2~4号厂房7米抗风柱
2020年电大考试《建筑构造》期末复习考题及答案
建筑施工专业建筑构造复习题一、选择题(每小题2分,共计20分)2.砖基础采用台阶式、逐级向下放大的做法,一般为每2皮砖挑出(1∕4砖)的砌筑方法。
4.钢筋砖过梁两端的砖应伸进墙内的搭接长度不小于(240)mm。
6.根据受力状况的不同,现浇肋梁楼板可分为(单向板肋梁楼板、双向板肋梁楼板)。
7.台阶与建筑出入口之间的平台一般步不应(小于1000mm)且平台需做(3% )的排水坡度。
8.涂刷冷底子油的作用是(粘结防水层)。
9.为了减少木窗框料靠墙一面因受潮而变形,常在木框背后开(背槽)。
10.大型屋面板应对(横缝)加强防水构造处理。
1.建筑物的耐久等级为二级时其耐久年限为(50~100)年,适用于一般性建筑。
2.下列选项中,不是建筑剖面图所表达的内容的是(外墙表面装修的做法)。
3.当地下水位很高,基础不能埋在地下水位以上时,应将基础底面埋置在(最低水位200mm)以下,从而减少和避免地下水的浮力和应响等。
4.下列建筑中不用横墙承重方案的是(影剧院)。
5.当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时,其水平防潮层的位置应设在(平齐或高于室内地面面层)。
6.现浇肋梁楼板由(板、次梁、主梁)现浇而成。
7.楼梯下要通行一般其净高度不小于(2000mm)。
8.屋顶的坡度形成中材料找坡是指(选用轻质材料找坡)来形成。
9.下列说法中正确的是(泛水应有足够的高度,一般不小于250mm。
)。
10.下列不能兼作采光、通风的天窗是(平天窗)。
1.我国建筑统一模数中规定的基本模数为( 100mnl )。
2.建筑平面图的外部尺寸俗称外三道,其中最外面一道尺寸标注的是( 房屋水平方向的总长、总宽 )。
3.如果需要了解建筑外墙表面装修的做法,可以查看( 建筑立面图 )。
4.按所用材料和受力特点,基础分为刚性和柔性两类,( 砖基础和混凝土基础 )属于刚性基础。
5.在一般民用建筑中,不属于小开间横墙承重结构的优点的是( 空问划分灵活 )。
6。
( 纵墙承重 )的特点是:开间布置灵活,但横向刚度弱,多用于使用上要求有较大空间的建筑。
抗风柱设计1
-------------------------------| 抗风柱设计|| || 构件:KFZ1 || 日期:2008/04/07 || 时间:17:25:40 |------------------------------------ 设计信息-----钢材等级:Q235柱距(m):6.000柱高(m):12.300柱截面:焊接组合H形截面:H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*180*180*5*8*8铰接信息:两端铰接柱平面内计算长度系数:1.000柱平面外计算长度:3.000设计规范:《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》容许挠度限值[υ]: l/400 = 30.750 (mm)风载信息:基本风压W0(kN/m2):0.350风压力体形系数μs1:1.000风吸力体形系数μs2:-1.000风压高度变化系数μz:1.380柱顶恒载(kN):0.000柱顶活载(kN):0.000考虑墙板荷载风载、墙板荷载作用起始高度y0(m):1.200----- 设计依据-----1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)2、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002)----- 抗风柱设计-----1、截面特性计算A =4.8000e-003; Xc =9.0000e-002; Yc =2.0000e-001;Ix =1.3425e-004; Iy =7.7800e-006;ix =1.6724e-001; iy =4.0260e-002;W1x=6.7123e-004; W2x=6.7123e-004;W1y=8.6444e-005; W2y=8.6444e-005;2、风载计算抗风柱上风压力作用均布风载标准值(kN/m): 2.898抗风柱上风吸力作用均布风载标准值(kN/m): -2.8983、墙板荷载计算墙板自重(kN/m2) :0.200墙板中心偏柱形心距(m):0.400墙梁数: 8墙梁位置(m) : 1.200 2.700 