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21m跨径简支梯形钢屋架设计有檩.docx

1、 目录 1.设计资料 1 2.屋架形式及几何尺寸 1 3.支撑布置 1 4.荷载和内力计算 2 4.1荷载计算 2 4.1.1永久荷载(水平投影面) 2 4.1.2可变荷载 2 4.2荷载组合 3 4.3内力计算 3 5.杆件截面选择及验算 5 5.1上弦杆件截面 5 5.2下弦杆件截面 6 5.3斜腹杆件截面 6 5.4竖直杆件截面 10 6.典型节点设计 11 6.1下弦节点“b” 11 6.2上弦节点“B” 12 6.3屋脊节点“K” 14 6.4支座节点“a” 14 7.参考文献 17 8.结束语 17 21m跨径简支梯形钢

2、屋架设计(有檁) 1.设计资料 厂房跨度为21m,长度为96m,柱距为12m,简支于钢筋混凝土柱上,屋面材料为长尺压型钢板,屋面坡度为i=1/12,采用轧制H型钢檩条,水平间距自定,基本风压位w0=0.5 KN/m2,屋面离地面高度为20m,雪荷载为s0=0.4 KN/m2,不考虑风压。钢材采用Q235B,焊条采用E43型,混凝土标号为C20。 2.屋架形式及几何尺寸 该屋架为有檁屋盖方案,i=1/12,采用平坡梯形屋架。屋架计算跨度,端部高度取,中部高度2863mm,屋架杆件几何长度如图2.1所示。 3.支撑布置 支撑布置如

3、图3.1所示 4.荷载和内力计算 4.1荷载计算 4.1.1永久荷载(水平投影面) 压型钢板 檩条(约0.5 KN/m,水平间为1.5m) 屋架及支撑自重 恒载总和 4.1.

4、2可变荷载 (1)因屋架受荷水平投影面积超过60m2,故屋面均布活荷载取为(水平投影面),小于雪荷载,故活荷载取为。 (2)风荷载:风荷载高度变化系数为1.25,屋面迎风的体形系数为-0.6,被风面为-0.5,所以负风压的设计值(垂直与屋面)为 迎风面: 背风面: 和垂直与水平面的分力未超过荷载分项系数取1.0时的永久荷载。故将拉杆的长细比控制在350以内。 4.2荷载组合 跨度中央每侧各两根斜腹杆均按压杆控制其长细比,只计算全跨满载时的杆件内力。 节点荷载设计值: (1) 按可变荷载效应控制的组合: 其中永久荷载分项系数,屋面活荷载

5、或雪荷载,荷载分项系数。 (2) 按永久荷载效应控制的组合 其中,永久荷载分项系数,屋面活荷载或雪荷载,荷载分项系数, 组合系数。 故节点荷载取为,支座反力。 4.3内力计算 屋架在上述荷载组合作用的计算图4.3.1所示,用软件求得在F=28.6作用下屋架各杆的内力入图4.3.2所示。 内力计算 杆端内力值 ( 乘子 = 1) 杆端 1 杆端 2 单元码 轴力

6、 剪力 弯矩 轴力 剪力 弯矩 1 118.800000 0.00000000 0.00000000 118.800000 0.00000000 0.00000000 2 287.815873 0.00000000 0.00000000 287.815873 0.00000000 0.00000000 3 358.800000 0.00000000 0.00000000 358

7、800000 0.00000000 0.00000000 4 357.437554 0.00000000 0.00000000 357.437554 0.00000000 0.00000000 5 358.800000 0.00000000 0.00000000 358.800000 0.00000000 0.00000000 6 287.815873 0.00000000 0.00000000 287.815873 0.00000

8、000 0.00000000 7 118.800000 0.00000000 0.00000000 118.800000 0.00000000 0.00000000 8 -14.3000000 0.00000000 0.00000000 -14.3000000 0.00000000 0.00000000 9 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000

9、 10 -218.369945 0.00000000 0.00000000 -218.369945 0.00000000 0.00000000 11 -218.369945 0.00000000 0.00000000 -218.369945 0.00000000 0.00000000 12 -334.871299 0.00000000 0.00000000 -334.871299 0.00000000 0.00000000 13 -334.871

