钢结构18m梯形屋架设计实例
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钢结构课程设计任务书一、题目某厂房总长度90m,跨度为18m,屋盖体系为无檩屋盖。
纵向柱距6m。
1.结构形式:钢筋混凝土柱,梯形钢屋架。
柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度i=L/10;L为屋架跨度。
地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,屋架下弦标高为18m。
2.屋架形式及荷载:屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附图所示。
屋架采用的钢材、焊条为:Q345钢,焊条为E50型。
3.屋盖结构及荷载(1)无檩体系:采用1.5×6.0m预应力混凝土屋板(考虑屋面板起系杆作用)荷载:①屋架及支撑自重:按经验公式q=0.12+0.011L,L为屋架跨度,以m为单位,q为屋架及支撑自重,以kN/m2为单位;②屋面活荷载:施工活荷载标准值为0.7kN/m2,雪荷载的=0.35kN/m2,施工活荷载与雪荷基本雪压标准值为S载不同时考虑,而是取两者的较大值;积灰荷载为0.7kN/m2③屋面各构造层的荷载标准值:三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.45kN/m2水泥砂浆找平层 0.7kN/m2保温层 0.4 kN/m2(按附表取)预应力混凝土屋面板 1.45kN/m2附图(a) 18米跨屋架(b)18米跨屋架全跨单位荷载几何尺寸作用下各杆件的内力值(c) 18米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力值二、设计内容1.屋架形式、尺寸、材料选择及支撑布置根据车间长度、屋架跨度和荷载情况,设置上、下弦横向水平支撑、垂直支撑和系杆,见下图。
因连接孔和连接零件上有区别,图中给出W1、W2和W3 三种编号(a)上弦横向水平支撑布置图(b)屋架、下弦水平支撑布置图1-1、2-2剖面图2.荷载计算三毡四油防水层0.45 kN/m2水泥砂浆找平层0.7kN/m2保温层0.4kN/m2预应力混凝土屋面板 1.45kN/m2屋架及支撑自重0.12+0.011L=0.318kN/m2恒荷载总和 3.318kN/m2活荷载0.7kN/m2积灰荷载0.7kN/m2可变荷载总和 1.4kN/m2屋面坡度不大,对荷载影响小,未予以考虑。
1 设计资料梯形屋架,建筑跨度为18m,端部高度为1.99m,跨中高度为2.89m,屋架坡度i=1/10,屋架间距为6m,屋架两端支撑在钢筋混凝土柱上,上柱截面400mm×400mm,混凝土采用C。
屋架上、下弦布置有水平支撑和竖向支撑(如20图1-1所示)。
屋面采用 1.5×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板,120mm厚珍珠岩(3r )的保温层,三毡四油铺绿豆沙防水层,20mm厚水泥砂浆找平kg350m/层,屋面雪荷载为2kN,钢材采用3号钢。
.0m30/2 荷载计算2.1 永久荷载预应力钢筋混凝土大型屋面板: 2/68.14.12.1m kN =⨯ 三毡四油防水层及及找平层(20mm ): 2/912.076.02.1m kN =⨯ 120mm 厚泡沫混凝土保温层: 2/504.042.02.1m kN =⨯ 屋架自重和支撑自重按经验公式(跨度l=18m )2/32181.12.11.12.1m kg l P w ≈⨯+=+= 2/384.032.02.1m kN =⨯2.2 可变荷载屋面雪荷载: 2/77.055.04.1m kN =⨯2.3 荷载组合永久荷载可变荷载为主要荷载组合,屋架上弦节点荷载为:[]kN F 25.3865.177.0)384.0504.0912.068.1(=⨯⨯++++=3 内力计算桁架杆件的内力,在单位力作用下用图解法(图2-1)求得表3-1。
表3-14 截面选择4.1 上弦杆截面选择上弦杆采用相同截面,以最大轴力G-⑨杆来选择:kN N 266.348max -= 在屋架平面内的计算长度cm l ox 8.150=,屋架平面外的计算长度cm l oy 5.301=。
选用两个不等肢角钢6801002⨯⨯L ,长肢水平。
截面几何特性(长肢水平双角钢组成T 形截面,节点板根据腹杆最大内力选用板厚8mm ):2274.21cm A = cm i cm i y x 61.4,40.2==1508.6240.28.150<===x ox x i l λ 7922.0=x ϕ 1504.6561.48.150<===yoy y i l λ 778.0=y ϕ 截面验算:22min /215/4.2104.2127778.0348266mm N f mm N AN=<=⨯=ϕ大型屋面板与上弦焊牢,起纵横向水平支撑作用,上弦杆其他节间的长细比和稳定验算均未超过上述值。
1设计资料梯形屋架,建筑跨度为18m,端部高度为1.99m,跨中高度为2.89m,屋架坡度i=1/10,屋架间距为6m,屋架两端支撑在钢筋混凝土柱上,上柱截面400mm×400mm,混凝土采用C。
屋架上、下弦布置有水平支撑和竖向支撑(如20图1-1所示)。
屋面采用 1.5×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板,120mm厚珍珠岩(3r )的保温层,三毡四油铺绿豆沙防水层,20mm厚水泥砂浆找平kg350m/层,屋面雪荷载为2kN,钢材采用3号钢。