4.200 5.700 7.200 8.700 10.200 11.700 竖向荷载(kN) : 0.900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.260 附加弯矩(kN.m): -0.360 -0.720 -0.720 -0.720 -0.720 -0.720 -0.720 -0.5044、柱上各断面内力计算结果△组合号1:1.35恒+0.7*1.4活断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m):0.000 -0.583 -0.680 -0.292 -0.875 -0.486 -0.097轴力(kN) :23.713 23.195 21.462 18.514 17.996 15.048 12.099断面号:8 9 10 11 12 13弯矩(kN.m):-0.680 -0.292 0.097 0.486 -0.097 0.000轴力(kN) :11.581 8.633 5.685 2.737 2.219 0.000△组合号2:1.2恒+1.4风压+0.7*1.4活断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m):0.000 -21.347 -40.796 -55.613 -67.032 -73.323 -75.353轴力(kN) :21.078 20.618 19.077 16.457 15.996 13.376 10.755断面号:8 9 10 11 12 13弯矩(kN.m):-73.983 -67.487 -56.728 -41.707 -23.287 0.000轴力(kN) :10.295 7.674 5.054 2.433 1.973 0.000△组合号3:1.2恒+0.6*1.4风压+1.4活断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m):0.000 -13.016 -24.720 -33.472 -40.530 -44.167 -45.246轴力(kN) :21.078 20.618 19.077 16.457 15.996 13.376 10.755断面号:8 9 10 11 12 13弯矩(kN.m):-44.632 -40.596 -34.002 -24.851 -14.007 0.000轴力(kN) :10.295 7.674 5.054 2.433 1.973 0.000△组合号4:1.2恒+1.4风吸+0.7*1.4活断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m):0.000 20.310 39.587 55.095 65.476 72.459 75.180 轴力(kN) :21.078 20.618 19.077 16.457 15.996 13.376 10.755断面号:8 9 10 11 12 13弯矩(kN.m):72.773 66.969 56.901 42.571 23.114 0.000轴力(kN) :10.295 7.674 5.054 2.433 1.973 0.000△组合号5:1.2恒+0.6*1.4风吸+1.4活断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m):0.000 11.979 23.510 32.953 38.975 43.303 45.073 轴力(kN) :21.078 20.618 19.077 16.457 15.996 13.376 10.755断面号:8 9 10 11 12 13弯矩(kN.m):43.422 40.077 34.175 25.715 13.834 0.000轴力(kN) :10.295 7.674 5.054 2.433 1.973 0.000柱底剪力设计值:风压力作用(kN): 20.321风吸力作用(kN): -20.3215、抗风柱强度验算结果控制组合:2设计内力:弯矩(kN.m):-75.353; 轴力(kN):21.078抗风柱强度计算最大应力比:0.533 < 1.0抗风柱强度验算满足。
抗风柱设计(相关知识)
