桁架结构体系
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装配式建筑交错桁架结构体系参数
导言
是指以预制钢筋混凝土柱或钢柱、钢桁架、预制楼板等预制构件组成的大跨度空间结构,主体结构采用装配式交错桁架结构,配置外墙、内隔墙和楼盖系统的建筑。
建筑物横向的每个轴线上,平面桁架隔层设置,而在相邻轴线上交错布置。
在相邻桁架间,楼层板一端支撑在下一层平面桁架的上弦上,另一端支撑在上一层桁架的下弦上,实现施工少支撑甚至免支撑。
主要构件及连接方式
1.主要构件
柱子、桁架、楼板、斜杆
2.桁架与柱连接方式
先将钢桁架置于牛腿上,铺设预制楼板,拧紧节点板与柱子的螺栓,此阶段牛腿承担全部竖向剪力;然后现浇混凝土,新增荷载产生的竖向剪力由牛腿和节点板共同承担,水平拉力由节点板螺栓传递。
交错桁架和预制楼板
优缺点
交错桁架结构以木结构、钢结构为主,我国目前用于较多用于公共建筑,住宅项目较少。
桁架结构体系范文
首先,桁架结构体系的设计可以实现对整体结构的有效支撑。
由于桁
架结构体系中的构件具有良好的强度和刚度,它们能够承受较大的荷载,
并将荷载传递到支撑点,从而保证整个结构的稳定性。
其次,桁架结构体系具有较小的自重。
由于桁架结构体系的构件通常
采用轻质材料制造,结构的自重相对较小。
这不仅可以减少对基础支撑的
要求,还可以降低施工成本,提高工程效益。
再次,桁架结构体系的设计灵活多样。
桁架结构体系允许设计师采用
不同大小、角度和长度的构件进行组合和连接,以满足不同的结构要求。
这使得桁架结构体系适用于各种建筑和工程项目,如体育馆、机场航站楼、大跨度厂房等。
此外,桁架结构体系具有一定的抗震性能。
由于桁架结构体系中的构
件具有较好的刚性和强度,它们能够在地震发生时有效地抵御地震力的作用。
相比于其他结构体系,桁架结构体系在地震作用下的变形和破坏相对
较小,能够提供更好的人员安全保障。
总之,桁架结构体系是一种具有良好力学性能和灵活性的结构体系。
它的设计可以实现对整体结构的有效支撑,具有较小的自重,设计灵活多样,并且具备一定的抗震性能。
因此,桁架结构体系在建筑和工程项目中
得到了广泛的应用。
桁架的名词解释桁架是一种由多个杆件和节点组成的结构体系,常用于建筑、桥梁、塔架等工程中。
桁架的结构特点是轻巧、刚性好、承载能力强,因此在工程领域中得到了广泛的应用。
一、桁架的基本结构桁架的基本结构由杆件和节点组成。
杆件是桁架的主要承载部分,通常由钢管、钢杆、铝合金等材料制成。
节点是连接杆件的部分,通常由钢板、铝合金等材料制成。
杆件和节点的连接方式有焊接、螺栓连接等多种方式。
二、桁架的分类1.按照结构形式分类桁架按照结构形式可以分为平面桁架和空间桁架两种。
平面桁架主要用于平面结构,如屋顶、天桥等;空间桁架则主要用于空间结构,如塔架、桥梁等。
2.按照杆件形式分类桁架按照杆件形式可以分为钢管桁架、钢杆桁架、铝合金桁架等多种类型。
不同类型的桁架在承载能力、刚性、重量等方面有所不同,因此在实际应用中需要根据具体情况进行选择。
3.按照应用领域分类桁架按照应用领域可以分为建筑桁架、桥梁桁架、塔架桁架等多种类型。
不同类型的桁架在应用领域、承载能力、结构形式等方面有所不同,因此在实际应用中需要根据具体情况进行选择。
三、桁架的优点1.轻巧桁架的杆件和节点都是由轻质材料制成,因此整个结构体系非常轻巧,可以减轻建筑物的自重,降低地基压力。
2.刚性好桁架的结构形式使其具有很好的刚性,可以有效地抵抗外部荷载,保证建筑物的稳定性和安全性。
