取100kN ×1.2=120kN 。
b 、风荷载作用。
按照最不利情况考虑,台风垂直作用在钢筋加工场顶棚纵向。
根据《公路桥涵通用设计规范》查相关公式及表格可知, F wh =K 0K 1K 3W d A wh2d 2d V W g =γ,21002V W g =γV d =K 2K 5V 10γ=0.012017e -0.0001Z式中 F wh ——横向风荷载标准值(kN )W 0 ——基本风压(kN/m 2)W d ——设计基准风压(kN/m 2);A wh ——横向迎风面积(m 2),经过计算钢筋棚顶棚的有效迎风面积为120×3=360m 2,垂帘有效迎风面积为120×1.2=144m 2,合计504m 2。
一、工程概况1、工程名称:10m×15m×3钢拱棚2、建筑地点:广东佛山3、建筑尺寸:跨度10m,长度15m×3m,最大柱距5.0m;4、建筑高度:柱高4.3m;拱高0.8m;圆拱型桁架;5、维护部分:屋面板:0.426厚900型压型彩钢板;墙面板:0.426厚900型压型彩钢板。
6、构件截面:钢柱:Φ114×2.5圆管,格构式梁:Ф48×2.0镀锌钢管,二肢管,梁高500mm缀条:Ф32×1.8镀锌钢管拉筋:Φ10;屋面檩条:C100×2型钢,檩条间距不大于1100mm墙面檩条:C100×2型钢,檩条间距与缀条立柱间距一致7、结构材料:所有主体结构均采用Q235钢材,主应力强度设计值f=215MPa,剪应力强度设计值f t=125MPa。
8、简图:框架立面图二、设计主要荷载根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012,按十年荷载考虑,广东省广州市荷载符合以下数据1 查询结果所在地点:广东广州市海拔高度:6.6m基本气温(最低~最高):6℃~36℃重现期(年) 10 50 100风压(kN/m2) 0.30 0.50 0.602 设计资料基本风压:w0=0.50kN/m2基本雪压:s0=0.00kN/m2结构类型:主要受力结构基本自振周期:T1=0.77s建筑宽度:B=10.00m建筑高度:H=3.50m计算位置的高度:z=30.00m结构阻尼比:ζ1=0.01地面粗糙度:B修正系数η:1.00离地面高度取计算点的高度z=30.00m查《荷载规范》表8.2.1, 风压高度变化系数μz=1.39考虑修正系数η后, μz=μzη=1.39×1.00=1.39(2)结构第1阶振型系数z/H=30.00/3.50=8.571>1.00, 超出《荷载规范》表G.0.3的取值范围, 所以z/H 按1.00考虑。
钢结构雨篷设计计算书一、计算依据:1。
《建筑结构荷载规范》2.《钢结构设计规范》GB50017-20153.《建筑抗震设计规范》4.《钢雨篷(一)》07SG528—1图集二、计算基本参数:1.本工程位于xx市,基本风压ω0=0。
750(kN/m2),考虑到结构的重要性,按50年一遇考虑乘以系数1.0,故本工程基本风压ω=1。
0x0.75=0。
75(kN/m2)。
2. 地面粗糙度类别按B类考虑,风压高度变化系数取5.0米处(标高最高处),查荷载规范知,取:z=1。
00,对于雨篷风荷载向上取μs=—2.0,向瞬时风压的阵风系数βz=1。
70 。
3。
本工程耐火等级二级,抗震设防六度。
三、结构平面布置结构平面布置图:初步估计主梁采用:HN400×200×8×13次梁采用:HN250×125×6×9拉压杆采用:Φ152×5。
0钢材均采用Q235级钢四、荷载计算1、风荷载垂直于雨篷平面上的风荷载标准值,按下列公式(1.1)计算:W k = z s z Wo ················(1。
1)式中: W k —--风荷载标准值 (kN/m2);z—--瞬时风压的阵风系数;βz=1。
70s--—风荷载体型系数;参照07GSG528-1图集说明5.1。
4条,向上取μs=-2。
0,向下取μs=1。
0。
z——-风荷载高度变化系数;按《建筑结构荷载规范》GB5009-2012取值μz=1.0;W o———基本风压(kN/m2) ,查荷载规范,北海市风压取 W o =0.750(kN/m2)正风:Wk+=1.70×1.0×1。
0×0。
75=1。
28 kN/m2负风:Wk-=1.70×(—2。
钢筋加工棚设计计算书根据该产品的设计图样及使用现场情况,大棚主要承受屋面、结构重量等永久荷载,并承受风荷载、雪荷载、积灰荷载等可变荷载。