抗风柱设计 ||钢材等级:Q345柱距(m):8.000柱高(m):12.100柱截面:焊接组合H形截面:H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*200*220*6*10*10铰接信息:两端铰接柱平面内计算长度系数:1.000柱平面外计算长度:7.000强度计算净截面系数:1.000设计规范:《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》容许挠度限值[υ]: l/400 = 30.250 (mm)风载信息:基本风压W0(kN/m2):0.420风压力体形系数μs1:1.000风吸力体形系数μs2:-1.000风压高度变化系数μz:1.050柱顶恒载(kN):0.000柱顶活载(kN):0.000墙板自承重风载作用起始高度 y0(m):1.100----- 设计依据 -----1、《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2012)2、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015) ----- 抗风柱设计 -----1、截面特性计算A =6.4800e-003; Xc =1.1000e-001; Yc =2.0602e-001; Ix =1.8694e-004; Iy =1.5547e-005;ix =1.6985e-001; iy =4.8982e-002;W1x=9.0740e-004; W2x=9.6371e-004;W1y=1.4133e-004; W2y=1.4133e-004;2、风载计算抗风柱上风压力作用均布风载标准值(kN/m): 3.528抗风柱上风吸力作用均布风载标准值(kN/m): -3.5283、柱上各断面内力计算结果△组合号 1:1.35恒+0.7*1.4活断面号: 1 2 3 4 5 6 7弯矩(kN.m): 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000.000轴力(kN) : 8.256 7.568 6.880 6.192 5.504 4.8164.128断面号: 8 9 10 11 12 13弯矩(kN.m): 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000轴力(kN) : 3.440 2.752 2.064 1.376 0.688 0.000△组合号 2:1.2恒+1.4风压+0.7*1.4活断面号: 1 2 3 4 5 6 7弯矩(kN.m): 0.000 -24.902 -47.728 -65.554 -78.358 -86.139-88.899轴力(kN) : 7.339 6.727 6.116 5.504 4.893 4.2813.669断面号: 8 9 10 11 12 13弯矩(kN.m): -86.638 -79.354 -67.048 -49.721 -27.371 0.000轴力(kN) : 3.058 2.446 1.835 1.223 0.612 0.000△组合号 3:1.2恒+0.6*1.4风压+1.4活断面号: 1 2 3 4 5 6 7弯矩(kN.m): 0.000 -14.941 -28.637 -39.332 -47.015 -51.684-53.340轴力(kN) : 7.339 6.727 6.116 5.504 4.893 4.2813.669断面号: 8 9 10 11 12 13弯矩(kN.m): -51.983 -47.612 -40.229 -29.832 -16.423 0.000轴力(kN) : 3.058 2.446 1.835 1.223 0.612 0.000△组合号 4:1.2恒+1.4风吸+0.7*1.4活断面号: 1 2 3 4 5 6 7弯矩(kN.m): 0.000 24.902 47.728 65.554 78.358 86.13988.899轴力(kN) : 7.339 6.727 6.116 5.504 4.893 4.2813.669断面号: 8 9 10 11 12 13弯矩(kN.m): 86.638 79.354 67.048 49.721 27.371 0.000轴力(kN) : 3.058 2.446 1.835 1.223 0.612 0.000△组合号 5:1.2恒+0.6*1.4风吸+1.4活断面号: 1 2 3 4 5 6 7弯矩(kN.m): 0.000 14.941 28.637 39.332 47.015 51.68453.340轴力(kN) : 7.339 6.727 6.116 5.504 4.893 4.2813.669断面号: 8 9 10 11 12 13弯矩(kN.m): 51.983 47.612 40.229 29.832 16.423 0.000轴力(kN) : 3.058 2.446 1.835 1.223 0.612 0.000柱底剪力设计值:风压力作用(kN): 24.696风吸力作用(kN): -24.6964、抗风柱强度验算结果控制组合:4设计内力:弯矩(kN.m):88.899; 轴力(kN):7.339抗风柱强度计算最大应力比: 0.322 < 1.0抗风柱强度验算满足。