3.承载能力强桁架的结构形式使其具有很好的承载能力,可以承受较大的荷载,因此在大型建筑、桥梁、塔架等工程中得到了广泛的应用。
四、桁架的应用1.建筑领域桁架在建筑领域中主要用于屋顶、天桥、展馆等建筑物的结构支撑。
2.桥梁领域桁架在桥梁领域中主要用于大跨度桥梁的结构支撑,如钢桁梁桥、斜拉桥等。
3.塔架领域桁架在塔架领域中主要用于高层建筑、电视塔、通讯塔等结构支撑。
总之,桁架作为一种轻巧、刚性好、承载能力强的结构体系,在工程领域中得到了广泛的应用。
在实际应用中,需要根据具体情况选择不同类型的桁架,以满足工程的需求。
常见的建筑结构体系建筑结构体系是建筑物的骨架,承载着建筑物的整体重量以及各种外力作用。
它的选择和设计直接影响着建筑物的稳定性、安全性和经济性。
在建筑设计中,常见的建筑结构体系有框架结构、桁架结构、砖混结构和钢混结构等。
下面将逐一介绍这些常见的建筑结构体系。
一、框架结构框架结构是一种以框架为主要组成部分的结构体系。
它由柱、梁和连接节点组成。
框架结构通常采用钢结构或混凝土结构。
钢框架结构具有轻巧、刚性好、适应性强等特点,被广泛应用于高层建筑和大空间建筑中。
混凝土框架结构具有良好的耐火性和抗震性能,适用于各类建筑。
二、桁架结构桁架结构是由大量的杆件和节点组成的一种结构体系。
它采用杆件与节点之间的刚性连接,形成稳定的三角形结构。
桁架结构的特点是轻巧、刚性好、抗震性能优异。
它常用于大跨度的场馆、体育馆和桥梁等建筑。
三、砖混结构砖混结构是一种采用砖墙和混凝土柱、梁构成的结构体系。
它的特点是施工简单、工期短、经济实用。
砖混结构常应用于住宅建筑和小型商业建筑。
四、钢混结构钢混结构是一种采用钢材和混凝土构成的结构体系。
它结合了钢材和混凝土的优点,具有刚性好、抗震性强的特点,被广泛应用于各类建筑。
钢混结构通常采用钢筋混凝土柱、梁和钢框架结构相结合,以提高整体结构的强度和稳定性。
随着科技的发展和建筑技术的进步,建筑结构体系也在不断创新和演变。
如空间网壳结构、预应力结构等,它们在特定的建筑项目中发挥着独特的作用。
总结起来,建筑结构体系是建筑物的基础构件,它的选择和设计直接关系到建筑物的性能。
在不同的建筑项目中,可以根据需求和条件选择合适的结构体系。
无论是框架结构、桁架结构、砖混结构还是钢混结构,都有其独特的优点和适用范围,需要根据具体情况进行综合考虑和选择。
通过深入了解和研究各种常见的建筑结构体系,我们可以更好地选择和设计出安全稳定、经济高效的建筑物,为人们提供舒适安全的居住和工作环境。
建筑结构体系的发展也将随着科技的不断进步而不断创新和完善,为建筑行业的发展带来更多的可能性和机遇。
桁架结构的受力特点桁架结构是一种由杆件和节点组成的结构体系,其受力特点主要包括以下几个方面:桁架结构的主要受力形式是轴力和剪力。
在桁架结构中,杆件主要承受拉力或压力,即轴力;而在节点处则会产生剪力。
这种受力形式使得桁架结构具有较好的受力性能,能够有效地承受水平和垂直方向的荷载。
桁架结构的受力是通过节点传递的。
节点是桁架结构中连接杆件的部分,所有的受力都会通过节点传递到其他杆件上。
这种传递方式使得整个结构在受力均匀分布的同时,也能够有效地减小结构的变形,提高结构的稳定性。
桁架结构的受力是相对集中的。
由于桁架结构中的杆件都是直线排列的,受力主要集中在杆件的两端和节点上。
这种受力特点使得桁架结构具有较高的刚度和承载能力,适用于大跨度的建筑和桥梁结构。
桁架结构的受力是相对静定的。
