Sapk钢结构设计手册中文资料
《钢结构》课程设计说明书资料
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钢结构课程设计说明书作者姓名:专业、班级:学号: 31120700 指导教师:郑新志设计时间:2015。
07。
05河南理工大学Henan Polytechnic University河南理工大学《钢结构设计》课程设计说明书目录1。
1设计资料 (1)1。
1。
1 车间一般情况 (1)1。
1.2 钢材和焊条的选用 (1)1。
1.3 屋架形式、尺寸及支撑布置 (1)1。
2荷载及内力计算 (2)1。
2。
1荷载计算 (2)1.2.2内力计算 (2)1。
3 杆件计算 (4)1。
3.1 上弦杆 (4)1。
3。
2 下弦杆 (5)1。
3。
3 端斜杆“aB” (5)1.3.4 斜腹杆“Kg—ge" (6)1.3.5 竖杆“Ie” (7)1.4 节点设计 (12)1.4。
1 下弦节点“b” (12)1。
4。
2上弦节点“B” (13)1.4。
3屋脊节点“K" (14)1.4。
4支座节点“a” (15)某工厂钢屋架设计说明书1.1 设计资料 1。
1.1 车间一般情况某桥天津某厂机器加工车间,跨度30m ,长度180m ,柱距6m ,车间内设有一台起重量为30t 的中级工作制桥式吊车。
采用1.56m ⨯预应力钢筋混凝土大型屋面板和80mm 泡沫混凝土保护层,屋架支撑在钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级为C20。
1.1.2 钢材和焊条的选用屋架钢材选用Q235B,要求保证屈服点和含碳量。
旱田选用E43型,手工焊。
1.1。
3 屋架形式、尺寸及支撑布置由于采用1.56m ⨯预应力钢筋混凝土大型屋面板,故选用梯形屋架。
屋架计算跨度: 030029700L L mm =-= 屋架端部高度: 0200H mm = 跨中高度: 002970020000.134********L H H i mm =+=+⨯=≈ 屋架高跨比:034901297008.5H L == 为了使屋架节点受荷,配合屋面板1.5m 宽,腹杆体系大部分采用下弦节点间为3m 的人字形式,仅在跨中,考虑到腹杆的适宜倾角,采用再分式干洗,屋架跨中起拱按0500L 计算为,几何尺寸如图1—1所示。
《钢结构制造手册》课件
![《钢结构制造手册》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/c9b5114802d8ce2f0066f5335a8102d276a261d7.png)
火焰切割
通过高温火焰将钢材切割 成所需形状,适用于厚板 和不规则形状的切割。
机械切割
使用切割机将钢材切割成 所需尺寸,精度高且速度 快。
弯曲成形
通过弯曲机或矫直机将钢 材弯曲成所需形状,以满 足结构需求。
钢材的焊接与连接
手工电弧焊
通过电弧热量熔化钢材实现连接 ,适用于各种厚度和材质的钢材
。
气体保护焊
建立废弃钢材再利用的管理体系,加强监督和检 查,确保再利用过程的安全和环保。
06
《钢结构制造手册》的使 用与参考
《钢结构制造手册》的内容概览
内容全面
《钢结构制造手册》涵盖了从材料选 择、设计原理、加工工艺到质量检测 等钢结构制造的全流程,为使用者提 供了一套完整的知识体系。
深度与广度兼具
手册不仅深入讲解了钢结构制造的核 心技术,还广泛涉及了相关的行业标 准和前沿技术,有助于使用者紧跟行 业发展趋势。
04
钢结构的安装与施工
施工前的准备
施工图纸会审
确保施工图纸的正确性和完整 性,明确施工要求和规范。
施工现场勘察
了解施工现场实际情况,确定 施工条件和环境。
制定施工计划
根据图纸和现场情况,制定合 理的施工计划和进度安排。
准备施工材料和设备
确保所需的材料和设备齐全且 质量合格。
钢结构的吊装与固定
吊装方案设计
质量检测与记录
对关键部位和隐蔽工程进行质量检 测,并做好记录。
03
02
过程质量控制
对施工过程进行全面监控,确保各 环节符合质量要求。
质量问题的处理
发现质量问题及时处理,并分析原 因,采取措施防止再次发生。
04
施工后的检测与验收
新编钢结构设计手册
![新编钢结构设计手册](https://img.taocdn.com/s3/m/da6411c2b4daa58da1114a31.png)
《新编钢结构设计手册》中国电力出版社中冶京诚工程技术一材料1 性能钢材性能指标分为化学成分和力学性能,各种钢号的化学成分和力学性能在有关标准中均有明确而严格的规定。
影响钢材性能因素有化学成分、冶炼、浇注、轧制以及热处理等。
碳(C)是形成钢材强度的主要成分,对于焊接结构,为了得到良好的可焊性,以含碳量不大于0.2%为宜,因此结构用钢大都是低碳钢。