.0m30/2荷载计算2.1 永久荷载预应力钢筋混凝土大型屋面板: 2/68.14.12.1m kN =⨯ 三毡四油防水层及及找平层(20mm ): 2/912.076.02.1m kN =⨯ 120mm 厚泡沫混凝土保温层: 2/504.042.02.1m kN =⨯ 屋架自重和支撑自重按经验公式(跨度l=18m )2/32181.12.11.12.1m kg l P w ≈⨯+=+= 2/384.032.02.1m kN =⨯2.2 可变荷载屋面雪荷载: 2/77.055.04.1m kN =⨯2.3 荷载组合永久荷载可变荷载为主要荷载组合,屋架上弦节点荷载为:[]kN F 25.3865.177.0)384.0504.0912.068.1(=⨯⨯++++=3 内力计算桁架杆件的内力,在单位力作用下用图解法(图2-1)求得表3-1。
表3-14 截面选择4.1 上弦杆截面选择上弦杆采用相同截面,以最大轴力G-⑨杆来选择:kN N 266.348max -= 在屋架平面内的计算长度cm l ox 8.150=,屋架平面外的计算长度cm l oy 5.301=。
选用两个不等肢角钢6801002⨯⨯L ,长肢水平。
截面几何特性(长肢水平双角钢组成T 形截面,节点板根据腹杆最大内力选用板厚8mm ):2274.21cm A = cm i cm i y x 61.4,40.2==1508.6240.28.150<===x ox x i l λ 7922.0=x ϕ 1504.6561.48.150<===yoy y i l λ 778.0=y ϕ 截面验算:22min /215/4.2104.2127778.0348266mm N f mm N AN=<=⨯=ϕ大型屋面板与上弦焊牢,起纵横向水平支撑作用,上弦杆其他节间的长细比和稳定验算均未超过上述值。
18米跨度钢结构课程设计-示例钢结构课程设计示例附录A 梯形钢屋架设计示例-、设计资料某一单层单跨工业长房。
厂房总长度为120m,柱距6m,跨度为18m。
车间内设有两台中级工作制桥式吊车。
该地区冬季最低温度为-20℃。
屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。
上铺120mm厚泡沫混凝土保温层和三毡四油防水层等。
屋面活荷载标准值为0.7kN/㎡,雪荷载标准值为0.5kN/㎡,积灰荷载标准值为0.75kN/㎡。
屋架采用梯形钢屋架,其两端铰支于钢劲混凝土柱上。
柱头截面为400mm×400mm,所用混凝土强度等级为C20。
根据该地区的温度及荷载性质,钢材采用Q235B,其设计强度f=215kN/㎡,焊条采用E43型,手工焊接。
构件采用钢板及热轧钢劲,构件与支撑的连接用M20普通螺栓。
屋架的计算跨度:Lo=18000-2×150=17700mm,端部高度:h=2000mm(轴线处),h=2015mm(计算跨度处),中部高度2900mm。
二、结构形式与布置屋架形式及几何尺寸见图A-1所示。
图A-1 屋架形式及几何尺寸屋架支撑布置见图B-2所示。
符号说明:GWJ-(钢屋架);SC-(上弦支撑):XC-(下弦支撑); CC-(垂直支撑);GG-(刚性系杆);LG-(柔性系杆)图A-2 屋架支撑布置图三、荷载与内力计算1.荷载计算荷载与雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。
永久荷载标准值防水层(三毡四油上铺小石子) 0.35kN/㎡找平层(20mm厚水泥砂浆) 0.02×20=0.40kN/㎡保温层(120mm厚泡沫混凝土) 0.12×6=0.70kN/㎡预应力混凝土大型屋面板 1.40kN/㎡钢屋架和支撑自重 0.12+0.011×18=0.318kN/㎡管道设备自重 0.10 kN/㎡总计 3.068kN/㎡可变荷载标准值雪荷载 0.75kN/㎡积灰荷载 0.50kN/㎡总计 1.25kN/㎡永久荷载设计值 1.2×3.387=4.0644 kN/㎡(由可变荷载控制)可变荷载设计值 1.4×1.25=1.75kN/㎡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=(4.0644+1.75) ×1.5×6=52.3296 kN组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载屋架上弦节点荷载P=4.0644×1.5×6=36.59 kN1P=1.75×1.5×6=15.75 kN2组合三全跨屋架及支撑自重+半跨大型屋面板重+半跨屋面活荷载屋架上弦节点荷载P=0.417×1.2×1.5×6=4.5 kN3P=(1.4×1.2+0.75×1.4) ×1.5×6=24.57 kN43.内力计算本设计采用程序计算杆件在单位节点力作用下各杆件的内力系数,见表A-1。
1 工程概况(设计资料)1.1 结构形式1)某厂房跨度为21m,总长90m,柱距6m,屋架下弦标高为18m。
2)屋架铰支于钢筋混凝土柱顶,上柱截面400×400,混凝土强度等级为C30。
3)屋面采用1.5×6m的预应力钢筋混凝土大型屋面板(屋面板不考虑作为支撑用)。
4)该车间所属地区南京。
5)采用梯形钢屋架。
1.2屋架形式及选材屋架跨度为21m,屋架形式、几何尺寸及内力系数如附图所示。
屋架采用的钢材及焊条为:设计方案采用345钢,焊条为E50型。
1.3荷载标准值(水平投影面计)考虑静载:①预应力钢筋混凝土屋面板(包括嵌缝)1400N/m2②二毡三油防水层400N/m2③20mm厚水泥砂浆找平400N/m2④支撑重量70N/m2考虑活载:屋面活荷载与雪荷载不能同时出现,由于本屋架地处南京地区,雪荷载为0.65N/m2小于活载,故取活载为700N/m22 支撑布置2.1桁架形式及几何尺寸布置屋面材料为大型屋面板,故采用无檩体系平破梯形屋架。
屋面坡度i=1/10;屋架计算跨度L0=24000-300=23700mm;端部高度取H=1990mm,中部高度取H=3190mm(为L0/7.4)。
屋架几何尺寸如图1所示:1拱50图1:24米跨屋架几何尺寸2.2 桁架支撑布置桁架支撑布置图符号说明:SC 上——上弦支撑;XC ——下弦支撑;CC ——垂直支撑;GG ——刚性系杆;LG ——柔性系杆桁架及桁架上弦支撑布置桁架及桁架下弦支撑布置垂直支撑 1-1垂直支撑 2-23 荷载计算屋面活荷载与雪荷载不会同时出现,从资料可知屋面活荷载大于雪荷载(南京地区为0.65kN/m2 <0.7kN/m2 ),故取屋面活荷载计算。
