网架结构的种类及性能特点
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网架结构已成为现代世界应用较普遍的新型结构之一。
我国从20世纪60年代开始研究和采用,近年来,由于电子计算技术的迅速发展,解决了网架结构高次超静定结构的计算问题,促使网架结构无论在型式方面以及实际工程应用方面,发展都很快。
网架在需要大跨度、大空间的体育场馆、会展中心、文化设施、交通枢纽乃至工业厂房,无不见到空间结构的踪影。
网架结构的优点是用钢量小、整体性好、制作安装快捷,可用于复杂的平面形式。
适用于各种跨度的结构,尤其适用于复杂平面形状。
这些空间交汇的杆件又互为支撑,将受力杆件与支撑系统有机结合起来,因而用料经济。
网架主要用于大、中跨度的公共建筑中,例如体育馆、飞机库、俱乐部、展览馆和候车大厅等,中小型工业厂房也开始推广应用。
跨度越大,采用此种结构的优越性和经济效果也就越显著。
网架结构板型网架结构按组成形式主要分三类:第一类是由平面桁架系组成,有两向正交正放网架、两向正交斜放网架、两向斜交斜放网架及三向网架四种形式;第二类由四角锥体单元组成,有正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架及星形四角锥网架五种形式;第三类由三角锥体单元组成,有三角锥网架、抽空三角锥网架及蜂窝形三角锥网架三种形式。
壳型网架结构按壳面形式分主要有柱面壳型网架、球面壳型网架及双曲抛物面壳型网架。
网架结构按所用材料分有钢网架、钢筋混凝土网架以及钢与钢筋混凝土组成的组合网架,其中以钢网架用得较多。
网架结构可分为双层的板型网架结构、单层和双层的壳型网架结构。
板型网架和双层壳型网架的杆件分为上弦杆、下弦杆和腹杆,主要承受拉力和压力。
单层壳型网架的节点一般假定为刚接,应按刚接杆系有限元法进行计算;双层壳型网架可按铰接杆系有限元法进行计算。
单层和双层壳型网架也都可采用拟壳法简化计算。
单层壳型网架的杆件,除承受拉力和压力外,还承受弯矩及切力。
目前中国的网架结构绝大部分采用板型网架结构。
网架结构是空间网格结构的一种。
网架结构简介筑龙网w ww .si n oa ec .co m空间网架结构简介一、空间结构二十世纪以来,在全世界范围内空间结构都得到了很大的发展。
空间网架结构是空间网格结构的一种,所谓“空间结构”是相对“平面结构”而言,它具有三维作用的特性,空间结构也可以看作平面结构的扩展和深化。
空间结构问世以来,以其高效的受力性能、新颖美观的形式和快速方便的施工受到人们的欢迎。
在需要大跨度、大空间的体育场馆、会展中心、文化设施、交通枢纽乃至工业厂房,无不见到空间结构的踪影。
空间结构经过一个世纪的不断发展,在结构形式方面,除了网架、网壳之外,膜结构、张拉整体体系、开闭屋盖、可折叠结构等都是空间结构的新成员。
二十世纪初期,钢铁材料为网架结构的发展提供了条件,其后的铝合金则使得网架的杆件更轻巧。
近些年来的复合材料,特别是大量的新型建筑材料被开发出来,对空间结构的发展产生了强烈的影响。
材料应用方面由于钢材品种与强度的不断提升,空间结构也越多地采用了型钢、钢管、钢棒、缆索乃至铸钢制品。
在很大程度上,空间结构成了“空间钢结构”。
随着现代计算机的出现,一些新的理论和分析方法,如有限单元法、非线形分析、动力分析等,在空间结构中得到了广泛应用,以至空间结构的计算和设计更加方便和准确,使得空间结构现在千变万化,种类多样。
可以说空间结构已成为当代建筑结构最重要和最活跃的领域之一。
二、空间网架结构网架结构一般是以大致相同的格子或尺寸较小的单元(重复)组成的。
常应用在屋盖结构。
通常将平板型的空间网格结构称为网架,将曲面型的空间网格结构简称为网壳。
网架一般是双层的(以保证必要的刚度),在某些情况下也可做成三层,而网壳有单层和双层两种。