含有较多合金元素的钢材,将有关元素折算成含碳量,以碳当量(Ceq)作为钢材化学成分的重要指标。
猛(Mn)能提高刚才强度且不过多降低塑性和冲击韧性。
硅(Si)是强脱氧剂,能使钢材粒度变细。
钒(V)铜(Cu)钛(Ti)硼(B)都是有益元素,钒能提高强度,铜能提高抗腐蚀能力,钛、硼能使钢晶粒细化,从提高强度、韧性与塑性。
稀土(Re)元素也能提高钢材性能,根据我果资源条件和冶金工业发展趋向,低合金高强度钢、微合金钢是主要发展钢中。
硫(S)磷(P)氧(O)氮(N)都属于有害杂质,硫能降低钢的冲击性能和疲劳性能,磷能降低塑性、增大脆性,氧能使钢热脆,氮能使钢冷脆。
实际上,多种元素的不同组合是影响钢材性能的主要因素,所谓“有害”元素,对某些钢种反而是“有利”元素。
建筑用钢主要由氧气转炉和电炉冶炼。
常用钢材的缺陷有偏析、废金属杂质、气孔、裂纹等。
钢材经过多次热轧,能使晶粒变细,气泡弥合,薄板因轧制道次多,轧制压力传布透,质量优于厚板。
一般钢材军医热轧状态交货。
优质钢经过热处理,提高使用性能,如控扎、正火、淬火、回火等。
因此冷加工硬化、低温、应力集中、重复荷载等都影响钢材性能。
钢材的力学性能主要有屈服点、伸长率、冷弯、和各种不同温度条件下的冲击韧性。
特厚钢板还有厚度方向性能要求。
此外还有可焊性、耐候性、屈强化、时效冲击、端口缺陷、冷热顶锻等集体要求。
2 钢材的规格建筑钢结构使用的钢材主要为型钢和钢板,目前国内生产的型钢有GB/T706-1988工字钢、GB/T707-1988槽钢、GB/T9787-1988等边角钢、GB/T9788-1988不等边角钢、GB/T11263-1998H型钢和部分T 型钢、GB/T702-2004圆钢、方钢以及钢管、钢轨、冷弯型钢等。
轻型钢结构设计手册
![轻型钢结构设计手册](https://img.taocdn.com/s3/m/497ef55654270722192e453610661ed9ad5155ed.png)
轻型钢结构设计手册轻型钢结构是一种在建筑中广泛应用的现代建筑技术,其采用轻质、高强度的钢材作为承重结构,具有重量轻、施工快速、可重复利用等优点。
为了帮助从事轻型钢结构设计的工程师和建筑师更好地理解和应用这种技术,以下是一份关于轻型钢结构设计手册。
一、轻型钢结构的概述轻型钢结构指的是以冷弯薄壁钢构件为主体的承重结构系统。
其主要构件包括钢柱、钢梁、钢桁架、屋面和墙体构件等。
轻型钢结构具有良好的抗震性能、轻质高强、施工快速等特点,适用于各种建筑类型。
二、材料选择与性能要求1. 钢材选择:轻型钢结构常用的钢材包括Q235B和Q345B等。
钢材应具有良好的焊接性能和强度。
2. 钢材性能要求:钢材的抗拉强度应满足设计要求,同时要求具有良好的塑性变形能力。
3. 钢材薄壁型号:轻型钢结构中常用的薄壁钢材型号有C型钢、Z型钢和U型钢等。
不同型号的薄壁钢材有不同的弯曲和承载能力。
三、轻型钢结构的基本原理与设计方法1. 构件连接方式:轻型钢结构的构件连接方式包括焊接、螺栓连接和铆接等。
根据不同的应力条件和设计要求,选择适当的连接方式。
2. 抗震设计原则:在轻型钢结构设计中,抗震设计是非常重要的一项工作。
应根据建筑所在地的地震烈度和设计要求,选择合适的抗震设计参数。
3. 轻型钢结构的荷载计算:轻型钢结构的设计荷载计算应根据国家相关标准进行。
包括自重、活载和风载等荷载计算。
4. 框架结构设计:在轻型钢结构设计中,常用的结构形式包括框架结构、剪力墙结构和组合结构等。
设计过程中应考虑结构的整体稳定性和变形控制。
四、轻型钢结构施工方法和工艺1. 基础施工:轻型钢结构的基础施工包括基坑开挖、基础混凝土浇筑和基础连接等。
应按照设计要求和相关规范进行施工。
2. 钢结构制作和安装:轻型钢结构的制作包括工厂预制和现场加工两种方式。
安装过程中,应采取正确的施工方法和安全措施。
3. 防腐和防火处理:轻型钢结构的防腐和防火处理是确保结构安全和持久性的重要措施。
钢结构课程设计说明书
![钢结构课程设计说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/14d431285a8102d276a22fc8.png)
25
65.61mm
肢尖
lw2
1/ 3 93.42 103 2 0.7 4160
24
42.75mm
腹杆 D-b 和 C-b 的杆端焊缝同理计算,其中 C-b 杆内力较小,焊缝按构造采 用。
其次验算下弦杆与节点板连接焊缝,内力差
N Nbc Nab 167 .48 64.36 103 .12mm ,由斜腹干焊缝决定的节点板尺寸量 得实际节点板长度是 30cm。角焊缝计算长度
0.2 KN/m² 0.1 KN/ m² 0.3 KN/ m²
恒荷载总和 活荷载(或雪荷载)
0.6 KN/ m² 0.4KN/ m²
