网架的计算和设计09详解
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网架的计算第三章网架结构的计算o第一节一般计算原则第3.1.1条网架结构应进行在外荷载作用下的内力、位移计算,并应根据具体情况,对地震、温度变化、支座承降及施工安装荷载等作用下的内力、位移进行计算。
对非抗震设计,荷载及荷载效应组合应按国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ9-87进行计算,在截面及节点设计中,应按照荷载的基本组合确定内力计算值;在位移计算中应按照短期效应组合确定气挠度。
对抗震设计,荷载及荷载效应组合应按国家标准《建筑抗震设计规范》GBJ11-89确定内力设计。
网架结构的内力和位移可按弹性阶段进行计算。
第3.1.2条网架结构的外荷载按静力等效原则,将节点所辖区域内的荷载集中作用在该节点上。
结构分析时可忽略节点刚度的影响,假定节点为铰接,杆件只承受轴向力。
当杆件上作用有局部荷载时,应另考虑受弯的影响。
第3.1.3条网架结构根据跨度大小、网架类型及工程情况可分别按下列规定选用不同方法进行内力、位移计算:一、空间桁架位移法适用于各种类型、各种支承条件的网架计算;二、交叉梁系差分法可用于跨度在40mm以下的由平面桁架系组成的网架或正放四角锥网架的计算;三、拟夹层板法可用于跨度在40mm以下的由平面桁架系或角锥体组成的网架计算;四、假想弯矩法可用于斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架的估算。
第3.1.4条网架结构的支撑条件,可根据支撑结构的刚度、支座节点的构造情况,分别假定为二向可侧移、一向可侧移、无侧移的铰接支座或弹性支承。
o第二节空间桁架位移法的计算原则第3.2.1条空间桁架位移法是网架节点的三个线位移为未知量、所有杆件为承受轴向力的铰接杆系有限元法,并利用电子计算机进行内力分析和位移计算。
第3.2.2条当网架结构和外荷载有n个对称面时,可利用对称条件只需分析1/2n网架。
在计算时,对称面内各杆件的截面面积应取原截面面积的一半,n各对称面交线上的中心竖杆,其截面面积应取原截面面积的1/2n;对称面内节点荷载亦应按相同原则取值。
网架下料长度计算公式在工程施工中,网架是一种常用的支撑结构,用于搭建临时平台或支撑物品。
在制作网架时,需要根据实际需要进行下料,以确保材料的利用率和结构的稳定性。
在本文中,我们将介绍网架下料长度的计算公式,帮助读者更好地理解和应用这一知识。
网架下料长度的计算公式通常包括以下几个步骤:1. 确定网架的设计要求。
2. 计算网架的实际尺寸。
3. 根据实际尺寸计算下料长度。
首先,我们需要明确网架的设计要求,包括网架的类型、尺寸、承重能力等。
这些设计要求将直接影响到网架下料长度的计算,因此必须事先明确。
其次,根据设计要求,我们需要计算网架的实际尺寸。
这包括网架的长度、宽度、高度等尺寸参数。
在计算实际尺寸时,需要考虑到网架的结构特点,例如横梁、立柱、连接件等部分的尺寸。
最后,根据实际尺寸,我们可以计算网架下料长度。
通常情况下,网架下料长度的计算公式如下:下料长度 = 实际尺寸 + 排料尺寸。
其中,实际尺寸是指网架的实际尺寸参数,排料尺寸是指在下料过程中需要考虑到的浪费或损耗尺寸。
在实际应用中,网架下料长度的计算公式可能会有所不同,具体取决于网架的设计要求和制作工艺。
因此,在进行网架下料长度计算时,我们需要根据具体情况进行调整和修正,以确保计算结果的准确性和可靠性。
除了上述的基本计算公式外,还有一些特殊情况需要特别注意。
例如,在制作特殊形状的网架时,可能需要进行更复杂的下料长度计算,这就需要根据具体情况进行详细的分析和计算。
总之,网架下料长度的计算是一个重要的工程技术问题,它直接关系到网架的制作质量和成本控制。
通过掌握网架下料长度的计算公式和方法,可以更好地指导网架制作工作,提高工作效率,降低成本,确保工程质量。
在实际工程中,我们还需要结合实际情况进行具体分析和计算,灵活应用各种计算方法,以满足不同工程项目的需要。