平板网架无论在设计、计算、构造还是施工制作等方面均较简便,因此是近乎“全能”的适用大、中、小跨度屋盖体系的一种良好的形式。
网架的形式较多。
按结构组成,通常分为双层或三层网架;按支承情况分,有周边支承、点支承、周边支承和点支承混合、三边支承一边开口等形式;按照网架组成情况,可分为由两向或三向平面桁架组成的交叉桁架体系、由三角锥体或四角锥体组成的空间筑龙网w ww .si n oa ec .co m桁架角锥体系等等。
钢结构网架结构是目前国内大型体育场馆、工业厂房、影剧院、侯车厅等建筑常用的屋盖形式。
这种新样式结构的方法是依赖钢体自身的受力, 用螺栓球把一根根钢柱连接在一起相互交错支撑, 网结成各种形态不一的屋盖空间。
从小至几米的会议室到大至跨度几百米的工业厂房, 这些都是空间网架结构所适宜的范围。
1.钢结构网架结构的型态奔放舒展。
它既含概了古典建筑的韵律美, 又有现代造型艺术的浪漫性。
因此, 越来越多的建筑师利用它的坚固性和艺术性来设计构筑大型屋顶骨架。
这种新颖美观的网架结构。
为现代建筑构筑了新的物体形像。
2.钢结构网架是一种多次超稳定空间结构。
正是由于结构的多次超稳特征和相对其它结构它所特有的造型灵活程度。
结构内力计算通常采用矩阵位移法。
矩阵介次要根据工程情况而定, 简单的工程其矩阵介次也要达上万次。
复杂一些的工程其矩阵介次难以数计。
即使用计算机采用高斯迭代法, 计算一次也要数小时。
因为结构内力计算工作量大, 施工图设计难度高, 在计算机辅助设计程度未完成之前, 大大限制了网架结构的推广使用。
钢结构网架结构在今天诸多的大型场馆中得以施用, 从建筑学的角度讲, 这是建筑结构和建筑材料上的一场革命。
从建筑物体的艺术观感上讲, 网架结构的多样性造型变化。
为人民群众的生产、生活空间, 增添了艺术感。
空间网架结构, 还有施工材料轻, 安装便利等优点。
同时, 由于建筑材料是组合受力, 它还有抗震性能好的特异功效。
钢结构网架是现代建筑科学百花园中的一支奇花。
近十多年来, 它在我国得以大面积的应用和推广, 放眼望去, 这道亮丽的城市风景线, 正向着更加辽阔的地域伸延。
网架结构特点:1.网架是由许多杆架组成的网状结构。
是高次超静定的空间结构。
网架结构可分为平板网架和曲面网架两种。
2.平板网架采用较多, 其优点是: 空间受力体系, 杆件主要承受轴向力, 受力合理, 节约材料整体性能好, 刚度大, 抗震性能好。
杆件类型较少, 适于工业化生产。
建筑结构选型知识点一、填空部分:1网架结构的分类:网架结构按外形的不同,可分为曲面网架和平面网架两类.曲面网架又称“网壳",可以是单层曲面网格,也可以是双层曲面网格。
平面网架又称“平板网架" ,是双层平面网格.2、平板网架的结构形式:平板网架通常由平行弦桁架交叉组成,根据桁架交叉方式的不同有下述几种型式.两向正交正放网架、两向正交斜放网架、三向交叉网架、锥体网架。
前面三种网架都是由平行弦桁架相互交叉组成,故属于交叉桁架体系网架。
锥体网架是由三角锥、四角锥或六角锥的锥体单元组成的空间网架结构,故属于角锥体系网架。
3、筒体结构的类型:(1)筒体-框架结构(2)框筒结构(3)筒中筒结构(4)多筒体结构4、薄壳结构:薄壳必须具备两个条件:一是“曲面的",二是“刚性的”。
薄壳可以简单理解为四边支承的曲板。
薄壳的结构组成一般包括曲面的壳板和周边的边缘构件两部分。
薄壳的型式很多,诸如球面壳、圆柱壳、双曲扁壳、幕结构、折结构等,都是由曲面变化而创造出的各种型式。
薄壳的型式是可以千变万化的。
不过,其基本曲面形式的几何形成不外乎下述几类而已。
旋转曲面、平移曲面、直纹曲面、复杂曲面。
在上述的基本几何曲面上任意切取一部分,或将曲面进行不同的组合,便可得到各种各样复杂的曲面.实际常用的薄壳型式是下面讨论的:圆顶薄壳型式、圆柱形薄壳、双曲扁壳5、折板的型式:折板结构的型式主要分为有边梁和无边梁的两种。