可变荷载总和 屋面坡度不大,对荷载影响小,未予考虑。
0.4 KN/ m²
1.3.2 风荷载 工业厂房一般在郊区属于 B 类地区,柱顶标高 9m,屋架中端高度为 2.8m,
Q 13, hf t / 2 4mm, lw1 lw2 32 0.8 31.2cm
13 103 2 0.7 4 312
7.44 N
/ mm 2
f
f
w f
1.22 160
195 .2N
/ mm 2
肢尖焊缝承担弦杆内力差 N 137.81KN ,偏心距 e 10 3 7cm .,偏心力 矩
F=(1.35×0.6+1.4×0.7×0.4)×1.69×6=12.19kN 其中,永久荷载分项系数为 1.35;屋面活荷载分项系数为 1.4;组合系数为 0.7。 故节点荷载取 13kN,支座反力 R=8F=104kN。
1.5 内力计算
屋架在上述荷载组合下作用的计算简图如图 4。用图解法得屋架各杆的内力 系数(F=16.54KN 作用于全跨),然后求出各种杆件的内力。
pdf钢结构设计手册
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pdf钢结构设计手册目录
一、绪论
1.钢结构发展概况
2.钢结构分类及特点
二、材料及基本性能
1.钢材类型及选用
2.钢材的基本性能
三、结构构件设计
1.轴心受力构件
2.受弯构件
3.拉弯和压弯构件
四、连接与节点设计
1.焊接连接
2.螺栓连接
3.铆钉连接
五、稳定性设计
1.稳定性概念及分类
2.失稳类型及特点
六、防腐与防火设计
1.防腐设计
2.防火设计
七、参考文献
第一章绪论
钢结构,作为一种重要的建筑结构形式,在现代建筑中得到了广泛应用。
钢结构以其强度高、重量轻、结构稳定等优点,被广泛应用于大型工业厂房、高层建筑、大跨度桥梁等领域。
钢结构的出现和发展,极大地推动了建筑工业化和现代化进程。
本章将简要介绍钢结构的发展概况、分类及特点。
1.1钢结构发展概况
钢结构的发展历史可以追溯到19世纪中叶。
随着工业革命的兴起,钢铁工业得到了迅速发展,钢结构也逐渐应用于建筑领域。
20世纪以来,随着现代建筑和工程技术的不断发展,钢结构的应用范围越来越广泛。
目前,钢结构已经成为现代建筑中不可或缺的一种结构形式。
1.2钢结构分类及特点
钢结构的分类和特点可以根据不同的标准和需求进行分类。
一般来说,可以根据构件的类型、材料的特点、用途等方面进行分类。
钢结构的优点包括强度高、重量轻、结构稳定、施工速度快等。
同时,钢结构也存在一些缺点,如耐火性差、耐腐蚀性差等。
在选择和应用钢结构时,需要综合考虑各种因素,以便选择最合适的结构形式。
钢结构课程设计计算说明书
![钢结构课程设计计算说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/64633d99a48da0116c175f0e7cd184254b351bde.png)
一、荷载计算永久荷载(设计值):预应力混凝土屋面板 1.45kN/m2×1.35=1.96kN/m2三毡四油(上铺绿豆砂)防水层0.40kN/m2×1.35=0.54kN/m2水泥砂浆找平层0.40kN/m2×1.35=0.54kN/m2保温层0.70kN/m2×1.35=0.95kN/m2一毡二油隔气层0.05kN/m2×1.35=0.07kN/m2水泥砂浆找平层0.30kN/m2×1.35=0.41kN/m2屋架和支撑自重(0.12+0.011×16)×1.35=0.40kN/m2管道荷载0.10kN/m2×1.35=0.135kN/m2合计 5.005kN/m2可变荷载:施工荷载和雪荷载不同时考虑,而是取两者的较大值。
屋面活荷载0.70kN/m2×1.4=0.98kN/m2积灰荷载0.70kN/m2×1.4=0.98kN/m2合计 1.96kN/m2屋面坡度不大,对荷载影响小,未予考虑。
风荷载对屋面为吸力,重屋盖可不考虑。
二、荷载组合本设计按全跨荷载的永久效应组合:5.005+0.7×0.98+0.9×0.98=6.573kN/m2本设计为16m跨度,取5等分,即每单跨3.2m,根据结构布置,存在两种形式的节点荷载,即6m×3.2m和6m×1.6m,分别计算其大小。
F d=6.573×6×3.2=126.20 kNF d=6.573×6×1.6=63.10 kN内力计算利用ansys软件,计算出各节点的杆件内力,得出最大拉力杆件值为596.10 kN;最大压力在杆件值为606.87 kN。
三、杆件截面设计根据腹杆最大内力值,由屋架节点板厚度参考可知:支座节点板厚度取14mm ;其余节点板与垫板厚度取12mm 。
sap2000