由于风荷载为0.35kN/m2 小于0.49kN/m2,故不考虑风荷载的影响。
沿屋面分布的永久荷载乘以1/cosα=√1+102/10=1.005换算为沿水平投影面分布的荷载。
-、设计资料1、某工厂车间,采纳梯形钢屋架无檩屋盖方案,厂房跨度取27m,长度为102m,柱距 6m。
采纳× 6m 预应力钢筋混凝土大型屋面板,保温层、找平层及防水层自重标准值为 m2。
屋面活荷载标准值为 m2,雪荷载标准值 m2,积灰荷载标准值为 m2,轴线处屋架端高为,屋面坡度为 i=1/12,屋架铰接支承在钢筋混凝土柱上,上柱截面 400mm× 400mm,混凝土标号为 C25。
钢材采纳 Q235B 级,焊条采纳E43 型。
2、屋架计算跨度:Lo=27m- 2× =3、跨中及端部高度:端部高度: h′=1900mm(端部轴线处),h=1915mm(端部计算处)。
屋架中间高度h=3025mm。
二、结构形式与部署屋架形式及几何尺寸如图一所示:2、荷载组合设计桁架时,应试虑以下三种组合:①全跨永远荷载+全跨可变荷载(按永远荷载为主控制的组合):全跨节点荷载设计值: F=× +×× +×× ×× 6=图三桁架计算简图本设计采纳程序计算结构在单位节点力作用下各杆件的内力系数,见表一。
内力系数( F=1)第二种组合第三种组合计算杆件杆件名称左半跨右半跨第一种组F1×①F1×①F3×①F3×①全跨①合 F×①内力( KN)②③+F2×②+F2×③+F4×②+F4×③AB000000000上弦 BC,CDDE,EFFG,GHHJIJ,JKabbc下cd弦deefaBBbbDDccFFd斜 dH腹He杆eggKgI0Aa0Cb Ec-1-10竖Gd-1-10杆Jg-1-10Ie0Kf000000000四、杆件截面设计1、上弦杆:IJ、 JK计算,依据表得:整个上弦杆采纳相等截面,按最大设计内力N= ,屋架平面内计算长度为节间轴线长度,即:l ox =1355mm,本屋架为无檩体系,以为大型屋面板只起刚性系杆作用,不起支撑作用,依据支撑部署和内力变化状况,取屋架平面外计算长度 l oy为支撑点间的距离,即: l oy=3l ox=4065mm。
钢结构课程设计任务书一、题目某厂房总长度90m,跨度为18m,屋盖体系为无檩屋盖。
纵向柱距6m。
1.结构形式:钢筋混凝土柱,梯形钢屋架。
柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度i=L/10;L为屋架跨度。
地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,屋架下弦标高为18m。
2.屋架形式及荷载:屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附图所示。
屋架采用的钢材、焊条为:Q345钢,焊条为E50型。
3.屋盖结构及荷载(1)无檩体系:采用1.5×6.0m预应力混凝土屋板(考虑屋面板起系杆作用)荷载:①屋架及支撑自重:按经验公式q=0.12+0.011L,L为屋架跨度,以m为单位,q为屋架及支撑自重,以kN/m2为单位;②屋面活荷载:施工活荷载标准值为0.7kN/m2,雪荷载的=0.35kN/m2,施工活荷载与雪荷基本雪压标准值为S载不同时考虑,而是取两者的较大值;积灰荷载为0.7kN/m2③屋面各构造层的荷载标准值:三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.45kN/m2水泥砂浆找平层 0.7kN/m2保温层 0.4 kN/m2(按附表取)预应力混凝土屋面板 1.45kN/m2附图(a) 18米跨屋架(b)18米跨屋架全跨单位荷载几何尺寸作用下各杆件的内力值(c) 18米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力值二、设计内容1.屋架形式、尺寸、材料选择及支撑布置根据车间长度、屋架跨度和荷载情况,设置上、下弦横向水平支撑、垂直支撑和系杆,见下图。
因连接孔和连接零件上有区别,图中给出W1、W2和W3 三种编号(a)上弦横向水平支撑布置图(b)屋架、下弦水平支撑布置图1-1、2-2剖面图2.荷载计算三毡四油防水层 0.45 kN/m2水泥砂浆找平层 0.7kN/m2保温层 0.4kN/m2预应力混凝土屋面板 1.45kN/m2屋架及支撑自重 0.12+0.011L=0.318kN/m2恒荷载总和 3.318kN/m2活荷载 0.7kN/m2积灰荷载 0.7kN/m2可变荷载总和 1.4kN/m2屋面坡度不大,对荷载影响小,未予以考虑。
梯形钢屋架课程设计梯形钢屋架课程设计计算书 1. 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、 荷载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/m ²;大型屋面板自重(包括灌缝)1.4KN/m ²。
2) 活载:屋面雪荷载0.3KN/m²;屋面检修荷载0.5KN/m ² 5、 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。
3 . 荷载计算屋面活荷载0.7KN/m ²进行计算。
荷载计算表荷载组合方法: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5. 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110×70×6xxy y验算0x x x 0y y yl 1508m 75.0mm i 20.1l 3016m 85.2mm i 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wf f =160MPa 。