分别讨论如下.(一)无边梁的折板——预制v形板无边梁的折板结构由V形折板和横隔构件组成。
(二)有边梁的析板—筒壳式析板结构有边梁的折板结构由折板、边梁和横隔构件三部分组成,是现浇结构,型式与筒壳相似.二、名词解释部分:建筑结构:是形成一定空间及造型,并具有承受人为和自然界施加于建筑物的各种荷载作用,使建筑物得以安全使用的骨架。
结构选型:在建筑设计中,空间组合和建筑造型的主要环节是选择最佳结构方案,即结构选型.基础:基础是建筑物与地基相联系的部分,承受建筑物的全部荷载并传至地基.砖混结构:又称墙体结构,是以墙体作为支撑水平构件及承担水平力的结构.框架结构:由梁和柱刚性连接的骨架结构。
网架结构已成为现代世界应用较普遍的新型结构之一。
我国从20世纪60年代开始研究和采用,近年来,由于电子计算技术的迅速发展,解决了网架结构高次超静定结构的计算问题,促使网架结构无论在型式方面以及实际工程应用方面,发展都很快。
网架在需要大跨度、大空间的体育场馆、会展中心、文化设施、交通枢纽乃至工业厂房,无不见到空间结构的踪影。
网架结构的优点是用钢量小、整体性好、制作安装快捷,可用于复杂的平面形式。
适用于各种跨度的结构,尤其适用于复杂平面形状。
这些空间交汇的杆件又互为支撑,将受力杆件与支撑系统有机结合起来,因而用料经济。
网架主要用于大、中跨度的公共建筑中,例如体育馆、飞机库、俱乐部、展览馆和候车大厅等,中小型工业厂房也开始推广应用。
跨度越大,采用此种结构的优越性和经济效果也就越显著。
网架结构板型网架结构按组成形式主要分三类:第一类是由平面桁架系组成,有两向正交正放网架、两向正交斜放网架、两向斜交斜放网架及三向网架四种形式;第二类由四角锥体单元组成,有正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架及星形四角锥网架五种形式;第三类由三角锥体单元组成,有三角锥网架、抽空三角锥网架及蜂窝形三角锥网架三种形式。
壳型网架结构按壳面形式分主要有柱面壳型网架、球面壳型网架及双曲抛物面壳型网架。
网架结构按所用材料分有钢网架、钢筋混凝土网架以及钢与钢筋混凝土组成的组合网架,其中以钢网架用得较多。
网架结构可分为双层的板型网架结构、单层和双层的壳型网架结构。
板型网架和双层壳型网架的杆件分为上弦杆、下弦杆和腹杆,主要承受拉力和压力。
单层壳型网架的节点一般假定为刚接,应按刚接杆系有限元法进行计算;双层壳型网架可按铰接杆系有限元法进行计算。
单层和双层壳型网架也都可采用拟壳法简化计算。
单层壳型网架的杆件,除承受拉力和压力外,还承受弯矩及切力。
目前中国的网架结构绝大部分采用板型网架结构。
网架结构是空间网格结构的一种。
所谓“空间结构”是相对“平面结构”而言,它具有三维作用的特性。
空间结构问世以来,以其高效的受力性能、新颖美观的形式和快速方便的施工受到人们的欢迎。
空间结构也可以看作平面结构的扩展和深化。
网架结构是空间杆系结构,杆件主要承受轴力作用,截面尺寸相对较小。
网架结构根据外形不同,可分为双层的板型网架结构、单层和双层的壳型网架结构。
板型网架和双层壳型网架的杆件分为上弦杆、下弦杆和腹杆,主要承受拉力和压力;单层壳型网架的杆件,除承受拉力和压力外,还承受弯矩及切力。
目前中国的网架结构绝大部分采用板型网架结构。
按实际用途:钢结构由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。
具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点;可用作体育馆、影剧院、展览厅、候车厅、体育场看台雨篷、飞机库、双向大柱网架结构距车间等建筑的屋盖。