某公司1号钢结构厂房建筑结构CAD图纸
工业厂房建设详细规范标准厂房建设
规范化建设厂房,是后期进行安全生产、生命财产最重要的保障,故厂房建筑的建设者一定要以严谨负责的态度对待。
下面中工招商网具体向大家介绍:厂房建筑模数协调标准第一章总则第1.0.1条为了使厂房建筑主要构配件的几何尺寸达到标准化和系列化,以利于工业化生产,特制订本标准。
第1.0.2条本标准适用于:一、设计装配式或部分装配式的钢筋混凝土结构和混合结构厂房;二、编制厂房建筑构配件标准设计图集。
注:①设计钢结构厂房、受条件限制的改(扩)建厂房、现浇式钢筋混凝土结构厂房、工艺对厂房有特殊要求的厂房或按本标准设计在技术经济上会产生显著不合理的厂房,可不执行本标准的某些规定;②采用新技术、新结构和新材料的厂房,可不受本标准某些规定的限制。
第1.0.3条在一个建设场地内,确定各厂房设计方案时,宜使构配件的类型统一。
第1.0.4条在技术经济合理的基础上,厂房的体形应力求简单,避免设置纵横跨和多跨厂房中的高度差。
第1.0.5条在编制厂房建筑构配件标准设计图集时,应使用途相同的构配件具有最大限度的互换性。
第1.0.6条厂房建筑设计除应符合本标准的有关规定外,还应符合现行有关国家标准的规定。
第二章基本规定第2.0.1条厂房建筑的平面和竖向协调模数的基数值均应取扩大模数3M。
注:M为基本模数符号,1M等于100mm。
第2.0.2条厂房建筑构件的截面尺寸,宜按1/2M或1M进级。
第2.0.3条厂房建筑构件的纵横向定位,宜采用单轴线。
第2.0.4条厂房建筑构件的竖向定位,可采用相应的设计标高线作为定位线。
第2.0.5条本标准所称构件的长度、宽度和高度均为标志尺寸。
限定标志尺寸的面应为该构件的定位平面。
第2.0.6条钢筋混凝土结构的单层厂房,宜采用柱子下部为刚接和柱顶及屋架或屋面梁为铰接的排架结构方案。
第2.0.7条钢筋混凝土结构的多层厂房,梁及柱的连接处,宜采用横向为刚接和纵向为铰接或刚接的框架结构方案。
第2.0.8条单层厂房的屋盖宜采用以板材铺设的无檩结构方案。
混凝土结构设计课后思考题答案 沈蒲生 第4版教学提纲
混凝土结构设计课后思考题答案沈蒲生第4版Zz1521.1 结构设计的基本内容及步骤有哪些?试举例说明。
根据结构的概念设计,确定结构材料,结构体系,布置和施工方法;结构分析与设计(其中包括计算简图,内力,变形分析及配筋计算等),结构的构造设计;绘制结构的施工图(其中包括结构布置图,构件末班和配筋图等)1.2 钢筋混凝土梁板结构有几种形式?他们是怎么样划分的?由单向板组成的梁板结构称为单向板梁板结构,由双向板组成的梁板结构称为双向板梁板结构。
当L2/L1<=2时,按双向板设计,2<L2/L1<3时,宜按双向板设计,若按单向板设计时,沿长边方向应配置不少于短边方向25%的受力钢筋。
1.3荷载在整体式单向板结构的板、次梁和主梁中式如何传递的,为什么?按弹性理论和塑性理论计算式两者的计算简图有何区别?单向板以次梁为支座,次梁以主梁为支座,主梁以柱和墙体为支座,作用于结构上的荷载首先由单向板传递给次梁,再由次梁传递给主梁,最后由主梁传递给柱和墙体。
为了减少整体式单向板梁板结构中的跨度,应设置次梁,为了减少次梁的跨度,应设置主梁,为了减小主梁的跨度,应设置柱或墙体;两者计算简图在结构计算跨度处不同。
按弹性理论计算时,结构计算跨度按下述规定取用:1.4整体式梁板结构中,欲求结构跨内和支座截面最危险内力时,如何确定活荷载最不利位置?(1)欲求结构某跨跨内截面最大正弯矩时,除恒荷载作用外,应在该跨布置活荷载,然后向两侧隔跨布置活荷载(2)欲求某跨跨内截面最大负弯矩时,除恒荷载作用外,应在该跨不布置活荷载,然后向两侧隔跨布置活荷载(3)欲求结构某支座截面最大负弯矩时,除恒荷载作用外,应在该支座相邻两跨布置活荷载,然后向两侧隔跨布置活荷载(4)欲求结构边支座截面最大剪力,除恒荷载作用外,其活荷载布置与该跨跨内截面最大正弯矩是活荷载布置相同。
