桁架及组合结构
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大跨空腹钢桁架组合屋盖结构施工工法大跨空腹钢桁架组合屋盖结构施工工法一、前言大跨空腹钢桁架组合屋盖结构是一种新型的建筑结构形式,具有轻质、高强、寿命长等优点,在现代建筑中得到了广泛应用。
为了使读者更好地了解该结构的施工工艺和技术要点,本文将详细介绍大跨空腹钢桁架组合屋盖结构的施工工法。
二、工法特点大跨空腹钢桁架组合屋盖结构施工工法具有以下特点:1. 结构轻巧:采用轻质钢结构,减轻了自重;2. 施工周期短:采用预制工艺,加快了施工速度;3. 抗震性能优越:通过合理的结构设计和连接方式,提高了抗震性能;4. 可拆装:方便后期维护和改造,提高了使用寿命。
三、适应范围大跨空腹钢桁架组合屋盖结构适用于商业综合体、体育馆、会展中心等需要大跨度覆盖的建筑。
四、工艺原理大跨空腹钢桁架组合屋盖结构施工工法原理主要包括施工工法与实际工程之间的联系和采取的技术措施。
在施工前,需要进行设计和预制,确保钢桁架的准确尺寸和质量。
施工时,需要先进行地基处理和基础施工,然后按照预制的钢桁架进行组装和安装。
在施工过程中,需要注意预埋件的安装和安全绳的使用,确保施工质量和安全要求。
五、施工工艺大跨空腹钢桁架组合屋盖结构的施工工艺主要包括以下阶段:1. 地基处理和基础施工:对地基进行平整和加固,然后进行基础的打桩和混凝土浇筑。
2. 钢桁架的预制和运输:根据设计要求,进行钢桁架的预制和质量检查,然后将预制好的钢桁架运输到施工现场。
3. 钢桁架的组装和安装:根据设计图纸,将预制的钢桁架进行组装和安装,注意连接和固定。
4. 屋面的安装和固定:根据设计要求,进行屋面的安装和固定,确保屋面的平整和牢固。
5. 后期处理:进行验收和交付,处理房屋内外的杂物和垃圾,进行最后的清理和修整。
六、劳动组织大跨空腹钢桁架组合屋盖结构施工过程需要合理的劳动组织。
包括施工队伍的组织和管理,劳动力的分配和培训,以及施工过程中的协调和配合。
七、机具设备大跨空腹钢桁架组合屋盖结构施工所需的机具设备主要包括吊车、起重机、焊接机、切割机、螺栓机等。
桁架结构体系在本小节中我们要给大家介绍桁架结构体系的组成、优缺点及适用范围;桁架结构体系的合理布置原则及及受力特点。
桁架结构组成:一般由竖杆,水平杆和斜杆组成(图1-23)。
图1-23 桁架结构在房屋建筑中,桁架常用来作为屋盖承重结构,这时常称为屋架。
用于屋盖的桁架体系有两类:(1)平面桁架,用于平面屋架;(2)空间桁架,用于空间网架。
这两类桁架的共同特点是它们都由一系列只受同向拉力或压力的杆件连接而成。
作为桁架结构的整体来说,它们在荷载作用下受弯、受剪;但作为桁架结构中的杆件来说,只承受轴向力,不承受弯矩、剪力和扭矩。
桁架结构的最大特点是,把整体受弯转化为局部构件的受压或受拉,从而有效地发挥出材料的潜力并增大结构的跨度。
桁架结构受力合理、计算简单、施工方便、适应性强,对支座没有横向推力,因而在结构工程中得到了广泛的应用。
屋架的主要缺点是结构高度大,侧向刚度小。
结构高度大,增加了屋面及围护墙的用料,同时也增加了采暖、通风、采光等设备的负荷,并给音响控制带来困难。
侧向刚度小,对于钢屋架特别明显,受压的上弦平面外稳定性差,也难以抵抗房屋纵向的侧向力,这就需要设置支撑。
桁架是较大跨度建筑的屋盖中常用的结构型式之一。
在一般情况下,当房屋的跨度大于18m时,屋盖结构采用桁架比梁经济。
屋架按其所采用的材料区分,有钢屋架、木屋架、钢木屋架和钢筋混凝土屋架等。
钢筋混凝土屋架当其下弦采用预应力钢筋时,称为预应力钢筋混凝土屋架。
目前,我国预应力钢筋混凝土屋架的跨度已做到60多米,钢屋架的跨度已做到70多米。
一、桁架结构的型式与受力特点屋架结构的型式很多:(1)按屋架外形的不同,有三角形屋架、梯形屋架、抛物线屋架、折线型屋架、平行弦屋架等。
(2)根据结构受力的特点及材料性能的不同,也可采用桥式屋架、无斜腹杆屋架或刚接桁架、立体桁架等。
我国常用的屋架有三角形、矩形、梯形、拱形和无斜腹杆屋架等多种型式,见图1-24。
图1-24常用的屋架型式(a)三角形屋架(b)平行弦屋架(矩形)(c)梯形屋架(再分式)(d)拱形屋架(e)下撑式屋架(f)无斜腹杆屋架尽管桁架结构中以轴力为主,其构件的受力状态比梁的结构合理,但在桁架结构各杆件单元中,内力的分布是不均匀的。
第三章桁架结构第一节桁架结构的特点由简支梁发展成为桁架的过程――简支梁在均布荷载作用下,沿梁轴线弯曲,剪力的分布及截面正应力的分布(分为受压区和受拉区两个三角形)在中和轴处为零。
截面上下边缘处的正应力最大,随着跨度的增大,梁高增加。
根据正应力的分布特点,要节省材料,减轻自重,先形成工字型梁――继续挖空成空腹形式――最后,中间剩下几根截面很小的连杆时,就发展成为“桁架”。
由此可见,桁架是从梁式结构发展产生出来的。
桁架的实质是利用梁的截面几何特征的几何因素――构件截面的惯性矩I增大的同时,截面面积反而可以减小。
梁结构的梁高加大时,自重随之增加很多,桁架结构无此弊端。
Z在实际工作中,由于其自重轻,用料经济,易于构成各种外形适应不同的用途,桁架成为一种应用极广泛的形式,除经常用于屋盖结构外,(我们常说的屋架),还用于皮带运输机栈桥、塔架和桥梁等。
(如图示各种组合屋架、武汉长江大桥采用的桁架形式等)一.桁架结构计算的假定(基本特点)1.杆件与杆件之间相连接的节点均为铰接节点2.所有杆件的轴线都在同一平面内。
(这一平面称为桁架的中心平面)3.所有外力(包括荷载与支座反力)都作用在桁架的中心平面内,且集中作用在节点上实际桁架与上述假定是有差别的,尤其是节点铰接的假定。
例如:木桁架常常为榫接,它与铰接的假定是接近的。
而钢桁架有些杆件在节点处是连续的,腹杆采用的是节点板焊接或铆接,节点具有一定的刚性;混凝土节点构造往往采用刚性连接。
尽管如此,科学试验和工程实践均表明,上述不符合假定的因素对桁架影响很小,只要采取适当的构造措施,就能保证这些因素产生的应力对结构和杆件不会造成危害。
故桁架在计算中仍按“节点铰接”处理。
假定3 “集中力作用在节点上”是保证桁架各杆件仅承受轴向力的前提。
对于桁架上直接搁置屋面板或屋架下弦承受吊顶荷载时,当上下弦间有荷载作用时,则会使原来杆件的受力形式发生变化(纯压、纯拉变为压弯、拉弯构件),从而使得上、下弦截面尺寸变大,材料用料增加。