同时,我们也需要不断学习和积累经验,不断提高自己的工程技术水平,为工程施工贡献自己的力量。
总之,网架下料长度的计算公式是工程施工中一个重要的技术问题,它需要我们认真对待,不断学习和提高,以确保工程质量和安全。
网架承受荷载计算公式引言。
网架结构是一种常见的工程结构,广泛应用于建筑、桥梁、航空航天等领域。
在设计网架结构时,需要对其承受的荷载进行计算,以确保结构的安全性和稳定性。
本文将介绍网架承受荷载的计算公式,以及如何应用这些公式进行结构设计。
1. 荷载分类。
在计算网架结构的承载能力时,需要考虑到各种不同的荷载,包括静载荷和动载荷。
静载荷包括自重荷载、雪荷载、风荷载等,而动载荷则包括地震荷载、车辆荷载等。
每种荷载都有其特定的计算方法和公式。
2. 网架结构的基本公式。
网架结构的承载能力可以通过以下基本公式进行计算:F = P/A。
其中,F表示结构的承载能力,P表示作用在结构上的荷载,A表示结构的横截面积。
这个公式可以用来计算结构在静载荷作用下的承载能力,是网架结构设计中最基本的公式之一。
3. 自重荷载的计算。
网架结构的自重荷载是指结构本身的重量所产生的荷载。
其计算公式为:P = γV。
其中,P表示自重荷载,γ表示结构材料的密度,V表示结构的体积。
通过这个公式,可以计算出网架结构在自重荷载作用下的承载能力,进而确定结构的尺寸和材料。
4. 风荷载的计算。
风荷载是网架结构设计中需要重点考虑的一种荷载,其计算公式较为复杂。
一般情况下,可以采用以下简化公式进行计算:P = 0.5ρV^2CdA。
其中,P表示风荷载,ρ表示空气密度,V表示风速,Cd表示结构的阻力系数,A表示结构的投影面积。
通过这个公式,可以初步估算出结构在风荷载作用下的承载能力,然后再根据具体情况进行调整和修正。
5. 地震荷载的计算。
地震荷载是指地震作用下结构所承受的荷载,其计算公式较为复杂,一般需要根据地震区域和结构类型进行详细计算。
一般情况下,可以采用以下简化公式进行初步估算:P = CW。
其中,P表示地震荷载,C表示地震加速度系数,W表示结构的重量。
通过这个公式,可以初步估算出结构在地震荷载作用下的承载能力,然后再根据具体情况进行调整和修正。
6. 荷载组合。
第三章网架结构得计算第一节一般计算原则第3、1、1条网架结构应进行在外荷载作用下得内力、位移计算, 并应根据具体情况,对地震、温度变化、支座承降及施工安装荷载等作用下得内力、位移进行计算。
对非抗震设计,荷载及荷载效应组合应按国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ9-87进行计算,在截面及节点设计中,应按照荷载得基本组合确定内力计算值;在位移计算中应按照短期效应组合确定气挠度。
对抗震设计,荷载及荷载效应组合应按国家标准《建筑抗震设计规范》GBJ11-89确定内力设计。
网架结构得内力与位移可按弹性阶段进行计算。
第3、1、2条网架结构得外荷载按静力等效原则,将节点所辖区域内得荷载集中作用在该节点上。
结构分析时可忽略节点刚度得影响,假定节点为铰接,杆件只承受轴向力。
当杆件上作用有局部荷载时,应另考虑受弯得影响。
第3、1、3条网架结构根据跨度大小、网架类型及工程情况可分别按下列规定选用不同方法进行内力、位移计算:一、空间桁架位移法适用于各种类型、各种支承条件得网架计算;二、交叉梁系差分法可用于跨度在40mm以下得由平面桁架系组成得网架或正放四角锥网架得计算; 三、拟夹层板法可用于跨度在40mm以下得由平面桁架系或角锥体组成得网架计算; 四、假想弯矩法可用于斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架得估算。
第3、1、4条网架结构得支撑条件,可根据支撑结构得刚度、支座节点得构造情况,分别假定为二向可侧移、一向可侧移、无侧移得铰接支座或弹性支承。
第二节空间桁架位移法得计算原则第3、2、1条空间桁架位移法就是网架节点得三个线位移为未知量、所有杆件为承受轴向力得铰接杆系有限元法,并利用电子计算机进行内力分析与位移计算。
第3、2、2条当网架结构与外荷载有n个对称面时,可利用对称条件只需分析1/2n网架。