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SAP2000钢结构设计手册(中文资料)2003年4月目 录第一章 绪论1.1概述1.2本书的组织第二章 设计方法2.1设计荷载组合2.2设计和校核位置2.3 P-△效应2.4单元无支撑长度2.5有效长度系数2.6 可选的单位制第三章 AISD-ASD89规范3.1设计荷载组合3.2截面分类3.3应力计算容许应力计算受拉容许应力受压容许应力受弯屈曲弯扭屈曲受弯容许应力I型截面槽型截面T型和双角钢截面箱型截面和矩形管截面扁钢单角钢一般截面容许剪切应力3.4应力比计算轴向和受弯应力剪切应力第四章 AISC-LRFD93规范4.1设计荷载组合4.2截面分类4.3计算荷载系数4.4名义强度计算受压抗力受弯屈曲弯扭屈曲扭转和弯扭屈曲受拉抗力受弯抗力屈服侧向扭转屈曲翼缘局部屈曲腹板局部屈曲受剪抗力4.5应力比计算轴向和受弯应力剪切应力第一章 绪论1.1概述SAP2000功能强大,完全整合了钢结构和混凝土结构建模和设计。
程序提供了一体化集成的结构模型建立、修改、分析、设计用户界面。
程序不仅可以设置初始构件尺寸,还能在同样的界面下对其进行优化。
在程序提供的交互环境下,用户能查看结构的受力状况,对设计作适当的调整,比如修改单元属性及重新验算结果而无须重新启动结构分析。
只要在单元上点击鼠标就可以查看到详细的设计信息。
图形和表格形式的结果的在屏幕输出的同时可随即打印输出。
程序广泛支持最新的国内外设计规范,用来进行钢结构和混凝土结构构件自动设计和校核。
当前版本支持以下钢结构设计规范:z U.S.AISC/ASD(1989),z U.S.AISC/LRFD(1994),z U.S.AASHTO LRFD(1997),z Canadian CAN/CSA-S16.1-94(1994),z British BS 5950(1990), andz Eurocode 3 (ENV 1993-1-1).设计基于用户指定的荷载组合,但是,程序提供了所支持的各种规范所对应的缺省的荷载组合。
最新sap2000钢结构设计手册
![最新sap2000钢结构设计手册](https://img.taocdn.com/s3/m/e4b6bd0fb84ae45c3a358c04.png)
第三章介绍了AISC ASD(1989)规范
第四章介绍了AISC LRFD(1994)规范
最后介绍了SAP2000钢结构设计方面的图形和表格输出。
第二章设计方法
本章介绍了SAP2000采用的钢结构设计和校核的过程。钢结构设计和校核的过程以下列规范的应用为依据:
美国钢结构协会的“建筑钢结构容许应力设计和塑性设计规范”AISC-ASD(AISC 1989)
设计校核是在程序缺省或用户指定的荷载工况组合的基础上进行的,承载能力比的最大,最小的值用来进行构件截面的优化设计。
程序自动计算构件受轴向力、双向弯矩、和剪力作用下的容许应力。计算框架柱有效长度系数的繁重的工作也由程序自动完成。
结果的输出简洁明了。输出的信息能够让设计人员在应力超限时作适当的调整。程序提供的设计信息的备份同样提供了结果验证。
受压抗力
受弯屈曲
弯扭屈曲
扭转和弯扭屈曲
受拉抗力
受弯抗力
屈服
侧向扭转屈曲
翼缘局部屈曲
腹板局部屈曲
受剪抗力
4.5应力比计算
轴向和受弯应力
剪切应力
第一章绪论
1.1概述
SAP2000功能强大,完全整合了钢结构和混凝土结构建模和设计。程序提供了一体化集成的结构模型建立、修改、分析、设计用户界面。程序不仅可以设置初始构件尺寸,还能在同样的界面下对其进行优化。
设计过程中,程序从一组用户定义的截面中选择满足强度条件下重量最轻的截面作为构件设计结果。可以为不同的单元组指定不同的可选截面,同样单元也可以成组的设置成同样的截面。
设计校核过程中,程序计算构件受轴向力、双向弯矩、和剪力作用下的承载能力比(荷载作用/构件抗力)。承载能力比采用按照极限状态设计方法,由单元应力、设计容许应力、荷载系数以及抗力等系数得到。
Sap2k钢结构设计手册(中文资料)
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Sap2k钢结构设计⼿册(中⽂资料)SAP2000钢结构设计⼿册(中⽂资料)2003年4⽉⽬录第⼀章绪论1.1概述1.2本书的组织第⼆章设计⽅法2.1设计荷载组合2.2设计和校核位置2.3 P-△效应2.4单元⽆⽀撑长度2.5有效长度系数2.6 可选的单位制第三章 AISD-ASD89规范3.1设计荷载组合3.2截⾯分类3.3应⼒计算容许应⼒计算受拉容许应⼒受压容许应⼒受弯屈曲弯扭屈曲受弯容许应⼒I型截⾯槽型截⾯T型和双⾓钢截⾯箱型截⾯和矩形管截⾯扁钢单⾓钢⼀般截⾯容许剪切应⼒3.4应⼒⽐计算轴向和受弯应⼒剪切应⼒第四章 AISC-LRFD93规范4.1设计荷载组合4.2截⾯分类4.3计算荷载系数4.4名义强度计算受压抗⼒受弯屈曲弯扭屈曲扭转和弯扭屈曲受拉抗⼒受弯抗⼒屈服侧向扭转屈曲翼缘局部屈曲腹板局部屈曲受剪抗⼒4.5应⼒⽐计算轴向和受弯应⼒剪切应⼒第⼀章绪论1.1概述SAP2000功能强⼤,完全整合了钢结构和混凝⼟结构建模和设计。