一、荷载计算1永久荷载1.1屋面:采用厚度为δ0.35彩钢板,沟槽对沟糟,上压下,拼接而成。
接缝做防水处理。
自重为:30.00KN。
1.2標条:采用10#c型钢与屋面铆接而成。
自重为:42.05KN。
1.3轻型屋架:采用φ60x2.5圆钢管焊接成截面圆弧拱架。
自重为: 23.12KN。
1.4支腿:采用350X175的型钢支撑上部结构。
白重为: 50KN。
1.5斜拉筋:采用φ16圆钢将和度方向的2个支腿2个圆弧形拱架连接为一体。
自重为:4.55KN。
永久荷载合计:121.52KN每根柱子承受的永久荷载为:121.52/16=7.595KN2可变荷载2.1风荷载:风荷载的大小主要与建筑物的体型和高度以及所在地区有关,其值可按下式计算:Wk=βzµsµzW0Wk--风荷载标准值(KN/m2);βz--z高度处的风振系数;µs一风荷载体型系数;µz一风压高度变化系数;wo一基本风压(KN/m2)。
依据«建筑结构荷载规范»(GB50009-2012),査表8.2.1得µz取1.00;査表8.3.1得迎风面µs为0.8,背风面为0.5;査表E.5,河南省内50年一遇基本风压为0.60KN/m2。
抗风柱上风压力作用均布风载标准值(kN/m):2.400抗风柱上风吸力作用均布风载标准值(kN/m):-1.5002.2雪荷载Sk=µrS0Sk--雪荷载标准值(KN/m2);µr--屋面积雪分布系数;so__基本雪压(KN/m2)。
依据«建筑结构荷载规范»(GB50009-2012),査表E.5,河南省内50年一遇基本雪压为0.40KN/m2。
(二)大測支腿力学计算书大棚受力分析:大棚主要受风荷载和自重作用下的永久荷载,长度方向风荷载最大,风荷载由16个钢结构柱承受,柱根部受力最大。
钢结构雨棚设计计算书一、计算依据:1。
《建筑结构荷载规范》2.《钢结构设计规范》GB50017—20033.《玻璃幕墙工程技术规范》4.《建筑抗震设计规范》二、计算基本参数:1.本工程位于深圳市,基本风压ω0=0.700(kN/m2),考虑到结构的重要性,按50年一遇考虑乘以系数1。
1,故本工程基本风压ω=1。
1x0。
7=0。
77(kN/m2)。
2。
地面粗糙度类别按C类考虑,风压高度变化系数取5.0米处(标高最高处),查下页表1-1知,该处风压高度变化系数为:μz=0。
74。
依据《玻璃幕墙工程技术规范》,风荷载体形系数,对于挑檐风荷载向上取μs=2.0,瞬时风压的阵风系数βz=2.25。
3。
本工程耐火等级一级,抗震设防七度.三、结构受力分析该处雨棚是以钢架作为承重结构的悬臂体系。
四、设计荷载确定原则:作用于垂直雨棚平面的荷载主要是风荷载、地震作用及雨棚结构自重,其中风荷载引起的效应最大。
在进行雨棚构件、连接件承载力计算时,必须考虑各种荷载和作用效应的分项系数,即采用其设计值;进行位移和挠度计算时,各分项系数均取1.0,即采用其标准值。
1、风荷载根据《玻璃幕墙工程技术规范》,垂直于雨棚平面上的风荷载标准值,按下列公式(1。
1)计算:W k = βz μsμz Wo················(1。
1)式中: W k ---风荷载标准值 (kN/m2);βz———瞬时风压的阵风系数;βz=2。
25μs——-风荷载体型系数;向上取μs=2。
0μz-——风荷载高度变化系数,并与建筑的地区类别有关;按《建筑结构荷载规范》GBJ9—87取值;W o---基本风压(kN/m2)按《技术要求》W o =1.1x0.700=0.770(kN/m2)按《玻璃幕墙工程技术规范》要求,进行建筑幕墙构件、连接件和锚固件承载力计算时,风荷载分项系数应取γw= 1.4表1-1即风荷载设计值为:W= γWWK=1.4WK··············(1。
钢筋棚计算书1、计算依据(1)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);(2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);(3)《路桥施工计算手册》周水兴等主编(人民交通出版社);(4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);(5)《钢结构设计手册》;(6)《建筑结构静力计算手册》;(7)《桥梁施工工程师手册》;(8)临建场地岩土工程勘察报告;(9)临建规划施工有关设计资料。
