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铝板幕墙竖框的设计计算
幕墙中的危险部位位于110米,计算层间高L=3.3m,竖框承担的分格宽B=1m。
所选用竖框型材的截面特性如下:
Ix——对x轴方向的惯性矩=123.75cm4
Iy——对y轴方向的惯性矩=44.73cm4
Wx——对x轴方向的抵抗矩=22.7cm3
Wy——对y轴方向的抵抗矩=14.91cm3
A0——截面面积=844.6mm2
力学模型简图如下:
1)荷载计算
a. 风荷载标准值的计算
Wk=βgZ·μs1·μz·Wo
=1.586×1.2×1.769×.45
=1.515KN/m2
b. y轴方向(垂直于幕墙表面)的地震作用为
qEy=βe·αmax·G/A
式中:qEy——作用于幕墙平面外水平分布地震作用(KN/m2);
G ——幕墙构件的重量(KN);
A ——幕墙构件的面积(m2);
αmax——水平地震影响系数最大值,取.16;
βe——动力放大系数,取5 。
其中,G=L×B×t×γ板×1.2
=3.3×1×.002×27×1.2
=.214KN
式中:L——计算层间高 m;
B——竖框间距 m;
t——板厚度 m;
γ板——板的密度,取27 KN/m3
A=L×B=3.3×1
=3.3m2
则 qEy=βe·αmax·G/A
=5×.16×.214/3.3
=.052KN/m2
c. x轴方向(幕墙平面内)的地震作用为
qEx=βe·αmax·G/L
=5×.16×.214/3.3
=.052KN/m
2) 刚度计算:
a. Y轴方向挠度荷载组合如下:
qy=1×Wk+0.6qEy
=1×1.515+0.6×.052
=1.546KN/m2
在矩形荷载作用下,竖框所受线荷载和作用组合值为
q刚度y=qy×B=1.546×1
=1.546KN/m
竖框产生的挠度按下式计算:
f=5q刚度·L4/384EI
取[f]=L/180=3300/180
=18.333mm
由上式可知,竖框所需的最小惯性矩Ixmin为:
Ixmin=5q刚度yL4/384E·[f]
=5×1.546×3.34×108/(384×70000×18.333)
=186> Ix=123.75 (cm4)
b.X轴方向挠度荷载组合如下:
q刚度x=0.5qEx
=0.5×.052
=.026KN/m
Iymin=5q刚度xL4/384E·[f]
=5×.026×3.34×108/(384×70000×18.333)
=3.1≤ Iy=44.73 (cm4)
3)强度计算
强度荷载组合如下
q=1.4×1×Wk+1.3×0.6×qEy
=1.4×1×1.515+1.3×0.6×.052
=2.162KN/m2
竖框所受线荷载为
q强度=q×B=2.162×1
=2.162KN/m
则按单跨简支梁计算,竖框所受最大弯矩为
M=q强度·L2/8=2.162×3.32/8
=2.943KN·m
式中: M——竖框承受的最大弯矩,KN·m;
L——计算层间高 m。
竖框所受轴向拉力为N=1.2×G=.257KN
竖框承载力应满足下式要求(本工程设计的竖框不承压,为只拉构件)
N/A0+M/(γ·W)≤fa
式中: N——竖框所受拉力设计值(KN);
M——竖框所受弯矩设计值(KN·m);
A0-—竖框净截面面积(mm2);
W——在弯矩作用方向的净截面抵抗矩(cm3);
γ-—塑性发展系数,取1.05;
fa-—竖框材料的强度设计值,取85.5N/mm2。
则 N/A0+M/(γ·W)
=103×.257/844.6+103×2.943/(1.05×22.7)
=123.778 N/mm2> fa=85.5 N/mm2
所以竖框刚度和强度不满足要求。
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