钢结构课程设计学生姓名:学号:所在学院:机电工程学院专业班级:指导教师:2013年7月《钢结构设计》课程设计任务书1。
课程设计题目普通钢屋架设计2. 课程设计的目的和要求课程设计的目的是加深学生对钢结构课程理论基础的认识和理解,并学习运用这些理论知识来指导具体的工程实践,通过综合运用本课程所学知识完成普通钢屋架这一完整结构的设计计算和施工图的绘制等工作,帮助学生熟悉设计的基本步骤,掌握主要设计过程的设计内容和计算方法,培养学生一定的看图能力和工程图纸绘制的基本技能,提高学生分析和解决工程实际问题的能力.3. 课程设计内容和基本参数(各人所取参数应有不同)(1)结构参数:屋架跨度18m,屋架间距6m, 屋面坡度1/10(2)屋面荷载标准值(kN/m2)(3)荷载组合1)全跨永久荷载+全跨可变荷载2)全跨永久荷载+半跨可变荷载(4)材料钢材Q235B。
F,焊条E43型。
屋面材料采用1.5m×6.0m太空轻质大型屋面板。
4。
设计参考资料(包括课程设计指导书、设计手册、应用软件等)(1)曹平周,钢结构,科学文献出版社。
(2)陈绍蕃,钢结构(下)房屋建筑钢结构设计,中国建筑工业出版社。
5. 课程设计任务完成普通钢屋架的设计计算及施工图纸绘制,提交完整规范的设计技术文档。
5。
1设计说明书(或报告)(1)课程设计计算说明书记录了全部的设计计算过程,应完整、清楚、正确。
(2)课程设计计算说明书应包括屋架结构的腹杆布置,屋架的内力计算,杆件的设计计算、节点的设计计算等内容.5。
2技术附件(图纸、源程序、测量记录、硬件制作)(1)施工图纸应包括杆件的布置图、节点构造图,材料明细表等内容。
(2)图面布置要求合理,线条清楚,表达正确。
5。
3图样、字数要求(1)课程设计计算说明书应装订成一册,包括封面、目录、课程设计计算说明书正文、参考文献等部分内容。
(2)课程设计计算说明书可以采用手写。
(3)施工图纸要求采用AutoCAD绘制或者手工绘制。
钢结构课程设计学生姓名:学号:所在学院:机电工程学院专业班级:指导教师:2013年7月《钢结构设计》课程设计任务书1. 课程设计题目普通钢屋架设计2. 课程设计的目的和要求课程设计的目的是加深学生对钢结构课程理论基础的认识和理解,并学习运用这些理论知识来指导具体的工程实践,通过综合运用本课程所学知识完成普通钢屋架这一完整结构的设计计算和施工图的绘制等工作,帮助学生熟悉设计的基本步骤,掌握主要设计过程的设计内容和计算方法,培养学生一定的看图能力和工程图纸绘制的基本技能,提高学生分析和解决工程实际问题的能力。
3. 课程设计内容和基本参数(各人所取参数应有不同)(1)结构参数:屋架跨度18m,屋架间距6m, 屋面坡度1/10(2)屋面荷载标准值(kN/m2)(3)荷载组合1)全跨永久荷载+全跨可变荷载2)全跨永久荷载+半跨可变荷载(4)材料钢材Q235B.F,焊条E43型。
屋面材料采用1.5m×6.0m太空轻质大型屋面板。
4. 设计参考资料(包括课程设计指导书、设计手册、应用软件等)(1)曹平周,钢结构,科学文献出版社。
(2)陈绍蕃,钢结构(下)房屋建筑钢结构设计,中国建筑工业出版社。
5. 课程设计任务完成普通钢屋架的设计计算及施工图纸绘制,提交完整规范的设计技术文档。
5.1设计说明书(或报告)(1)课程设计计算说明书记录了全部的设计计算过程,应完整、清楚、正确。
(2)课程设计计算说明书应包括屋架结构的腹杆布置,屋架的内力计算,杆件的设计计算、节点的设计计算等内容。
5.2技术附件(图纸、源程序、测量记录、硬件制作)(1)施工图纸应包括杆件的布置图、节点构造图,材料明细表等内容。
(2)图面布置要求合理,线条清楚,表达正确。
5.3图样、字数要求(1)课程设计计算说明书应装订成一册,包括封面、目录、课程设计计算说明书正文、参考文献等部分内容。
(2)课程设计计算说明书可以采用手写。
(3)施工图纸要求采用AutoCAD绘制或者手工绘制。
钢结构课程设计南昌大学建筑工程学院姓名_________杜巍________________ 班级_________土木093___________ 学号______6002109077______ 指导老师:汤海林目录一、设计资料 (3)二、屋架形式、尺寸的确定 (3)三、支撑布置 (4)四、荷载计算 (5)五、内力计算 (6)六、杆件设计 (8)1. 上弦杆 (8)2. 下弦杆 (10)3. 端斜杆aB (11)4. 腹杆 (12)5. 竖腹杆 (13)6. 屋架杆件截面选择表 (15)七、节点设计 (16)1. 支座节点“a” (16)2. 下弦跨中节点“d” (19)3. 屋脊节点“F” (20)4. 下弦节点“b” (23)5. 上弦节点“B” (25)单层工业厂房屋盖结构——梯形钢屋架设计一、设计资料某批车间总长60米,跨度A 为18米,柱距为6米,屋面材料为预应力大型屋面板(1.5×6米,屋面板需保证与上弦3个点焊牢,故上弦平面外计算长度为3米),屋架形式为梯形钢屋架,并支承于钢筋混凝土柱上,混凝土标号为C25.钢材为Q235·BF,焊条E43型。
二、屋架形式、尺寸的确定根据业主需要及屋面排水要求,选用梯形钢屋架,屋架坡度为1/10。
屋面材料为预应力大型屋面板,采用无檩屋盖体系。
屋架水平布置图如下:屋架计算跨度:。
mm l l 1770015021800015020=⨯-=⨯-= 屋架端部高度取:mm H 12140=。
跨中高:mm i l H 210020991.02/1770012142H 00≈=⨯+=⋅+=。
屋架高跨比:5971770021000==l H 。
屋架跨中起拱,36500/mm l f ==取40 mm 。
为了使屋架节点受荷,配合屋面板1.5m 宽,腹杆体系大部分采用下弦节间水平尺寸为3.0m 的人字形式,上弦节间水平尺寸为 1.5m ,屋架几何尺寸如图所示。