程序提供了⼀体化集成的结构模型建⽴、修改、分析、设计⽤户界⾯。
程序不仅可以设置初始构件尺⼨,还能在同样的界⾯下对其进⾏优化。
在程序提供的交互环境下,⽤户能查看结构的受⼒状况,对设计作适当的调整,⽐如修改单元属性及重新验算结果⽽⽆须重新启动结构分析。
只要在单元上点击⿏标就可以查看到详细的设计信息。
图形和表格形式的结果的在屏幕输出的同时可随即打印输出。
程序⼴泛⽀持最新的国内外设计规范,⽤来进⾏钢结构和混凝⼟结构构件⾃动设计和校核。
当前版本⽀持以下钢结构设计规范:●U.S.AISC/ASD(1989),●U.S.AISC/LRFD(1994),●U.S.AASHTO LRFD(1997),●Canadian CAN/CSA-S16.1-94(1994),●British BS 5950(1990), and●Eurocode 3 (ENV 1993-1-1).设计基于⽤户指定的荷载组合,但是,程序提供了所⽀持的各种规范所对应的缺省的荷载组合。
钢结构梯形钢屋架设计说明书计算书模板共17页word资料
![钢结构梯形钢屋架设计说明书计算书模板共17页word资料](https://img.taocdn.com/s3/m/ed34ed0001f69e31433294a1.png)
目录1 设计资料 (1)2 屋架形式及几何尺寸 (1)3 支撑的布置 (2)4 荷载计算 (2)5 内力计算 (3)6 杆件复核 (4)7 节点复核 (9)采用PKPM 软件进行设计,对杆件和部分节点进行手算复核。
1 设计资料及设计依据1.1 结构形式跨度为21 m ,总长90 m ,柱距6 m ,采用梯形钢屋架。
1.2 屋架尺寸及选材屋架端部高度设计为1.8 m ,屋面坡度为1/10,采用Q235钢,E43型焊条。
1.3 荷载标准值恒载有:防水层、找平层、保温层等 1.7 kN/m 2 预应力混凝土屋面板(含灌缝) 1.5 kN/m 2 屋架及支撑自重 ()20.120.011kN /m k g L =+ 0.351 kN/m 2活载有:屋面均布活载 0.5 kN/m 2 雪荷载 0.35 kN/m 2 积灰荷载 0.5 kN/m 2屋面为重屋面,不考虑风荷载;抗震设防烈度为6度,不考虑地震作用。
2 屋架形式及几何尺寸(1) 计算跨度0215021000215020700mm L L =-⨯=-⨯=; (2) 屋架中部高度2100018000.1=2850mm 2H =+⨯; (3) 屋架跨中起拱高度L /500=42 mm ,实取50 mm ; (4) 几何尺寸如下图1所示:1508135715081508150815081508285030003000300018152100240027002850237627092964322624552699295342ABCDEF GHI JKLM屋架几何尺寸示意图(单位:mm )图1 屋架几何尺寸示意图(单位:mm ) 3 支撑的布置根据车间长度、屋架跨度和荷载情况,上、下弦各设两道横向水平支撑,具体见支撑布置图2。
a 上弦支撑b 下弦支撑c 1-1剖面垂直支撑图2 屋面支撑布置(单位:mm )SC -上弦支撑;XC -下弦支撑;CC -垂直支撑;GG -刚性系杆;LG -柔性系杆4 荷载计算屋面活荷载与雪荷载不同时组合,屋面活荷载大于雪荷载,故只取屋面活荷载进行计算。
钢结构设计手册 第4版 但泽义
![钢结构设计手册 第4版 但泽义](https://img.taocdn.com/s3/m/01fd6e25793e0912a21614791711cc7930b77844.png)
钢结构设计手册第4版但泽义钢结构设计手册第4版但泽义序钢结构设计手册第4版但泽义是一部钢结构设计领域的权威著作,内容丰富,深入浅出,被广大工程师、设计师和学生所推崇。
本文将针对该设计手册进行深度分析和探讨,从不同角度对其中的内容进行评估,以期为读者带来全面、深刻的理解。
一、概述钢结构设计手册第4版但泽义是由知名的结构工程师但泽义教授编著的一部权威著作。
该手册全面系统地介绍了钢结构设计的理论、方法和实践经验,内容丰富,涵盖面广,适用于不同类型的钢结构工程。
通过学习该手册,读者能够系统地掌握钢结构的设计原理和方法,为工程实践提供强有力的支持。
二、深度评估1. 理论基础钢结构设计手册第4版但泽义从理论出发,对钢结构设计的基本原理进行了深入浅出的介绍。
其中包括钢结构的力学性能、受力特点、构件设计等内容,为读者提供了扎实的理论基础。
2. 方法与实践在介绍理论的基础上,该手册还综合考虑了钢结构设计的实际应用,详细介绍了各类设计方法和实践经验。