2、设计概况钢筋棚轴线尺寸为 30m*60m(宽×长),纵向钢柱跨径布置 6*8m+2*6m,檐口层高 12.7m。
独立基础采用柱下扩大基础和钢筋混凝土立柱,柱下扩大基础尺寸为 2.4m×2.6m×0.5m,1.6m*1.6m*0.5m,立柱尺寸为1m×0.7m×1.3m,0.7*0.5*1.3m,基础采用 C35 混凝土,基础顶预埋螺栓,与钢柱采用螺栓连接。
钢柱采用 HN550×250×10×14,钢材材质为 Q345B,高 12.7m,纵向间距 8m。
主钢梁为型钢拼装结构,钢材材质为 Q345B,彩钢板厚0.5mm。
檩条采用 16#C 型钢,钢材材质为 Q235。
3、自然水文岩土(1)风载:项目钢筋棚位于洛阳市,风压按照洛阳地区10年考虑取为W0=0.25kN/㎡(建筑结构荷载规范 GB50009-2012)。
(2)基本雪压:雪载按照洛阳地区 10 年考虑取为 S=0.25kN/㎡。
4、设计等级制梁场制梁工期16.5个月,钢筋加工棚为临时性结构,设计使用年限按20个月计算。
本设计重要性系数取1.0,安全等级取II级。
5、荷载组合(1)1.200 ( D) +1.400 * 1.000(L)(2)1.200 * (D) +1.400 * (W)(3)1.200 * (D) +1.400 * (L) + 1.400 * 0.600(W)(4)1.200 * ( D) +1.400 *0.700( L) + 1.400 * ( W)(5)1.000 * ( D) +1.400 * ( W)(6)1.000 * ( D) +1.000 * (L)D——恒荷载,L——活荷载,W——风荷载。
小型预制构件钢结构大棚受力技术书一、工程概况小型预制构件钢结构大棚由两个加工棚组合而成,是苏锡常南部高速公路WX1标、CZ1~3标4个项目所有防护预制构件集中加工厂房,是小型预制构件生产、养护及存放场地。
为保证厂房设计安全,该厂房设计为单跨连拱双坡弧形门式刚架,主架采用镀锌钢管,两侧采用彩钢板封闭,另两侧采用一侧留门、一侧开放的方式,钢结构大棚刚架横跨度25m,棚长60m,檐高8.3m。
基础采用1.2×1.2×1.5mC25混凝土设在地面以下,并在立柱位置预埋40×40×2cm钢板,立柱采用φ219×3.5㎜钢管,纵向间距6m,拱形梁采用φ60×2.5㎜钢管,拱高为2.75m,双层拱梁上下弧度间距55cm,采用φ20×2.2㎜钢管对拱梁进行三角支撑加强,檩条采用50x120x20mm方钢间距为 1.193m,顶棚檀条间距为6.25m,立柱之间使用φ20×2.2㎜钢管加固,屋面四周采用0.326mm彩钢板包围,四边屋檐伸出55cm,所用钢材均采用Q235钢。
详见钢筋加工棚设计图。
二、荷载计算1、计算参数:⑴Φ60×2.5㎜钢管:(弧梁主梁)截面积:A=451.6㎜2;惯性矩I=186990mm4;截面模量W=12465mm3;回转半径i=20.3mm;单位重量:3.545Kg/m。
⑵Φ219×3.5㎜钢管:截面积:A=2369.5㎜2;惯性矩I=13758920mm 4;截面模量W=251304mm 3;回转半径i=76.2mm ;单位重量:18.6Kg/m 。
⑶[120×50×20㎜方钢管:截面积:A=710㎜2;惯性矩I=1521100mm 4;截面模量W=25350mm 3;单位重量:5.57Kg/m 。
⑷φ20×2.2㎜钢管:截面积:A=198㎜2;惯性矩I=4950mm 4;截面模量W=990mm 3;回转半径i=63.4mm ;单位重量:0.966Kg/m 。
临时搭设钢筋加工棚计算书一、钢筋棚结构图1、钢筋棚上部结构立面图2、钢筋棚整体结构平面图纵向平面图(长)横向平面图(宽)3、钢筋棚立面图二、钢筋棚计算参数1.φ50×3㎜钢管:截面积: A=443㎜2;惯性矩I=12.28cm 4;截面模量W=4.91cm 3; 单位重量:3.48Kg/m 。
2.φ102×5㎜钢管:截面积: A=1524㎜2;惯性矩I=179.68cm 4;截面模量W=35.23cm 3; 回转半径i=3.43cm ;单位重量:11.96Kg/m 。
3.彩钢瓦厚度0.426㎜):单位重量:3.34Kg/㎡。