在桁架结构中,杆件的数量和节点的位置都是确定的,结构的受力状态也可以通过静力平衡来计算和分析。
这种相对静定的受力状态使得桁架结构在设计和施工过程中更加可控,能够确保结构的安全性和稳定性。
桁架结构的受力是相互协调的。
在桁架结构中,各个杆件和节点之间的受力是相互协调的,通过合理的设计和构造可以使得结构整体受力均衡,达到最佳的受力状态。
这种相互协调的受力特点使得桁架结构在实际工程中得到广泛应用,成为大跨度结构的常见形式。
桁架结构具有轴力和剪力为主要受力形式、受力通过节点传递、受力相对集中、受力相对静定以及受力相互协调等特点。
这些受力特点使得桁架结构具有较好的受力性能和稳定性,适用于各种大跨度建筑和桥梁工程中。
在设计和施工过程中,需要充分考虑这些受力特点,确保结构的安全可靠。
建筑结构体系建筑结构体系是指建筑物所采用的支撑系统,它对于建筑物的安全性和稳定性至关重要。
在建筑设计过程中,结构工程师扮演了重要的角色,他们研究和设计出适合不同建筑物的结构体系。
本文将介绍几种常见的建筑结构体系,并分析它们的特点和适用范围。
一、框架结构体系框架结构体系是建筑中最常见的一种形式。
它由一系列柱子和横梁组成,构成一个稳定的框架,能够承担水平和垂直载荷。
框架结构体系适用于多层建筑,如商业大楼和公寓楼。
它的特点是结构简单、刚性好,具有较大的抗震能力。
此外,框架结构体系还可以灵活布局,满足不同空间需求。
二、桁架结构体系桁架结构体系是由多个梁和柱子组成的网络结构。
它的优点是重量轻,适用于跨度较大的建筑物,如体育馆和机场航站楼。
桁架结构体系还能提供更大的内部空间,减少柱子和墙壁的使用。
然而,桁架结构体系对火灾的抗性较差,需要采用防火措施来保证建筑物的安全。
三、承重墙结构体系承重墙结构体系是通过设置混凝土或砖墙来承担建筑物的重量。
它适用于中小型建筑物,具有很好的纵向刚度和承载能力。
承重墙结构体系能够提供良好的隔声和隔热效果,但在空间布局上相对固定,不太适合具有较大灵活性的建筑设计。
四、悬索结构体系悬索结构体系是利用悬挂在支座上的钢索或索链来支撑建筑物的重量。
它适用于大跨度的建筑物,如桥梁和体育场馆。
悬索结构体系具有独特的美学效果,它的优点是重量轻、刚度大,能够提供无柱的大空间。
但是,悬索结构体系的设计和施工要求较高,成本也相对较高。
五、板壳结构体系板壳结构体系由一系列薄而强度高的平板组成,能够承受均匀分布的载荷。
板壳结构体系适用于大跨度的建筑物,如体育馆和展览馆。
它具有重量轻、内部空间大的优点,但在施工过程中需要注意加强对角边缘的支撑,以确保结构的稳定。
六、槽钢结构体系槽钢结构体系由一系列槽钢构件和连接件组成,适用于临时建筑物和轻型厂房。
槽钢结构体系具有结构简单、施工快速的特点,能够承担一定的水平和垂直载荷。
场馆类建筑常用的结构体系及方案以场馆类建筑常用的结构体系及方案为标题,我们将介绍一些常见的场馆类建筑的结构体系以及设计方案。
场馆类建筑通常需要满足大跨度、大空间和多功能的要求,因此设计师们采用了多种不同的结构体系和方案来实现这些目标。
一、桁架结构体系桁架结构是一种由多个杆件和节点组成的结构体系,形状呈网格状。
它具有刚性好、轻量化、施工方便等优点,常用于大跨度的建筑,如体育馆、展览馆等。
桁架结构可以分为空间桁架和平面桁架两种类型。
其中,空间桁架适用于需要承受较大重量和外力的场馆,如体育馆;而平面桁架适用于需要较大清空面积和多功能空间的场馆,如展览馆。
二、拱形结构体系拱形结构是一种由弧形构件组成的结构体系,其力学特性使得它能够承受并分散外界荷载。