通过大量的案例分析和实际工程应用,读者能够更加深入地理解不同设计方法的适用范围和注意事项。
3. 创新与发展除了介绍传统的钢结构设计理论和方法外,该手册还对一些新技术和新方法进行了介绍和分析。
钢-混凝土复合结构、轻钢结构等内容在该手册中也得到了充分的关注,为读者拓宽了思路。
三、总结与回顾钢结构设计手册第4版但泽义以其丰富的内容、深刻的理论和实用的方法成为了钢结构设计领域的经典之作。
通过全面的评估和分析,我对其中的内容有了更加深入的理解,对钢结构设计也有了更加全面、深刻的认识。
希望通过自己的学习和实践,能够将其中的理论和方法运用到实际工程中,为钢结构的发展贡献自己的力量。
四、个人观点作为一名结构工程师,我更加深刻地意识到了钢结构设计的重要性和复杂性。
通过学习钢结构设计手册第4版但泽义,我对该领域的知识有了更加系统和全面的了解,也对未来的发展方向有了更多的思考。
我相信,在不断地学习和实践中,我能够成为一名优秀的钢结构设计工程师,为行业的发展贡献自己的力量。
装配式钢结构建筑设计安装实用手册
![装配式钢结构建筑设计安装实用手册](https://img.taocdn.com/s3/m/ace5b355852458fb770b5649.png)
(3)三角斜撑安装节点 3)现场组装 4)立柱安装节点 5)楼板安装节点 8)空调板飘窗安装节点
6)楼层连接安装节点 9)门窗剪力墙安装节点
7)挑梁安装节点
10)屋面斜梁安装节点 12)栏杆安装节点
11)女儿墙及氺檐安装节点
六.新型建筑材料介绍及运用
1 )外墙板材料 4)防水材料 2)结构板材料 3)保温板材料 5)隔热材料 6)装修材料
蔽国定(下面做详细图文说明),根据房形安装完毕,用 ST6.3 自攻螺栓
固定 U 型钢与桁支撑 C 型钢连接成 T 型状,用 ST11.9 自攻螺丝连接固定后, 再用 L 角钢用 ST6.3 自攻螺栓固定,间距 400mm 依次相排,交叉竖行 C 型钢
与桁行C型钢用L角钢用ST6.3自攻螺栓连接依次形成方形框加以固定
九.装配式钢结构安装用量分析
1)方钢围护体系及冷压薄壁轻型钢结构住宅分析 2)冷压薄壁轻型钢结构房屋住宅分析 十.装配式钢结构建筑预算(冷压薄壁轻型钢结构别墅为例) 十一.装配式钢结构绿色产业基地建厂投资预算分析 1)土地规划方案 4)人员配备方案 2)厂房建设方案 5)产量预算方案 3)设备投资方案 6)效益分析方案
x600mmx90mmx0.84mm
冷轧钢结构U型构件型号:45mmx45mmx90mmx0.84mm 冷轧钢结构房梁三角构件型号:240mmx100mm+45mmx70mmx0.84mm
冷轧钢结构S型构件型号:100mmx100mmx150mm—600mmx0.84mm
冷轧钢结构L反向型构件型号:100mmx100mmx90mmx0.84mm 冷轧钢结构T型构件型号:200mmx160mmx140mmx0.84mm 钢结构L型构件型号:200mmx200mmx90mmx0.84mm、200mmx600mmx90mm x0.84mm
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2000钢结构设计手册(中文资料)2003年4月目录第一章绪论1.1概述1.2本书的组织第二章设计方法2.1设计荷载组合2.2设计和校核位置2.3 △效应2.4单元无支撑长度2.5有效长度系数2.6 可选的单位制第三章 89规范3.1设计荷载组合3.2截面分类3.3应力计算容许应力计算受拉容许应力受压容许应力受弯屈曲弯扭屈曲受弯容许应力I型截面槽型截面T型和双角钢截面箱型截面和矩形管截面扁钢单角钢一般截面容许剪切应力3.4应力比计算轴向和受弯应力剪切应力第四章 93规范4.1设计荷载组合4.2截面分类4.3计算荷载系数4.4名义强度计算受压抗力受弯屈曲弯扭屈曲扭转和弯扭屈曲受拉抗力受弯抗力屈服侧向扭转屈曲翼缘局部屈曲腹板局部屈曲受剪抗力4.5应力比计算轴向和受弯应力剪切应力第一章绪论1.1概述2000功能强大,完全整合了钢结构和混凝土结构建模和设计。
程序提供了一体化集成的结构模型建立、修改、分析、设计用户界面。
程序不仅可以设置初始构件尺寸,还能在同样的界面下对其进行优化。
在程序提供的交互环境下,用户能查看结构的受力状况,对设计作适当的调整,比如修改单元属性及重新验算结果而无须重新启动结构分析。
只要在单元上点击鼠标就可以查看到详细的设计信息。
图形和表格形式的结果的在屏幕输出的同时可随即打印输出。
程序广泛支持最新的国内外设计规范,用来进行钢结构和混凝土结构构件自动设计和校核。
当前版本支持以下钢结构设计规范:●(1989),●(1994),●(1997),●16.1-94(1994),●5950(1990),● 3 ( 1993-1-1).设计基于用户指定的荷载组合,但是,程序提供了所支持的各种规范所对应的缺省的荷载组合。