欲求结构中间跨支座截面最大剪力时,其活荷载布置和求该支座截面最大负弯矩时活荷载布置相同。
单层双跨钢结构厂房抗风柱和柱间支撑设计
工程概况本建筑物为生产车间,结构型式为轻型钢结构厂房。
生产车间长度108m ,柱距6m ,檐高12m ,跨度为21m+21m 两跨,屋面采用双坡形式,坡度为10%。
设计荷载及相关参数按规范选取。
现对抗风柱和柱间支撑进行设计。
1 抗风柱设计1.1荷载计算图1-1 抗风柱计算简图风荷载作用迎风面:00.8 1.0(0.55 1.1)7 3.388kN /m wk s z q B μμω==⨯⨯⨯⨯=背风面:'00.5 1.0(0.55 1.1)7 2.118kN /m wks z q B μμω==-⨯⨯⨯⨯=- 轻质墙面及柱自重 0.57 3.5kN /m q =⨯=1.2 柱截面选择柱子选用H400x300x12x14宽翼缘工字钢,钢材为Q235,其截面特性为:24343128.64cm ,31308.2cm ,1565.4cm ,15.6cm 6305.3cm ,420.4cm ,7.0cm x x x y y y A I W i I W i =======1.3 内力分析采用迎风面荷载计算(转化为设计值)22max 11 3.388 1.412.491.2kN m 881.4 3.512.460.76kN 113.388 1.412.429.41kN 22wk wk M q l N V q l ==⨯⨯⨯=⋅=⨯⨯===⨯⨯⨯=()()()1.4 截面验算①构件强度验算362260.761091.210=57.69N/mm 215N/mm 12864 1.11565411.8x n x x N M A W σγ⨯⨯=+=+<⨯ ()32229.4110 6.59N/mm 125N/mm 40021412V w w V f h t τ⨯===<=-⨯⨯ 满足要求。
②稳定性验算取0.1,0.1==tx βη,0150cm y l =015021.437.0yy y l i λ=== 按b 类截面查表得:0.965y φ=2221.432351.07 1.07 1.0604400023544000235y yb f λφ=-⨯=-⨯=3612260.7610 1.091.2101.00.96512864 1.061565411.8=59.86N/mm 215N/mm tx x y b x N M A W βηφφ⨯⨯⨯+=+⨯⨯⨯<满足要求。
第七节-单层工业厂房
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预应力钢筋混凝土屋面板、檐口板、嵌板
(a)屋面板;(b)檐口板;(c) 嵌板
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(二)柱、基础及基础梁
1.柱
• (1)柱的类型 • 柱按材料分有钢筋混凝土柱和钢柱
两种。钢筋混凝土柱又可分为单肢柱和 双肢柱两大类。单肢柱截面形式有矩形、 工字形及单管圆形。双肢柱截面形式有 双肢矩形或双肢圆形管柱,用腹杆(平 腹杆或斜腹杆)连接而成。
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(三)单层工业厂房的门窗及天窗构造
1. 单层工业厂房侧窗
(1) 侧窗的位置
• 侧窗的位置不同,室内的采光效果 也不同。
• 窗台的高度从通风、采光要求讲, 一般以低些为好。
• 在有吊车梁的厂房中,因吊车梁会 遮挡部分光线,在该段范围内通常不设 侧窗,如图4.57所示。
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图4.57 有吊车梁时的侧窗布置
钢筋混凝土三角形屋架
钢筋混凝土折线形屋架
混凝土屋架 预应力混凝土折线形屋架
预应力混凝土梯形屋架
预应力混凝土直腹杆屋架
屋架
三角形钢屋架
钢屋架
梯形钢屋架 矩形钢屋架
组合屋架
曲拱钢屋架
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常见的钢筋混凝土屋架形式
(a)三角形;(b)组合式三角形;(c)预应力三角拱;
(d)拱形;(e)预应力梯形;(f)折线形
• 我国现行标准《厂房建筑模数协调 标准》(GBJ6—86)规定,柱距应采用 扩大模数60M数列,常用6m柱距,有时 也采用12m柱距。