. . .. ..一、设计资料:1.结构形式: 某厂房总长度90m,跨度为18m.,纵向柱距6m,采用梯形钢屋架,无檩屋盖体系,采用1.5×6.0m预应力混凝土屋面板,屋架铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面400x400,柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度i=1/10。
地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,地震设防烈度为8度,屋架下弦标高为18m;厂房内桥式吊车为2台150/30t(中级工作制),锻锤为2台5t。
2. 屋架形式及荷载:屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附图所示。
屋架采用的钢材为:Q235钢;焊条为:E43型。
3.荷载标准值(水平投影面计)荷载:①屋架及支撑自重:按经验公式q=0.12+0.011L,L为屋架跨度,以m为单位,q为屋架及支撑自重,以KN/m2为单位;②可变荷载:活荷载标准值为0.7KN/m2,雪荷载的基本雪压标准值为S=0.35KN/m2,0活荷载与雪荷载不同时考虑,而是取两者的较大值。
积灰荷载标准值: 0.7KN/m2③屋面各构造层的荷载标准值:三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.4KN/m2水泥砂浆找平层 0.4KN/m2保温层: 0.4KN/m2一毡二油隔气层 0.05KN/m2水泥砂浆找平层 0.3KN/m2预应力混凝土屋面板 1.45KN/m2二、结构形式与布置图:屋架支撑布置图如下图所示。
符号说明:WGJ-钢屋架;SC-上弦支撑;XC-下弦支撑;CC-垂直支撑;GG-刚性系杆;LG-柔性系杆Aa+3.4700.000-6.221-8.993-9.102-9.102-6.502-3.382-0.690-0.462+4.739+1.884-0.462-1.0-1.0+0.812-0.5+7.962+9.279+9.279cegBC DE FG 0.5 1.0 1.0 1.0 1.01.01.a.18米跨屋架(几何尺寸)b.18米跨屋架全跨单位荷载作用下各杆件的内力值c . 18米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力值三、荷载与内力计算:1、荷载计算荷载与雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。
目录一、设计资料 .......................................................................................................... - 1 -二、屋架支撑体系的设置 ...................................................................................... - 2 -三、荷载计算及杆件内力计算 .............................................................................. - 3 -1、荷载计算........................................................................................................................ - 3 -表1 荷载设计值的计算................................................................................................... - 4 -2、荷载组合........................................................................................................................ - 4 -3、内力计算........................................................................................................................ - 4 -表2 屋架杆件内力组合表............................................................................................... - 4 -四、杆件截面选择 .................................................................................................. - 5 -1、节点板厚........................................................................................................................ - 5 -2、上弦杆............................................................................................................................ - 5 -3、下弦杆............................................................................................................................ - 6 -4、端斜杆aB....................................................................................................................... - 7 -5、斜腹杆BC....................................................................................................................... - 8 -6、竖腹杆Gg....................................................................................................................... - 9 -7、其他腹杆........................................................................................................................ - 9 -表3 屋架杆件截面选择表 0五、节点设计 ........................................................................................................ - 11 -1、下弦节点“c”(图9)............................................................................................... - 11 -2、上弦节点“B”(图10)............................................................................................. - 12 -3、屋脊节点“G”(图11)............................................................................................. - 14 -4、跨中下弦拼接节点“g”(图12)............................................................................. - 15 -5、支座节点“a”(图13)............................................................................................. - 16 -六、设计施工图 .................................................................................................... - 18 -七、参考文献 ........................................................................................................ - 18 -一、设计资料1.某单层单跨工业厂房,跨度18m ,长度102m 。
题目18米梯形屋架学院建筑工程学院专业土木工程班级112学号201151395206学生姓名金梦飞指导教师孙德发完成日期2014年4月建筑工程学院梯形钢屋架设计1、设计资料(1)该车间无悬挂起重机、无天窗、无振动;(2)钢屋架支承在钢筋混凝土柱顶,钢材采用Q235B ,焊条采用E43型,混凝土等级为C25;(3)对于梯形屋架,屋面采用1.5m ×6.0m 的大型屋面板(屋面板不作支撑用); (4)车间跨度L=18m ,长度为240m ,纵向柱距为6m ,温度伸缩缝采用双柱; (5)柱网布置如图一所示。
2、屋架形式和几何尺寸因为屋面材料为大型屋面板,故采用无檩体系平坡梯形屋架。
屋面坡度i=0.1,屋架跨中起拱35mm 。
屋架几何尺寸如图二所示。
图二:18米梯形屋架几何尺寸3、支撑布置由于房屋长度为240m ,故在房屋两端部开间及每隔60m 处各设置一道上弦横向水平支撑,在中间伸缩缝处设置两道上弦横向水平支撑,屋架两端及跨中三处设置垂直支撑。
由于L=18m ,且没有悬挂起重机,故可不设下弦横向水平支撑。
在屋架的屋脊点和制作位置设置刚性系杆。
4、屋架节点荷载屋面坡度较小,故对所有荷载均按水平投影计算。
图一:柱网布置图图二:A组图二:B组5、荷载类型GRC 大型屋面板1.5×6.0m (0.5×1.2)∕0.995=0.60kN/m 2三毡四油加绿豆沙 (0.4×1.2)∕0.995=0.48kN/m2找平层(2cm 厚) (0.4×1.2)∕0.995=0.48kN/m 2屋架与支撑 (0.12+0.011×18)×1.2=0.38kN/m2恒载总重 1.94 kN/m 2屋面活载 0.5×1.4=0.70kN/m 2雪荷载 0.6×1.4=0.84kN/m 2组合(一):满载P=(1.94+0.84)×1.5×6.0=25.02kN组合(二):在吊装过程中可能出现的半跨屋面板荷载和活载(活载为500 N/m 2) P 左=(0.60+0.38+0.70)×1.5×6.0=15.12 kN P 右=0.38×1.5×6.0=3.42kN 组合(三):在使用过程中全跨永久荷载和半跨使用荷载 P 左=(1.94+0.84)×1.5×6.0=25.02kN P 右=1.94×1.5×6.0=17.46kN 计算结果列于表2。
一、设计资料:1.某单层单跨工业厂房,跨度18m,长度102 m。
2.厂房柱距6 m,钢筋混凝土柱,混凝土强度等级C20,上柱截面尺寸400⨯400,钢屋架支承在柱顶。
3.吊车一台150 T,一台30 T,吊车平台标高+12.000 m。