如果用户认为设计可以采用缺省的荷载组合,就不需要在另行定义。
设计过程中,程序从一组用户定义的截面中选择满足强度条件下重量最轻的截面作为构件设计结果。
可以为不同的单元组指定不同的可选截面,同样单元也可以成组的设置成同样的截面。
设计校核过程中,程序计算构件受轴向力、双向弯矩、和剪力作用下的承载能力比(荷载作用/构件抗力)。
承载能力比采用按照极限状态设计方法,由单元应力、设计容许应力、荷载系数以及抗力等系数得到。
设计校核是在程序缺省或用户指定的荷载工况组合的基础上进行的,承载能力比的最大,最小的值用来进行构件截面的优化设计。
程序自动计算构件受轴向力、双向弯矩、和剪力作用下的容许应力。
计算框架柱有效长度系数的繁重的工作也由程序自动完成。
结果的输出简洁明了。
输出的信息能够让设计人员在应力超限时作适当的调整。
程序提供的设计信息的备份同样提供了结果验证。
抗震设计所特别提出的要求没有包括在2000当前的版本中。
国际标准单位制,单位制以及英制单位都可以选用。
1.2本书的组织第二章讲述了2000进行钢结构设计的方方面面以及一些2000钢结构设计方面的专用术语。
接下来的章节详细的介绍了2000所支持的规范的应用。
各章都描述所考虑的设计荷载组合,如何计算构件受轴向力、双向弯矩、和剪力作用下的容许应力和抗力以及如何计算承载能力比。
其它内容如下:●第三章介绍了(1989)规范●第四章介绍了(1994)规范最后介绍了2000钢结构设计方面的图形和表格输出。
第二章设计方法本章介绍了2000采用的钢结构设计和校核的过程。
钢结构设计和校核的过程以下列规范的应用为依据:●美国钢结构协会的“建筑钢结构容许应力设计和塑性设计规范”( 1989)●美国钢结构协会的“建筑钢结构荷载与抗力设计规范”(1994)2000采用的这些规范的详细的计算方法将在以下章节介绍,本章介绍所有规范一些常规的背景知识。
假定读者有过一般钢结构设计方面的工程背景,并且至少熟悉上面提到的一种规范。
2.1荷载组合设计荷载组合用于结构的设计和校核。
荷载系数用于区别所采用的不同规范的系数值,荷载组合系数用于得到设计荷载组合下放大的轴力、弯矩和剪力值。
对于所组合的多种荷载,包括响应谱分析、时程分析、移动荷载,以及多种组合方式,如包络、平方和开方或者绝对值,各种参与组合的荷载之间的相互作用的影响被忽略了,程序自动使用最大最小排列的方法计算多个子组合。
对于响应谱分析,程序认为最小为负值中的最大值为最小值,所以不需要使用负数对响应谱分析单独进行组合。
对于设计组合只包括单个的时程分析或者移动荷载的情况使用其它的方法,程序能实现整个时程分析中每一时间步的子组合,同时也能在移动荷载的情况下使用最大最小的方法进行子组合,但是这样忽略了荷载之间的相互作用的影响。
对于通常的荷载组合,如静力荷载、活荷载、风荷载和地震荷载,或者地震荷载的响应谱,程序提供了所支持的各种规范对应的默认的荷载组合。
这些组合在后面的章节中介绍。
对于其它荷载情况,包括移动荷载,时程分析,屋顶单独考虑的活荷载,雪荷载等,用户必须根据设计需要自定义荷载组合。
缺省的荷载组合对于所有定义为恒载( )的静力荷载()在组合中是可加荷载。
同样,所有定义为活载( ) 的荷载在组合中也是可加荷载。
但是,风荷载和地震静力荷载以及响应谱分析结果之间是不可相加的,从而形成多个侧向荷载组合。
风荷载和地震静力荷载对荷载反号的工况都单独进行组合。
如果这些组合不符合设计要求,用户可以自定义合适的荷载组合。
如果有所需要或者没有其它自定义的荷载组合,缺省的荷载组合包括在设计中。
如果缺省的荷载组合包括在设计中,那么随着用户选择相应的规范或者修改静力和响应谱分析结果,程序会自动更新缺省的荷载组合。
活荷载折减系数用于缩小构件内力,减少活荷载对荷载组合的贡献。
提醒用户:对于部分或者全部构件,在计算中移动荷载和时程分析的结果如果不需要恢复,那么所有在所有包含这些荷载的荷载组合中这些荷载的效应为0。
2.2校核位置各荷载组合下,程序在沿杆件轴向的一定位置进行设计校核。
设计校核的位置根据单元净长度所等分的数目计算得到。
用于杆件校核位置所需要的等分数目由用户在分析前设置。
用户可以通过加大等分数目得到更精确的设计校核。
各荷载组合下,受轴力和弯矩的应力比和剪应力比都在沿轴向的等分位置计算。
通过实际的单元应力和相应的容许应力得到各种规范下的应力比。
受拉或压的杆剪的应力比大小与计算位置、荷载组合以及规范要求。
应力比大于1.0表明超过了极限状态。
2.3 △效应2000的结构分析考虑构件的△效应。
无侧移(有支撑)和有侧移(无支撑)框架结构的△效应加以区分考虑。
无侧移框架结构的△效应只限于单个构件的稳定;对于有侧移框架结构,除了单个构件的稳定外,侧移效应也得到考虑。