10、299 0.00000000 0.00000000 -334.871299 0.00000000 0.00000000 14 -367.191656 0.00000000 0.00000000 -367.191656 0.00000000 0.00000000 15 -367.191656 0.00000000 0.00000000 -367.191656 0.00000000 0.00000000 16 -367.191656 0.00000000

11、 0.00000000 -367.191656 0.00000000 0.00000000 17 -367.191656 0.00000000 0.00000000 -367.191656 0.00000000 0.00000000 18 -334.871299 0.00000000 0.00000000 -334.871299 0.00000000 0.00000000 19 -334.871299 0.00000000 0.00000000

12、334.871299 0.00000000 0.00000000 20 -218.369945 0.00000000 0.00000000 -218.369945 0.00000000 0.00000000 21 -218.369945 0.00000000 0.00000000 -218.369945 0.00000000 0.00000000 22 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0

13、0000000 0.00000000 23 -14.3000000 0.00000000 0.00000000 -14.3000000 0.00000000 0.00000000 24 -220.617882 0.00000000 0.00000000 -220.617882 0.00000000 0.00000000 25 170.679610 0.00000000 0.00000000 170.679610 0.00000000 0.00000

14、000 26 -28.6000000 0.00000000 0.00000000 -28.6000000 0.00000000 0.00000000 27 -130.968591 0.00000000 0.00000000 -130.968591 0.00000000 0.00000000 28 85.6306028 0.00000000 0.00000000 85.6306028 0.00000000 0.00000000 29 -28.

15、6000000 0.00000000 0.00000000 -28.6000000 0.00000000 0.00000000 30 -50.3798995 0.00000000 0.00000000 -50.3798995 0.00000000 0.00000000 31 14.3059360 0.00000000 0.00000000 14.3059360 0.00000000 0.00000000 32 -28.6000000 0.00000

16、000 0.00000000 -28.6000000 0.00000000 0.00000000 33 18.2822477 0.00000000 0.00000000 18.2822477 0.00000000 0.00000000 34 18.2822477 0.00000000 0.00000000 18.2822477 0.00000000 0.00000000 35 -28.6000000 0.00000000 0.00000000

17、 -28.6000000 0.00000000 0.00000000 36 14.3059360 0.00000000 0.00000000 14.3059360 0.00000000 0.00000000 37 -50.3798995 0.00000000 0.00000000 -50.3798995 0.00000000 0.00000000 38 -28.6000000 0.00000000 0.00000000 -28.6000000

18、 0.00000000 0.00000000 39 85.6306028 0.00000000 0.00000000 85.6306028 0.00000000 0.00000000 40 -130.968591 0.00000000 0.00000000 -130.968591 0.00000000 0.00000000 41 -28.6000000 0.00000000 0.00000000 -28.6000000 0.00000000 0.0

19、0000000 42 170.679610 0.00000000 0.00000000 170.679610 0.00000000 0.00000000 43 -220.617882 0.00000000 0.00000000 -220.617882 0.00000000 0.00000000 5.杆件截面选择及验算 腹杆最大内力为-220.7KN,查表可知,选用中间节点板厚度为t=8mm。支座节点板厚度10mm。 5.1上弦杆件截面 整个上弦杆不改变截面,按最大内力计算

20、 选用 (如图5.1.1所示) (b类) 双角钢T型截面绕对称轴(y轴)应按弯扭屈曲计算长细比。 因为 故有 则有,故(b类) 填板每个节间放一块(满足范围内不少于两块), 5.2下弦杆件截面 下弦也不改变截面,按最大内力计算 ,链接支撑的螺栓孔中心至节点板边缘距离为100mm,可不考虑螺栓孔的削弱 选用(短肢相并如图5.2.1所示) 填板每个节间放一块 。 5.3斜腹杆件截面 (1)杆

21、件B-a 选用(长肢相并如图5.3.1所示) ,, 故长肢相并的不等边双角钢截面的绕对称轴的换算长细比为 故 则有(b类) (2)杆件B-b 选用(截面如图5.3.2所示) 则 填板放置2块 (3)杆件D-b 选用(截面如图5.3.3所示)

22、 则 故由 查表可知 (b类) 则 填板取3块 (4)杆件D-c 选用(截面如图5.3.4所示) 则 填板取2块 (5)杆件F-c 选用

23、截面如图5.3.5所示) 则 故有 可知(b类) 则 填板取3块 (6)杆件F-d 由于内力不大故取(截面如图5.3.4所示) 则 填板取3块 (7)杆件H-d 内力不大,按受压杆长细比控制截面(跨中腹杆在半跨荷载作用下,内力变号), 选择(截面如图5.3.6所示