拱形结构分为单曲线拱、复曲线拱和曲面拱等类型。
拱形结构常用于大型体育场馆、剧院等场所,其具有美观大气、稳定性好的特点。
三、悬索结构体系悬索结构是一种通过吊索悬挂在支撑点上的结构体系,其特点是能够实现大跨度和大空间,具有自重轻、视野开阔等优点。
悬索结构常用于体育场馆、会议中心等大型场所。
悬索结构的设计需要考虑到吊索的材料、长度、张力等因素,以保证结构的稳定性和安全性。
四、钢结构体系钢结构是一种由钢材构成的结构体系,具有强度高、刚性好、耐久性强等特点,被广泛应用于体育场馆、展览馆等场所。
钢结构可以通过焊接、螺栓连接等方式进行组装,施工速度快。
此外,钢结构还可以与其他结构体系相结合,形成混合结构,以满足不同场馆的需求。
五、混凝土结构体系混凝土结构是一种由混凝土材料构成的结构体系,具有耐久性强、抗压性好等特点。
混凝土结构常用于体育场馆、剧院等场所。
在混凝土结构中,常使用钢筋混凝土来增加结构的强度和稳定性。
此外,混凝土结构还可以与其他结构体系相结合,形成混合结构,以满足不同场馆的需求。
场馆类建筑常用的结构体系包括桁架结构、拱形结构、悬索结构、钢结构和混凝土结构等。
每种结构体系都有其独特的特点和适用范围,设计师们可以根据具体的需求和场地条件选择合适的结构体系和设计方案,以实现场馆建筑的功能和美观的要求。
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。
桁架结构桁架结构(Truss structure)中的桁架指的是桁架梁,是格构化的一种梁式结构。
桁架结构常用于大跨度的厂房、展览馆、体育馆和桥梁等公共建筑中。
由于大多用于建筑的屋盖结构,桁架通常也被称作屋架。
各杆件受力均以单向拉、压为主,通过对上下弦杆和腹杆的合理布置,可适应结构内部的弯矩和剪力分布。
由于水平方向的拉、压内力实现了自身平衡,整个结构不对支座产生水平推力。
结构布置灵活,应用范围非常广。
桁架梁和实腹梁(即我们一般所见的梁)相比,在抗弯方面,由于将受拉与受压的截面集中布置在上下两端,增大了内力臂,使得以同样的材料用量,实现了更大的抗弯强度。
在抗剪方面,通过合理布置腹杆,能够将剪力逐步传递给支座。
这样无论是抗弯还是抗剪,桁架结构都能够使材料强度得到充分发挥,从而适用于各种跨度的建筑屋盖结构。
更重要的意义还在于,它将横弯作用下的实腹梁内部复杂的应力状态转化为桁架杆件内简单的拉压应力状态,使我们能够直观地了解力的分布和传递,便于结构的变化和组合。
桁架的历史演变只受结点荷载作用的等直杆的理想铰结体系称桁架结构。
它是由一些杆轴交于一点的工程结构抽象简化而成的。
桁架在建造木桥和屋架上最先见诸实用。
古罗马人用桁架修建横跨多瑙河的特雷江桥的上部结构(发现于罗马的浮雕中,文艺复兴时期,意大利建筑师(拔拉雕 Palladio)也开始采用木桁架建桥出现朗式、汤式、豪式桁架。
英国最早的金属桁架是在1845年建成的,适合汤式木桁架相似的格构桁架,第二年又采用了三角形的华伦式桁架。
桁架种类桁架可按不同的特征进行分类。
根据桁架的外形分为:平行弦桁架(便于布置双层结构;利于标准化生产,但杆力分布不够均匀)、折弦桁架(如抛物线形桁架梁,外形同均布荷载下简支梁的弯矩图,杆力分布均匀,材料使用经济,构造较复杂)、三角形桁架(杆力分布更不均匀,构造布置困难,但斜面符合屋顶排水需要)。