网架具有重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强等特点,目前对于网架的需求量也越来越大.结构屋顶全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成,钢骨采用超级防腐高强冷轧镀锌板制造,有效避免钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响,增加了轻钢构件的使用寿命。
结构寿命可达100年。
钢结构的网架采用的保温隔热材料以玻纤棉为主,具有良好的保温隔热效果。
用以外墙的保温板,有效的避免墙体的“冷桥”现象,达到了更好的保温效果。
100mm左右厚的R15保温棉热阻值可相当于1m厚的砖墙。
网架结构的拼装一般在现场进行。
在出厂前对于螺栓球节点网架宜进行预拼装,以检查零部件尺寸和偏差情况。
网架的拼装应根据施工安装方法不同,采用分条拼装,分快拼装或整体拼装。
网架拼装应在平整的刚性平台上进行。
对于焊接空心球节点的网架在拼装时,应正确选择拼装次序,以减少焊接变形和焊接应力,根据国内多数工程经验,拼装焊接顺序应从中间向两边或四周发展,最好是由中间向两边发展,因为网架在向前拼装时,两端及前边可自由收缩。
钢结构产品在焊完一条节间后,可检查一次尺寸和几何形状,以便由焊工在下一条定位焊时给予调整。
网架拼装中应避免形成封闭圈,在封闭圈中施焊,焊接应力将很大。
一、曲面网架(网壳)单曲、双曲、单层、双层特点:1利用一定的起拱度来实现外力的空间传递2多余的上凸增加了建筑容积3巨大的推力,造成施工困难,材料消耗大二、平面网架(平板网架)平行玄桁架交叉而成,双层平面网格特点:空间受力,无推力第三节平板网架的结构形式一、两向正交正放网架二、两向正交斜放网架三、三向交叉网架四、锥体网架正交:两个方向桁架互相垂直正放:两个方向桁架都与建筑平面的边线平行一、两向正交正放网架特点:两个方向桁架跨度相等或接近时,两个方向桁架受力才比较均匀,且能发生整体空间作用如建筑平面为长方形,空间作用不明显网格平面为几何可变体型,刚度差,需设斜撑适用范围:建筑平面为正方形或接近正方形中等跨度:30~60米81×81米有柱展厅,屋盖采用双向空间钢桁架结构。
桁架下弦标高为10.55米,桁架高度H=4.0米,钢桁架沿纵向间距为27米,沿横向间距为9米,均支承在钢筋砼柱柱顶,由于该区屋面为屋顶花园,屋面活荷载按8.0KN/m2设计,故屋盖承重结构选用钢桁架,并且正交桁架高度相等,弦杆为刚接,在纵向垂直支撑、系杆的保证作用下形成空间桁架结构体系。
厦门国际会展中心正交:两个方向桁架互相垂直斜放:两个方向桁架都与建筑平面的边线成45度角二、两向正交斜放网架1长度不统一,最长的桁架长度=桁架长度不因平面长边的增加而改变2短桁架对长桁架起支承作用,可降低长桁架的内力3网格平面图形可维持几何不变形,空间刚度好4网架四角的锚拉,使长桁架在角部产生负弯矩对四角支座产生较大的拉力,使四角有可能翘起特点:由角部两个柱子共同承担,避免拉力集中适用范围:任意尺寸的矩形建筑平面中等跨度:30~60米大跨度:60米以上三个方向的桁架相互交叉60度而成三、三向交叉网架特点:1上下玄网格均为三角形2空间刚度比两向网架好3杆件内力更均匀4结点汇交杆件多,构造复杂适用范围:大跨度,建筑平面为三角形、六边形、圆形由三角锥、四角锥或六角锥单元组成棱角斜杆作竖向腹杆四、锥体网架三角锥体网架型式:1上下玄均为三角形网格---空间刚度好2跳格三角锥体网格:上玄为三角形网格,下玄为三角形和六角形网格---用料省适用范围:建筑平面为矩形、三边形、梯形、六边形、圆形的大跨度结构上下玄均为方格,上下玄错开半格适用范围:中小跨度结构型式:1正放四角锥体网架2斜放四角锥体网架四角锥体网架1正放四角锥体网架:锥的底边与相应的建筑平面周边平行A倒四角锥体(锥尖向下):锥的底边相连为上玄杆,锥尖的连杆为上玄杆,上下玄错开半格四