• 单层厂房山墙处的抗风柱柱距宜采 用扩大模数15M数列,即4.5、6和7.5m。
13
(二) 定位轴的定位方法
建筑抗风柱的布置位置
建筑抗风柱的布置位置
1、抗风柱布置间距一般为6m,当然也要根据厂房柱节间合理布置。
2、抗风柱一般布置在外侧,其与框架柱的位置主要收受到吊车梁车挡位置的影响,这主要是考虑到抗风桁架的布置。
对于无吊车梁的厂房本人认为这一位置可以灵活调整。
3、抗风柱与其他体系、构件的连接包括一下部分:柱脚一般为铰接,竖向力不传递(开椭圆孔或圆管套管)、与框架柱采用水平斜撑连接,连接间距不大于6m即可、与墙梁之间用隅撑连接,一般1.5m 一道、与抗风桁架采用牛腿搭接,传竖向荷载及水平荷载,当然,当存在两道抗风桁架时需要在下面的抗风桁架处释放竖向力、与屋面檩条的连接多采用连系梁,俗称扁担梁,除非节间可以对好。
4、以上只是最一般的情况,还要根据实际情况有所变化,如某些连接处需要利用弹簧板等等。
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7米层高柱尺寸
7米层高柱尺寸摘要:一、引言二、7 米层高柱的概念和设计要求三、7 米层高柱的尺寸计算方法四、7 米层高柱在建筑中的实际应用五、总结正文:一、引言随着城市化进程的加速,高层建筑在现代城市中越来越常见。
在高层建筑设计中,柱子作为承重构件,承担着重要的责任。
7 米层高柱作为一种常见的柱子类型,具有较高的承载能力和良好的稳定性。
本文将详细介绍7 米层高柱的相关知识,包括其概念、设计要求和尺寸计算方法等。
二、7 米层高柱的概念和设计要求7 米层高柱,顾名思义,是指柱子的高度为7 米。
在建筑设计中,柱子的高度会影响到建筑的稳定性和承载能力。
一般来说,7 米层高柱适用于中层建筑,如商业综合体、办公建筑等。
在设计过程中,需要遵循相关规范和标准,确保柱子的尺寸、材料和强度等满足要求。
三、7 米层高柱的尺寸计算方法柱子的尺寸计算涉及到许多因素,如建筑类型、荷载类型、材料等。
通常,柱子的尺寸计算需要参照相关设计规范,如我国的《建筑结构荷载规范》等。
计算方法主要包括以下几个步骤:1.确定柱子的材料和截面形式;2.计算柱子的截面面积;3.计算柱子的抗弯、抗压和剪切强度;4.根据荷载类型和大小,计算柱子的允许弯矩、剪力等;5.最终确定柱子的尺寸。
四、7 米层高柱在建筑中的实际应用在实际建筑项目中,7 米层高柱被广泛应用于各种类型的建筑中。
例如,在商业综合体中,柱子的高度可能根据商铺的布局和层高来确定;在办公建筑中,柱子的高度可能根据办公空间的布局和需求来确定。
在实际应用中,需要综合考虑建筑的功能、美观和结构安全等因素,选择合适的柱子尺寸。
五、总结7 米层高柱作为一种常见的承重构件,在现代建筑设计中具有重要地位。
了解其概念、设计要求和尺寸计算方法,有助于我们更好地进行建筑设计和施工。
工业厂房规范
厂房建筑模数协调标准第一章总则第1.0.1条为了使厂房建筑主要构配件的几何尺寸达到标准化和系列化,以利于工业化生产,特制订本标准。
第1.0.2条本标准适用于:一、设计装配式或部分装配式的钢筋混凝土结构和混合结构厂房;二、编制厂房建筑构配件标准设计图集。
注:①设计钢结构厂房、受条件限制的改(扩)建厂房、现浇式钢筋混凝土结构厂房、工艺对厂房有特殊要求的厂房或按本标准设计在技术经济上会产生显著不合理的厂房,可不执行本标准的某些规定;②采用新技术、新结构和新材料的厂房,可不受本标准某些规定的限制。
第1.0.3条在一个建设场地内,确定各厂房设计方案时,宜使构配件的类型统一。
第1.0.4条在技术经济合理的基础上,厂房的体形应力求简单,避免设置纵横跨和多跨厂房中的高度差。
第1.0.5条在编制厂房建筑构配件标准设计图集时,应使用途相同的构配件具有最大限度的互换性。
第1.0.6条厂房建筑设计除应符合本标准的有关规定外,还应符合现行有关国家标准的规定。
第二章基本规定第2.0.1条厂房建筑的平面和竖向协调模数的基数值均应取扩大模数3M。
注:M为基本模数符号,1M等于100mm。
第2.0.2条厂房建筑构件的截面尺寸,宜按1/2M或1M进级。
第2.0.3条厂房建筑构件的纵横向定位,宜采用单轴线。
第2.0.4条厂房建筑构件的竖向定位,可采用相应的设计标高线作为定位线。
第2.0.5条本标准所称构件的长度、宽度和高度均为标志尺寸。
限定标志尺寸的面应为该构件的定位平面。
第2.0.6条钢筋混凝土结构的单层厂房,宜采用柱子下部为刚接和柱顶与屋架或屋面梁为铰接的排架结构方案。