以桁架几何组成方式分:简单桁架(由一个基本铰结三角形依次增加二元体组成)、联合桁架(由几个简单桁架按几何不变体系的简单组成规则联合组成)、复杂桁架(不同于前两种的其它静定桁架)(图示)。
结构设计知识:钢桁架结构的设计与分析钢桁架结构的设计与分析钢桁架结构是一种常用的钢结构体系,通常用于工业和商业建筑中的大跨度屋面结构和建筑外立面。
采用钢材作为主要材料,可以提供足够的刚度和强度,同时又具有较小的自重和较高的可维护性。
本文将从设计和分析两个方面,介绍钢桁架结构的基本知识。
设计1.结构分类钢桁架结构可分为平面钢桁架和空间钢桁架两种。
平面钢桁架是沿一个平面进行延伸而形成的结构,常见于屋顶和地面构建物的结构。
空间钢桁架包括三维空间内的系统,用于构建桥梁、塔和高层建筑的支撑结构等。
需要注意的是,空间桁架不同于立体桁架,立体桁架不仅沿两个方向伸展,而且在垂直方向也存在一些延伸的元素。
2.节点配置钢桁架结构节点可以分为螺栓节点和焊接节点两种。
螺栓节点需要使用螺栓和螺母连接桁架元素,具有便于安装和拆卸的优点。
然而,由于螺栓的强度有限,需要增加节点数量以提高强度,因此,螺栓节点在结构中较为常见。
焊接节点则由焊接接头连接桁架元素,在刚度和强度上有更好的表现,但一旦焊接瑕疵,就可能导致结构的破坏。
因此,在设计中,需要充分考虑节点类型的选择。
3.桁架固定形式钢桁架的固定形式分为支承式和吊挂式两种。
支承式钢桁架通常支撑在建筑物的墙体或柱子上,通过支撑力来承担桁架自重和其他荷载。
吊挂式钢桁架则是将钢桁架悬挂在建筑物的结构体系内,通过吊挂力来承载荷载和构件重量。
需要考虑到建筑物外观的美观性和空间利用率,为达到设计要求,应根据实际情况选择钢桁架的固定形式。
分析1.荷载分析荷载分析是钢桁架结构分析中的重要环节。
在设计过程中,需要对结构所受的荷载类型、荷载方向以及大小进行分析。
常用的荷载类型包括自重、活载、风荷载和地震荷载等。
在荷载分析的同时,应考虑各种荷载同时存在的情况,以确保结构的安全性。
2.应力分析应力分析是钢桁架结构设计过程的另一重要环节。
在应力分析中,需要计算结构中各个部位的受力情况,对其进行强度、刚度和稳定性等方面的评估。
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。
屋架的几何形状有矩形的(即平行弦屋架)、三角形、梯形、折线形的和抛物线形的等等。
它们的内力分布随形状的不同而变化。
在一般情况下,屋架的主要荷载类型是均匀分布的结点荷载。
我们首先分析在结点荷载作用下平行弦屋架的内力分布特点,见图1-25。
然后,引伸至其它形式的屋架。
从图1-25中可以得出如下结论:(1)弦杆轴力:上弦受压,下弦受拉,其轴力由力矩平衡方程式得出(矩心取在屋架结点)。
N=±M0h(1-1)式中:(负值表示上弦受压,正值表示下弦受拉)M0一简支梁相应于屋架各结点处的截面弯矩;h一屋架高度。
图1-25 桁架内力计算从上式可以看出,上下弦的轴力N与M0成正比,与h成反比。
由于屋架的高度h值不变,而M0愈接近屋架两端愈小,所以中间弦杆轴力大,愈向两端弦杆轴力愈小。
(2)腹杆内力屋架内部的杆件称为腹杆,包括竖杆与斜杆。
腹杆的内力可以根据隔离体的平衡法则,由力的竖向投影方程求得:Y=±V0(1-2)式中,Y一斜杆的竖向分力和竖杆的轴力;V0一简支梁相应于屋架节间的剪力。
从图1-26可以看出,V0值在跨中小两端大,所以相应的腹杆内力也是中间杆件小而两端杆件大,其内力图见图1-26。
以上的分析可以看出:从整体来看,屋架相当于一个受弯构件,弦杆承受弯矩,腹杆承受剪力,而从局部来看,屋架的每个杆件只承受轴力(拉力或压力)。