在2000中,假定无侧移框架结构计算模式仅在恒载和活载起作用,而有侧移框架结构计算模式则在任何其它荷载作用下都起作用。
对单个构件的稳定,弯矩通过定义的弯矩放大系数加以放大。
规范不考虑弯矩放大系数。
对于有侧移框架结构的侧移效应,2000假定放大系数已经包括在计算结果中,因为除规范外△效应都加以考虑了。
2000的用户应该注意,缺省的分析设置没有打开△效应开关。
缺省的△计算迭代次数为1。
用户可以设置打开△效应开关并且设置最大的△计算迭代次数。
规范不考虑△效应的影响。
2000的用户还应该注意,当前的程序仅考虑了框架单元的轴力的△效应。
其它类型的单元对△效应没有贡献。
如果这些类型单元中受力很大,如受很大轴力的剪力墙建模采用壳单元,那么2000的△效应所得到的结果将不准确。
2.4单元无支撑长度无支撑长度为了考虑柱的长度系数,两个支撑长度l22和l33,如图1所示。
支撑长度是单元在相应方向的支撑点间的距离,l33为3-3轴方向(主轴)的无支撑长度,l22用于计算2-2轴(弱轴)单元侧向扭转屈曲。
一般地,无支撑长度等于单元长度,但是,程序容许用户指定一些单元作为单个构件来设计。
这样作与受主轴受弯和弱轴受弯不同。
因此,对于影响无支撑长度计算的外部点,如图3所示,程序会自动考虑。
受弯的主轴和弱轴规范和2000中受弯的主轴和弱轴对照受中间点影响的无支撑长度2.5 有效长度系数(K)柱子的有效长度系数(K)用于建筑结构分析,柱子竖直梁水平,表现为弯矩承载行为的柱子的有效长度系数(K)的计算十分复杂。
为了计算K,单元分为梁、柱和支撑。
所有与Z平行的单元为柱,位于平面内的单元为梁,其它为支撑。
梁和支撑的K值都被指定为统一的值。
在计算柱单元的K值时,程序计算每个节点的下列4个刚度值:其中下标x, y为整体坐标X,Y方向,下标c, b指柱和梁单元,局部坐标下的2222和3333已旋转到整体坐标系下()x, ()y。
将每个柱子端节点累加值旋转回到局部坐标系下:如果柱子端节点处的转动自由度被释放,相应的值设为10.0,如果节点的所有自由度都被删除,所有连接该节点的单元的该节点处的G值为1.0,如果指定方向的和已知,那么在指定方向的K通过求解以下α的关系式:其中K=π/α,该式为弯矩承载型有侧移框架计算柱子的有效长度系数的公式。
对于其它框架结构、桁架结构和输电塔架,所有单元的K值通常由用户统一设为某值。
以下是有关K值计算方面的重要的几点:●在节点处有铰的单元在该节点处在上面的公式中不计入刚度,离铰很远的单元另一端节点处考虑的刚度贡献为0.5。
同样,梁单元如果远端没有柱,如悬臂梁,也不计入刚度贡献。
●如果柱子在特定的方向没有梁单元,相应的G值为无穷大。
如果柱子任何一端的G值为无穷大,相应的K值设为定值。
●如果单元在特定的方向释放转动自由度,那么程序将相应的K值设为定值。
●程序自动得到的K值可能偏大,尤其在下列情况:有斜梁、固定支座以及其它程序难以识别单元受到支撑的情况,此时程序将相应的K值设为定值。
用户可以修改所有程序自动得到的K值。
用户应该检查程序自动计算的K值,如果这些值不合理,就必须得到修改。
2.6 输入数据的单位选择输入数据的单位可以采用英制、国际标准单位制或者单位制。
但是,各规范都采用独自特有的单位制,例如规范采用英制单位制,第三章中所有的方程和系数采用千磅—英尺—秒单位制。
但是2000软件容许使用任何单位来定义和设计结构。
第三章 89规范这一章介绍2000支持的89钢结构设计规范,本章的专业术语列在表1。
设计基于用户自定义的荷载组合,但是程序提供了一些缺省的荷载组合,这些缺省的荷载组合能够满足大多数建筑结构设计的的需要。
计算沿杆件各处的轴力、弯矩承载比之前,先计算实际的力(力矩)和相应的承载能力,然后计算荷载组合下沿杆件各处的轴力、弯矩承载比。
应力比大于1.0表明超过了极限状态。
剪切承载比按照同样的过程单独计算。
规范术语表1A 截面面积,平方英寸细长截面的有效截面面积,平方英寸翼缘面积,平方英寸毛截面面积,平方英寸主轴和次轴剪切面积,平方英寸23腹板剪切面积,平方英寸抗弯系数弯矩系数扭转常量,英寸6D 管截面外径,英尺E 弹性模量轴向容许应力容许弯曲应力,22容许主轴和次轴弯曲应力33受压应力特征值容许剪切应力,千磅/英尺2材料屈服应力,千磅/英尺2K 有效长度系数K3322主轴和次轴的有效长度系数M3322主轴和次轴的弯矩分量,千磅×英尺单角钢的侧向扭矩,千磅×英尺P 单元轴力,千磅欧拉屈曲荷载,千磅Q 细长截面缩减系数设加劲板的细长截面缩减系数不设加劲板的细长截面缩减系数S 截面模量,立方英尺S3322主轴和次轴的截面模量,立方英尺细长截面主轴和次轴的有效截面模量,立方英尺3322受压的单角钢截面模量,立方英尺V23主轴和次轴的剪力,千磅b 截面中板的名义尺寸,英尺。