在计算时,对称面内各杆件得截面面积应取原截面面积得一半,n各对称面交线上得中心竖杆,其截面面积应取原截面面积得1/2n;对称面内节点荷载亦应按相同原则取值。
网架结构受力简化计算公式一、引言。
在工程结构设计中,网架结构是一种常见的结构形式,它具有结构简洁、承载能力大、自重轻等优点,因此被广泛应用于建筑、桥梁、航空航天等领域。
在设计网架结构时,需要对其受力进行分析和计算,以保证结构的安全可靠。
本文将介绍网架结构受力简化计算公式,帮助工程师更好地理解和应用这一重要的计算方法。
二、网架结构受力分析。
网架结构是由许多杆件和节点组成的空间结构,其受力分析相对复杂。
在实际工程中,为了简化受力分析,常常采用简化计算模型,将网架结构简化为杆件和节点的受力分析问题。
在这种简化模型下,网架结构可以看作是由许多杆件组成的刚性框架,每个节点上的受力可以通过平衡方程进行计算。
三、网架结构受力简化计算公式。
1. 杆件受力分析。
在网架结构中,杆件是主要承载受力的构件,其受力分析是网架结构受力计算的关键。
对于一般的杆件,其受力可以通过以下简化计算公式进行计算:拉力,T = Pcosθ。
其中,T为杆件的拉力,P为节点上的外力,θ为杆件与水平方向的夹角。
这个公式表明,杆件的拉力与节点上的外力及杆件的夹角有关,可以通过这个公式计算得到。
压力,N = P/sinθ。
其中,N为杆件的压力,P为节点上的外力,θ为杆件与水平方向的夹角。
这个公式表明,杆件的压力与节点上的外力及杆件的夹角有关,可以通过这个公式计算得到。
2. 节点受力分析。
在网架结构中,节点是连接杆件的重要部分,其受力分析是网架结构受力计算的关键。
对于一般的节点,其受力可以通过以下简化计算公式进行计算:水平方向受力平衡,ΣFx = 0。
垂直方向受力平衡,ΣFy = 0。
这两个公式表明,节点在水平和垂直方向上的受力之和为零,可以通过这两个公式计算得到节点上的受力。
四、应用举例。
为了更好地理解网架结构受力简化计算公式的应用,我们举一个简单的应用例子。
假设有一个简单的网架结构,由两根杆件和一个节点组成,节点上受到一个外力P的作用。
我们可以通过上述的简化计算公式,计算出杆件的拉力和压力,以及节点上的受力。
弧形网架杆件重量计算公式在建筑结构设计中,弧形网架结构被广泛应用于大跨度建筑和体育场馆等场所。
弧形网架结构由许多杆件组成,这些杆件的重量是计算弧形网架整体重量的重要参数之一。
因此,了解弧形网架杆件的重量计算公式对于结构设计和施工具有重要意义。
弧形网架杆件的重量计算公式一般可以通过以下步骤来推导:1. 确定杆件的截面形状和尺寸。
弧形网架结构中常见的杆件截面形状有圆形、方形、矩形等,其尺寸包括直径、边长、壁厚等参数。
2. 计算杆件的截面积。
根据杆件的截面形状和尺寸,可以利用相应的公式计算出杆件的截面积。
对于圆形截面,截面积可以直接通过公式计算得出;对于其他形状的截面,可以利用几何知识进行计算。
3. 确定杆件的长度。
弧形网架结构中的杆件长度一般是根据设计要求确定的,可以直接从设计图纸或者结构计算中获取。
4. 计算杆件的体积。
杆件的体积可以通过截面积乘以长度来计算得出。
5. 确定杆件的材料密度。
不同材料的密度不同,常见的材料包括钢材、铝材等,其密度可以通过相关标准或者材料手册获取。
6. 计算杆件的重量。
杆件的重量可以通过杆件的体积乘以材料密度来计算得出,即重量=体积密度。
综上所述,弧形网架杆件的重量计算公式可以表示为:重量 = 截面积长度密度。
其中,截面积、长度和密度分别代表杆件的截面积、长度和材料密度。
通过这个公式,我们可以快速准确地计算出弧形网架结构中各个杆件的重量,为结构设计和施工提供重要参考。
在实际工程中,弧形网架结构的杆件数量通常较大,因此需要借助计算机软件来进行快速、准确的重量计算。
现今,许多结构设计软件都提供了弧形网架杆件重量计算的功能模块,工程师可以通过输入杆件的截面形状、尺寸和材料信息,快速获得杆件的重量数据。
除了重量计算,工程师在设计弧形网架结构时还需要考虑杆件的受力性能、连接方式、防腐蚀措施等方面的问题。
在实际施工中,也需要根据设计要求对杆件的加工、运输和安装进行合理安排,确保弧形网架结构的安全可靠。