用同样的方法可以分析三角形和抛物线形屋架的内力分布情况,见图1-36b、c所示。
由于这两种屋架上弦结点的高度中间大,愈向两端愈小,所以,虽然上弦仍受压下弦仍受拉,但是内力大小的分布是各不相同的。
从图1-26可以看出,屋架杆件内力与其形式有着密切的关系。
(1)平行弦屋架内力是不均匀的,弦杆内力由两端向跨度中间增大,腹杆内力由中间向两端增大;(2)三角形屋架内力分布也是不均匀的,弦杆的内力由中间向两端增大,腹杆内力由两端向中间增大;图1-26 不同形式的桁架及内力图(3)抛物线屋架的内力分布比较均匀,从受力角度看,它是比较好的屋架形式,因为它的形状与同跨度同荷载简支梁的弯矩图形相似,也就是说,其形状符合内力变化的规律。
(1)屋架结构的选型屋架型式的选择一般与下列因素有关:(1)建筑物的使用要求(2)跨度和荷载大小(3)材料供应(4)施工技术水平选择屋架型式的一般原则是适用、经济、美观和制造简单。
a.屋架结构的受力从结构受力来看,抛物线状的拱式结构受力最为合理。
但拱式结构上弦为曲线,施工复杂。
折线型屋架,与抛物线弯矩图最为接近,故力学性能良好。
梯形屋架,因其既具有较好的力学性能,上下弦均为直线施工方便,故在大中跨建筑中被广泛应用。
三角形屋架与矩形屋架力学性能较差。
三角形屋架一般仅适用于中小跨度,矩形屋架常用作托架或荷载较特殊情况下使用。
b.屋面防水构造屋面防水构造决定了屋面排水坡度,进而决定屋盖的建筑造型。
一般来说,当屋面防水材料采用粘土瓦、机制平瓦或水泥瓦时,应选用三角形屋架、陡坡梯形屋架。
当屋面防水采用卷材防水、金属薄板防水时,应选用拱形屋架、折线形屋架和缓坡梯形屋架。
c.材料的耐久性及使用环境木材及钢材均易腐蚀,维修费用较高。
因此,对于相对湿度较大而又通风不良的建筑,或有侵蚀性介质的工业厂房,不宜选用木屋架和钢屋架,宜选用预应力混凝土屋架,可提高屋架下弦的抗裂性,防止钢筋腐蚀。
d.屋架结构的跨度跨度在18m以下时,可选用钢筋混凝土一钢组合屋架;这种屋架构造简单、施工吊装方便,技术经济指标较好。
跨度在36m以下时,宜选用预应力混凝土屋架,既可节省钢材,又可有效地控制裂缝宽度和挠度。
对于跨度在36m以上的大跨度建筑或受到较大振动荷载作用的屋架,宜选用钢屋架,以减轻结构自重,提高结构的耐久性与可靠性。
(2)屋架结构的基本尺寸屋架结构的基本尺寸包括屋架的矢高、坡度、节间长度。
a.矢高屋架矢高主要由结构刚度条件确定,屋架的矢高直接影响结构的刚度与经济指标。
矢高大、弦杆受力小,但腹杆长、长细比大、易压曲,用料反而会增多。
矢高小,则弦杆受力大、截面大、且屋架刚度小、变形大。
因此,矢高不宜过大也不宜过小。
屋架的矢高也要根据屋架的结构型式。
一般矢高可取跨度的1/10~1/5。
b.坡度屋架上弦坡度的确定应与屋面防水构造相适应。
当采用瓦类屋面时,屋架上弦坡度应大些,一般不小于1/3,以利于排水。
当采用大型屋面板并做卷材防水时,屋面坡度可平缓些,一般为1/8~1/12。
c.节间长度屋架节间长度的大小与屋架的结构型式,材料及受荷条件有关。
一般上弦受压,节间长度应小些,下弦受拉,节间长度可大些。
屋面荷载应直接作用在节点上,以优化杆件的受力状态。
为减少屋架制作工作量,减少杆件与节点数目,节间长度可取大些。
但节间杆长也不宜过大,一般为1.5~4m。
屋架的宽度主要由上弦宽度决定。
钢筋混凝土屋架当采用大型屋面板时,上弦宽度主考虑屋面板的搭接要求,一般不小于20cm。