4.荷载标准值(1)永久荷载:屋面材料自重: 0.6 kN/m2屋架及支撑自重:按经验公式L.0+= kN/m2 计算:0.318.0q01112kN/m2(2)可变荷载:屋面活荷载标准值: 0.5 kN/m2雪荷载标准值: 0.5 kN/m2积灰荷载标准值: 0.4 kN/m2β=, 基本风压:3.0 kN/m2(3)风荷载: B类地区, 1.0z钢材采用Q235-B。
焊条采E43型,手工焊。
桁架计算跨度:lo=18-2⨯0.15=17.7m1.选用屋架的杆件布置和几何尺寸如图-115图-1桁架支撑布置如图2所示:三.荷载计算由于i=1/10,则:α=5.71°,cosα=0.995。
计算竖向节点荷载时,按水平投影面计算。
节点荷载即为1.5m*6m内的荷载。
1)永久荷载计算:预应力钢筋混凝土大型屋面板: 1.4/0.995=1.407 kN/m2屋面材料自重: 0.6/0.995=0.603 kN/m2屋架自重: 0.318/0.995=0.320 kN/m2永久荷载标准值 q k=2.33 kN/m22)可变荷载计算:屋面活载标准值 0.5 kN/m2雪荷载标准值(屋面水平投影)s k=μr∙s0=1×0.5= 0.5kN/m2积灰荷载标准值 0.4 kN/m23)风荷载标准值(垂直于受风表面)ωk=βzμsμzω0 (kN/m2))0.32=1.099;屋面倾今:风振系数βz=1.0;风压高度变化系数μz B=1.0(z10角α=21.8°可得迎风面屋面体型系数μs=-0.97,背风面μs=-0.5风荷载标准值为迎风面ωk=1.0×(−0.97)×1.099×3=-3.2 kN/m2背风面ωk=1.0×(−0.5)×1.099×3=-1.65 kN/m2由于风荷载标准值比较大,桁架应考虑以下四种组合情况:a.全跨永久荷载+全跨可变荷载全跨节点荷载设计值:F=(1.2×2.33+1.4×0.5+1.4×0.4)×1.5×6=36.504 kNb.全跨永久荷载+半跨可变荷载全跨结点永久荷载设计值:F1=1.2×2.33×1.5×6=25.164 kN半跨结点可变荷载设计值:F2=1.4×0.9×1.5×6=11.34 kNc.全跨桁架包括支撑+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载全跨节点桁架自重设计值:F3=1.2×0.320×1.5×6=3.45 kN半跨节点屋面板自重及活荷载设计值:F4=(1.2×1.407+1.4×0.9)×1.5×6=26.54 kNd. 全跨永久荷载+半跨风荷载全跨结点永久荷载设计值F5=1.0×2.33×1.5×6=20.97 kN半跨结点风荷载设计值F6=1.4×(−3.2)×1.5×6=-40.32 kNa,b为使用阶段荷载情况,c为施工阶段荷载情况。
】钢结构课程设计任务书一、题目某厂房总长度90m,跨度为18m,屋盖体系为无檩屋盖。
纵向柱距6m。
1.结构形式:钢筋混凝土柱,梯形钢屋架。
柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度i=L/10;L为屋架跨度。
地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,屋架下弦标高为18m。
2.屋架形式及荷载:屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=作用下杆件的内力)如附图所示。
屋架采用的钢材、焊条为:Q345钢,焊条为E50型。
3.屋盖结构及荷载¥(1)无檩体系:采用×预应力混凝土屋板(考虑屋面板起系杆作用)荷载:①屋架及支撑自重:按经验公式q=+,L为屋架跨度,以m为单位,q为屋架及支撑自重,以kN/m2为单位;②屋面活荷载:施工活荷载标准值为m2,雪荷载的基本雪=m2,施工活荷载与雪荷载不同时考虑,压标准值为S而是取两者的较大值;积灰荷载为m2③屋面各构造层的荷载标准值:三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 m2水泥砂浆找平层 m2保温层 kN/m2(按附表取)预应力混凝土屋面板 m2·附图:(a) 18米跨屋架(b)18米跨屋架全跨单位荷载几何尺寸作用下各杆件的内力值(c) 18米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力值二、}三、设计内容1.屋架形式、尺寸、材料选择及支撑布置根据车间长度、屋架跨度和荷载情况,设置上、下弦横向水平支撑、垂直支撑和系杆,见下图。
因连接孔和连接零件上有区别,图中给出W1、W2和W3 三种编号(a)上弦横向水平支撑布置图*(b)屋架、下弦水平支撑布置图1-1、2-2剖面图2.荷载计算三毡四油防水层 kN/m2水泥砂浆找平层 m2保温层 m2\预应力混凝土屋面板 m2屋架及支撑自重 +=m2恒荷载总和 m2活荷载 m2积灰荷载 m2可变荷载总和 m2屋面坡度不大,对荷载影响小,未予以考虑。
风荷载对屋面为吸力,重屋面可不考虑。
)3.荷载组合1.全跨永久荷载+全跨可变荷载可变荷载效应控制的组合:F=×+×+××××6=永久荷载效应控制的组合:F’=×+××+××××6=故F=`2.全跨永久荷载+半跨可变荷载全跨永久荷载设计值:F1=×××6=半跨可变荷载设计值:F2=×+××××6=屋架杆件内力组合表[。
4. 截面选择按腹杆最大内力N=查表选用中间节点板厚度t=10mm,荷载支座节点板厚度t=12mm。
1. 上弦整个上弦不改变截面,按最大内里计算:假定λ=60,对于双角T形钢,当绕轴失稳时属于类b截面,由附表查得ψx= ,需要的截面几何量:\A=N/ψmin f= / ×310)=²i x=l ox/λ=90=i y=l oy/λ=300/90=由附表选用2L80×10,A=²,i x=,i y=λx=l ox/i x==λy=l oy/i y=300/=<[λ]=150双角T钢型截面绕对称轴(y)轴应按弯扭屈曲计算长细比λyzb/t=<b=,故按下式计算`λyz=λy(1+⁴/l oy²t²)=>λy故由λmax=λyz=,按b类查附表得ψ=σ=N/ψA=×=mm²<f=310N/mm²因截面无孔眼削弱,可不验算强度。