4.Q235钢材的[σg ]=235÷1.2=195Mpa5.上海地区10年一遇的最大风压=400N/㎡三、棚顶脊条受力计算:棚顶脊条采用φ50×3㎜钢管,布设间距为3m ,跨度为5m 。
棚顶脊条受到彩钢瓦的压力和自重:q=1.2×0.5 N/㎡×3m +1.4×5m ×3.34Kg/㎡ =25.2N/m 其最在弯矩产生在跨中:M max 8ql 2==225.258⨯==78.7(N.m) σw =w M m ax =-978.7491010⨯=16.0 (MPa) <[σg ]=195Mpa (合格)二、棚顶桁架受力计算:棚顶由3跨12米桁架组成。
12米跨桁架上、下弦杆均采用φ50×3㎜钢管。
桁架受到彩钢瓦、脊条压力和自重:q=25.2×3.87+(8×12+5×10)×3.48=606N/m其最在弯矩产生在跨中:M max 8ql 2==2606128⨯==10901(N.m) 桁架的惯性矩:I 桁=2×(I +a 2A)= 2×(122800+2502×443)=55620600 mm 4σw =y I M max =-1255620600109010.2510⨯⨯=49.0(MPa) 49.0(MPa)<[σg ]=195Mpa (合格)三、立柱桁架受力计算:立柱采用φ102×5㎜钢管,四角立柱高度均为3米: 立柱桁架受到的压力:F=606×12÷2=3636( N)计算长度 l 0=0.7×L=0.7×3=2.1(m) (以一端固定,一端铰接)长细比 λ= l 0/ i=2.1÷0.0414=50.7弯曲细数 查表得 ψ=0.867ψ[σg ]= 0.867×195 =169MPaσ= F/A=3636÷0.001524=2.39MPa2.39MPa <ψ[σg ]=147MPa(合格)四、抗风计算:上海地区10年一遇的最大风压P=400N/㎡1.立柱桁架抗风计算:立柱的间距为5米,所承担的迎风最大面积:S=12×3=36(㎡)风荷载强度:Q=K 1×K 2×K 3×P=1.3×1×1×400=520(N/㎡)1根立柱桁架受到的最大风力:F=s ×Q=520×36÷2=9360(N)1根立柱桁架受到最大风力时产生的均布荷载:q=9360÷3=3120(N/m)其最大弯矩:M max =8ql 2=2312038⨯==3510N.m σw =w M m ax =-935103523010⨯==99.6(MPa) 99.6(MPa) <[σg ]=195Mpa (合格)五、结论:经对钢筋棚进行强度和抗风计算,钢筋棚的强度满足要求。
小型预制构件钢大棚计算书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1小型预制构件钢结构大棚受力技术书一、工程概况小型预制构件钢结构大棚由两个加工棚组合而成,是苏锡常南部高速公路WX1标、CZ1~3标4个项目所有防护预制构件集中加工厂房,是小型预制构件生产、养护及存放场地。
为保证厂房设计安全,该厂房设计为单跨连拱双坡弧形门式刚架,主架采用镀锌钢管,两侧采用彩钢板封闭,另两侧采用一侧留门、一侧开放的方式,钢结构大棚刚架横跨度25m,棚长60m,檐高。
基础采用××混凝土设在地面以下,并在立柱位置预埋40×40×2cm钢板,立柱采用φ219×㎜钢管,纵向间距6m,拱形梁采用φ60×㎜钢管,拱高为,双层拱梁上下弧度间距55cm,采用φ20×㎜钢管对拱梁进行三角支撑加强,檩条采用50x120x20mm方钢间距为,顶棚檀条间距为,立柱之间使用φ20×㎜钢管加固,屋面四周采用彩钢板包围,四边屋檐伸出55cm,所用钢材均采用Q235钢。
详见钢筋加工棚设计图。
二、荷载计算1、计算参数:⑴Φ60×㎜钢管:(弧梁主梁)截面积:A=㎜2;惯性矩I=186990mm4;截面模量W=12465mm3;回转半径i=;单位重量:m。
⑵Φ219×㎜钢管:截面积:A=㎜2;惯性矩I=mm4;截面模量W=251304mm3;回转半径i=;单位重量:m。
⑶[120×50×20㎜方钢管:截面积:A=710㎜2;惯性矩I=1521100mm 4;截面模量W=25350mm 3;单位重量:m 。
⑷φ20×㎜钢管:截面积:A=198㎜2;惯性矩I=4950mm 4;截面模量W=990mm 3;回转半径i=;单位重量:m 。
⑸彩钢板厚度㎜:单位重量:㎡。
⑹Φ140×㎜钢管:截面积:A=㎜2;惯性矩I=3030760mm 4;截面模量W=86593mm 3;回转半径i=;单位重量:m 。