跨度较大的屋架将产生较大的挠度。
因此,制作时要采取起拱的办法抵消荷载作用下产生的挠度。
跨度大于18m的三角形屋架和跨度大于24m的梯形屋架,起拱度一般为跨度1/500。
(3)屋架结构的布置屋架结构的布置,包括屋架结构的跨度、间距、标高等,主要考虑建筑外观造型及建筑使用功能方面的要求来决定。
对于矩形的建筑平面,一般采用等跨度、等间距、等标高布置的同一种类的屋架,以简化结构构造、方便结构施工。
为了构造简单,制作方便,屋架的弦杆通常设计成等截面的。
所以确定屋架的形式时应尽量使弦杆沿全长的内力分布基本相同。
如果各节间的内力相差太大,容易造成材料的浪费。
屋架的腹杆布置要合理,尽量避免非结点荷载。
并尽量使长腹杆受拉,短腹杆受压,腹杆数目宜少,使结点汇集的杆件少,构造简单。
结点构造要简单合理。
杆件的交角不宜太小,一般在250~750之间。
a.屋架的跨度屋架的跨度应根据工艺使用和建筑要求确定,一般以3m为模数。
对于常用屋架型式的常用跨度,我国都制订了相应的标准图集可供查用,从而可加快设计及施工的进度。
对于矩形平面的建筑,一般可选用同一种型号的屋架,仅端部或变形缝两侧屋架中的预埋件稍有不同。
对于非矩形平面的建筑,各根屋架的跨度就不可能一样,这时应尽量减少其类型以方便施工。
b.屋架的间距屋架一般宜等间距平行排列,与房屋纵向柱列的间距一致,屋架直接搁置在柱顶。
间距的大小除考虑建筑平面柱网布置的要求外,还要考虑屋面结构及吊顶构造的经济合理性。
屋架的间距同时即为屋面板或檩条、吊顶龙骨的跨度,最常见的为6m,有时也有7.5m、9m、12m等。
c.屋架的支座屋架支座的标高由建筑外形的要求确定,一般为在同层中屋架的支座取同一标高。
当一根屋架两端支座的标高不一致时,要注意可能会对支座产生水平推力。
屋架的支座形式,在力学上可简化为铰接支座。
实际工程中,当跨度较小时,一般把屋架直接搁置在墙、垛、柱或圈梁上。
当跨度较大时,则应采取专门的构造措施,以满足屋架端部发生转动的要求。
(4)屋架结构的支撑屋架支撑的位置在有山墙时设在房屋两端的第二开间内,对无山墙(包括伸缩缝处)的房屋设在房屋两端的第一开间内;在房屋中间每隔一定距离(一般≤60m)亦需设置一道支撑,对于木屋架,距离为20~30m。
支撑体系包括上弦水平支撑、下弦水平支撑与垂直支撑,它们把上述开间相邻的两桁架连结成稳定的整体。
在下弦平面通过纵向系杆,与上述开间空间体系相连,以保证整个房屋的空间刚度和稳定性。
支撑的作用有三个:(1)保证屋盖的空间刚度与整体稳定;(2)抵抗并传递由屋盖沿房屋纵向传来的侧向水平力,如山墙承受的风力、纵向地震作用等;(3)防止桁架上弦平面外的压曲,减少平面外长细比,并防止桁架下弦平面外的振动。
1. 贝宁体育馆位于贝宁科托努市的贝宁友谊体育场的多功能综合体育馆,如图1-27所示。
体育馆可容纳观众5000名,总建筑面积14015m2,屋盖结构考虑到当地的施工条件及实际情况,采用梭形立体桁架,跨度为65.3m,高跨比为1/13,中间起拱1/330。
上弦及腹杆采用Q235无缝钢管,下弦用Q345无缝钢管。
图1- 27 贝宁科托努市,贝宁体育馆2.上海大剧院上海大剧院是由上海市人民政府投资的大型歌舞剧院,位于上海市中心人民广场西北侧。
工程用地面积21644m2,占地面积11530m2,总建筑面积62800m2,地下两层,地上6层,高度为40m。
该工程通过国际招标,法国建筑师以其“天地呼应,中西合壁”的构思,独特的立面造型而中标,见图1-28。