角锥体网架1正放四角锥体网架b正四角锥体(锥尖向下)四角锥体网架四角锥体网架正放四角锥体网架特点:(1)杆件内力均匀,点支承时除支座处杆件内力较大,其他杆件内力均匀(2)屋面板规格比较统一,上下玄杆等长,构造简单适用范围:(1)平面接近于正方形的中小跨度周边支承的建筑(2)大柱距的点支承、有悬挂吊车的工业厂房四角锥体网架2斜放四角锥体网架:锥的底边与相应的建筑平面周边夹角45度四角锥体网架上玄杆短对受压有利,下玄杆长为受拉杆,受力合理适用范围:中小跨度、矩形平面锥尖向下:上玄为正六角形网格,下玄为正三角形网格六角锥体网架锥尖向上:下玄为正六角形网格,上玄为正三角形网格六角锥体网架杆件多,结点构造复杂,屋面板为六边形或三角形,施工困难,较少采用第四节平板网架的主要尺寸短向跨度l<30m时,取(1/8~1/12)l短向跨度l=30~60m时,取(1/11~1/14)l短向跨度l>60m时,取(1/13~1/18)l钢筋混凝土屋面板时,不宜超过 3m*3m轻型屋面:3~6米一、网格尺寸第四节平板网架的主要尺寸和网格尺寸相匹配短向跨度l<30m时,取(1/10~1/13)l短向跨度l=30~60m时,取(1/12~1/15)l短向跨度l>60m时,取(1/14~1/18)l二、网格高度交叉桁架体系:腹杆倾角40~55度角锥网架:腹杆倾角60度大跨度网架:再分式腹杆三、腹杆布置第五节平板网架的受力特点第六节平板网架的支承方式每个结点都设置柱周边不设置边桁架用钢梁省一、周边支承于柱适用范围:大跨度和中等跨度柱子数量少柱距布置灵活周边可不设置边桁架圈梁有利于抗震二、周边支承于圈梁适用范围:中小跨度柱子数量少,建筑物使用灵活三、点支承适用范围:大柱距的厂房或仓库自由边必须设边梁或桁架梁四、三边支承适用范围:飞机库或飞机修理装配车间网架自重计算网架自重ok(KN/m2)可按下式估算:gok=ξ√qw L2/200 (2.0.16)式中qw——除网架自重外的屋面荷载或楼面荷载的标准值(KN/m2);L2——网架的短向跨度(m);ξ——系数,对于钢管网架取ξ=1.0,对于型钢网架取ξ=1.2。
网架屋面排水坡度的形式网架屋面排水坡度的形式,可采用下列办法:一、上弦节点上加小立柱找坡(当小立柱较高时,必须注意小立柱自身的稳定性);二、网架变高度:三、整个网架起坡:四、支承柱变高度。
有起拱要求的网架,其拱度可取不大于短向跨度的1/300。
网架结构的计算一般计算原则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,应按照荷载的基本情况计算网架的选型网架的选型应结合工程的平面形状和跨度大小、支承情况、荷载大小、屋面构造、建筑设计等要求综合分析确定。
网架构件步子必须保证不出现结构几何可变情况。
大、中、小跨度划分系针对屋盖而言;大跨度为60m以上;中跨度为30m-60m;小跨度为30m以下。
平面形状为矩形的周边支承网架,当其边长比(长边/短边)小于或等于1.5时,宜选用斜放四角锥网架、棋盘型四角锥网架、正放抽空四角锥网架、两向正交斜放网架、两向正交正放网架、正放四角锥网架。
对中小跨度,也可选用星型四角锥网架和蜂窝型三角锥网架。
当建筑要求长宽两个方向不等时,可选用两向斜交斜放网架。
平面形状为矩形的周边支承网架,当其边长比大于1.5时,宜选用两向正交正放网架,正放四角锥网架或正放抽空四角锥网架。
当其边长比小于2时,也可采用斜放四角锥网架。
当平面狭长时,可采用单向折线型网架。
平面形状为矩形,三边支承一边开口的网架,其开口边可采取增加网架层数或适当增加整个网架高度等办法,网架开口边必须形成竖直的或倾斜的边桁架。
平面形状为矩形,多点支承网架,可根据具体情况选用:正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、两向正交正放网架。