又因轧制钢翼缘和腹板,可不验算局部稳定填板每个节间放一块(满足l1范围内不少于两块),l a=<40i=40×=2.下弦下弦不改变截面,按最大内力计算:…N max=,l ox=300cm,l oy=900cm,连接支撑的螺栓孔中心至节点板边缘的距离约为100cm(eg节间),可不考虑螺栓孔削弱。
需要的截面几何量: A=N/f=310=²i x=l ox/[λ]=300/350=i y=l oy/[λ]=1500/350=由附表选用2L75×7,A=²,i x=,i y=λx=l ox/i x=300/=<[λ]=350λy=l oy/i y=900/=<[λ]=350σ=N/A=mm²<f=310N/mm²。
填板每个节间放一块,l1=150cm<80i=80×=184cm3.斜腹杆(1)杆件aB:N=,l ox=l oy=假设λ=80,对于双角T形钢,当绕轴失稳时属于类b截面,由附表查得ψx= ,需要的截面几何量:A=N/ψmin f= /×310)=²i x=l ox/λ=80=i y=l oy/λ=[由附表选用2L100×6,A=²,i x=,i y=λx=l ox/i x==<[λ]=150λy=l oy/i y==双角T钢型截面绕对称轴(y)轴应按弯扭屈曲计算长细比λyzb/t=<b=,故按下式计算λyz=×b(1+loy²×t²/⁴)/t=<λx故由λmax=λx=,按b类查附表得ψ=σ=N/ψA=×=mm²<f=310N/mm²$因截面无孔眼削弱,可不验算强度。
又因轧制钢翼缘和腹板,可不验算局部稳定填板放两块,l a=<40i=40×=124cm(2)杆件Bc:N=,l ox==×=,l oy=需要的截面几何量:A=N/f=310=²i x=l ox/λ=350=i y=l oy/λ=350=由附表选用2L63×4,A=²,ix=,iy=、λx=l ox/i x==<[λ]=350λy=l oy/i y==<[λ]=350σ=N/A=mm²<f=310N/mm²填板放两块,l1=<80i=80×=.(3)杆件Ee:N=,l ox==×=,l oy=。
内里较小可按[λ]选择截面,需要的截面几何量:i x=l ox/[λ]=150=i y=l oy/[λ]=150=<由附表选用2L50×6,A=²,i x=,i y=λx=l ox/i x==<[λ]=150λy=l oy/i y==<[λ]=150双角T钢型截面绕对称轴(y)轴应按弯扭屈曲计算长细比λyzb/t=<b=,故按下式计算λyz=λy(1+⁴/loy²t²)=<λx故由λmax=λx=,按b类查附表得ψ=σ=N/ψA=×=mm²<f=310N/mm²<因截面无孔眼削弱,可不验算强度。
又因轧制钢翼缘和腹板,可不验算局部稳定填板放四块,l a=<40i=40×=其余杆件截面选择见表,注意连接垂直支撑的中央竖杆采用十字形截面,其斜平面计算长度l o=,其他腹杆除Aa外,l ox=.物价杆件截面选用表'5.节点设计(1)下弦节点设计”c”先算腹杆与节点板的连接焊缝:Bc杆肢背及肢尖的焊缝的焊脚尺寸取h f1=h f2=4mm,则所需的焊缝长度(考虑起灭弧缺陷):肢背 l w1=257940/(3××4×200)+2×4= ,用170mm;肢尖 l w2=257940/(6××4×200)+2×4=,用90mm.]腹杆Cc和cD的杆端焊缝同理计算,其次验算下弦杆与节点板连接焊缝,内力差Δ N=N ce-N ac= .由斜腹杆焊缝决定的节点板量得节点板长度是,角焊缝计算长度l w=采用h f=6mm,肢背焊缝应力为:τ1=244500/(3××6×508)=mm²<f f=200N/mm²下线节点“c”(2)上线节点“B”腹板aB,Bc的杆端焊缝计算同上。
这里验算上线与节点板的连接焊缝:节点】板缩进8mm 肢背采用塞焊缝,承受节点荷载:Q=,h f=t/2=5mm,l w1=l w2= σ=54430/(2××5×470)=mm²<βf f=×200=244N/mm²肢尖焊缝承担弦杆内力差ΔN=N AB-N BC==>,偏心距e==偏心力矩M=ΔN e=×=·m,采用h f=10mm,则对ΔN:τ=338120/(2××10×508)=mm²对M:σf=6M/(2×h e×l w²)=6×/(2××10× 508²)=mm²则焊缝强度为:√(αf/βf)²+τf²=mm²<f f=200N/mm上弦节点“B”(3)屋脊节点“G”腹杆杆端焊缝计算从略。
弦杆与节点板连接焊缝受力不大,按构造要求决定焊缝尺寸,可不计算。
这里只进行拼接计算,拼接角钢采用与上弦杆相同截面2L80×10,除倒棱外,竖肢需切去Δ=t+h f+5=10+10+5=25mm,按上线坡度热弯。
拼接角钢与上弦连接焊缝在接头一侧的总长度(设h f=10mm)∑l w=N/×f f)=共四条焊缝,认为平均受力,每条焊缝实际长度:l w=4+20=拼接角钢总长度为:l=2l w+20= <600mm取拼接角钢长度为600mm.屋脊节点“a”(4)支座节点“a”(5)支座节点“a”杆端焊缝计算从略,以下给出底板等的计算①底板计算支反力R d=,混凝土强度C30,f c=mm²,所需底板净面积:A n=327180/=²=²锚栓直径取d=25mm,锚栓孔直径为50mm,则所需底板毛面积:A=A n+A o=+2×4×5+×5²/4=²按构造要求采用地板面积为a×b=28×28=784cm²>²,垫板采用-100×100×12,孔径26mm,实际底板净面积为:A n=784-2×4××5²/4=²底板实际应力:q==mm²a1=√²+²=b1=×=b1/a1==,查表得β=,则:M=βqa²=×ײ=·mm所需底板厚度:t≥√6M max/f=√6×205=用t=18mm,底板尺寸为﹣280×280×18②加劲肋与节点板连接焊缝计算一个加劲肋的连接焊缝所承受的内力取为V=R/4=4=,M=Ve=×=·cm,加劲肋高度、厚度与中间节点板相同(即-378×140×10)。