24、) 填板取3块 5.4竖直杆件截面 (1)杆件A-a 内力较小,按选择截面。 选择(截面如图5.4.1所示) 填板取3块, (2)杆件C-b,E-c,G-d, ,内力不大,故均按选择截面 对于C-b杆 选择(截面如图5.3.4所示) 填板取4块, 对于E-c杆 选择(截面如图5.4.1所示) 填板取3块, ,略大于 实际可取。 对于G-d杆

25、 选择(截面如图5.4.1所示) (3)杆件H-e 内力为0,按选择截面 选用(截面如图5.3.5所示) 填板取3块,。 全部杆件截面选取见表1所示,连接垂直支撑的中央竖向杆采用十字形截面,其计算长度为,其他腹杆除A-a,B-a外。 6.典型节点设计 6.1下弦节点“b” 腹杆与节点板的连接焊缝计算。 对于B-b杆 设肢背,肢尖。 则所需焊缝长度为(考虑起弧灭弧缺陷) 肢背: 取100mm 肢尖: 取70mm 对于D-b杆 设肢背,肢尖。 则所需焊缝长度为(考

26、虑起弧灭弧缺陷) 肢背: 取80mm 肢尖: 取50mm 对于C-b杆,由于内力较小,焊缝长度按照构造要求采用,故设设肢背,肢尖,则由构造要求可知: 肢背: 取60mm 肢尖: 取50mm 故由腹杆焊缝长度可估算出节点板的尺寸如图6.1.1所示 验算下弦杆与节点板连接焊缝,内力差 设下弦板肢背,下弦杆与节点板的焊缝长度为250-16=234mm,故肢背焊缝应力为 6.2上弦节点“B

27、 腹杆与节点板的连接焊缝计算。 对于B-a杆 设肢背,肢尖。 则所需焊缝长度为(考虑起弧灭弧缺陷) 肢背: 取130mm 肢尖: 取70mm 对于B-b杆 设肢背,肢尖。 则所需焊缝长度为(考虑起弧灭弧缺陷) 肢背: 取100mm 肢尖: 取70mm 故由腹杆焊缝长度可估算出节点板的尺寸如图6.2.1所示 验算上弦杆与节点板焊缝,节点板缩进8mm,肢背采用塞焊缝,承受节点荷载, ,故有 肢尖焊缝

28、承担弦杆内力差,偏心距,偏心力矩,采用 则 对: 对M有: 故焊缝强度为: 6.3屋脊节点“K” 由于斜腹杆内力较小,则腹板焊缝尺寸由构造确定,设肢尖,肢背,则由最小焊缝长度要求可知,。弦杆与节点板连接焊缝受力不大,按构造要求确定焊缝尺寸,不进行计算,则估算节点板尺寸如图6.3.1所示。 拼接计算:拼接角钢采用与上弦杆相同截面,竖肢需切去,取25mm,并按上弦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) 共四条焊缝,认为平均受

29、力,每条焊缝实际长度为: 拼接角钢总长度为 取260mm。 6.4支座节点“a” (1)杆端焊缝计算 由于竖直杆内力较小,故按构造要求确定其焊缝长度,对于斜腹杆设肢背,肢尖。 则 取100mm 取70mm 对于下弦杆设肢背,肢尖。 则 取65mm 取50mm (2)底板计算:支反力,混凝土强度,所需底板净面积。锚栓孔直径取为50mm。则所需底板毛面积为

30、 按构造要求采用底板面积为,垫板采用,孔径26mm,实际底板面积为 底板实际应力为: 由于,则查表可知,故有 所需底板厚度,取,故底板尺寸为。 (3)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, ,加劲肋高度,厚度与中间的节点板相同即(),采用,验算焊缝应力: 对: 对: 则焊缝所受到的应力为: (4)节点板,加劲肋与底板连接焊缝采用,实际焊缝总长度。则焊缝设计应力为: 7.参考文献 (1)戴国欣主编.钢结构(第三版).武汉:武汉理工大学出版社,2007 (2)钢结构设计规范(GB50017-2003) 8.结束语

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