第2.0.7条钢筋混凝土结构的多层厂房,梁与柱的连接处,宜采用横向为刚接和纵向为铰接或刚接的框架结构方案。
第2.0.8条单层厂房的屋盖宜采用以板材铺设的无檩结构方案。
当施工条件或构件选型上有明显优越性时,可采用有檩结构方案。
第2.0.9条多层厂房的屋盖和楼盖宜采用以板材铺设的无次梁结构方案。
柱间支撑吊车及抗风柱
在同一柱列吊 车梁上由两台 起重量最大的 吊车所有刹车 轮(一般每台 吊车的刹车轮 数可取一侧轮 数的一半)
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支撑斜杆(
拉杆)的长 细比,软件 没有计算, 需自己核算 。
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第二部分 吊车梁制动系统及支撑
一、构造要求:
1、吊车梁系统的结构通常是由吊车梁(或吊车桁架)、制动结构、辅助桁架(视吊车吨位 、跨度大小确定)及支撑(水平支撑和垂直支撑)等构件组成。
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5、《钢规》中的构件长细比应符合下列规定:
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6、柱间支撑的形式
1)柱间支撑的形式主要有下列四种:(1)十字形交叉支撑;(2)空腹式门式支撑;(3)八字 形支撑;(4)人字形支撑。2)门式刚架轻型房屋,当厂房内无吊车,且抗震烈度不大于7°时,
柱间支撑截面形式可以采用圆钢。 3)阶形柱的下段柱柱间支撑,一般在两个柱肢内成对设置,即为双片支撑。当为等截面柱
间或三分点处同时设置上、下部柱间支撑,且间距不宜大于60m。
3)当建筑物宽度大于60m时,在内柱列宜适当增加柱间支撑。
4)当房屋高度相对于柱间距较大时,柱间支撑宜分层设置,并加设水平压杆。
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5)在刚架转折处(单跨房屋边柱柱顶和屋脊,以及多跨房屋某些中间柱柱顶和 屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆。
6)由支撑系杆等组成的水平桁架,其直腹杆宜按刚性系杆考虑。
7)在设有带驾驶室且起重量大于15t桥式吊车的跨间,应在屋盖边缘设置纵向支撑桁架。 8)门式刚架轻型房屋钢结构的支撑,可采用带张紧装置的十字交叉圆钢支撑;圆钢与构件 的夹角应在30°~60°范围内,宜接近45°。 9)当设有起重量不小于5t的桥式吊车时,柱间宜用型钢支撑。在温度区段端部吊车梁以 下不宜设置柱间刚性支撑。当边柱桥式吊车起重量大于或等于10t时,下柱支撑宜设两片,吊车
轻型钢结构厂房抗风柱设计问题探讨
轻型钢结构厂房抗风柱设计问题探讨摘要:抗风柱是单层工业厂房不可缺少的重要组成构件。
抗风柱设计是结构工程师们设计过程中经常遇到的问题,本文从轻型钢结构厂房抗风柱概念、作用、受力特点、构件设计等角度指出抗风柱设计的原则,以及在结构设计中存在的问题,并提出了可供参考的防范措施。
关键词:抗风柱;结构设计;措施Abstract: The wind resistant pillar is monolayer industry workshop indispensable important component. Wind column design is the structural engineers in the design process often encountered problems, this article from the light steel structure factory building wind column concept, role, stress characteristic, component design and point out the anti-wind column design principles, as well as the problems existing in the structure design, and puts forward the preventive measures for reference.Key words: wind column; structural design; measures一、抗风柱的作用及概念设计门式刚架轻钢结构单层工业厂房在设计施工方面,具有结构简单、结构抗震性能好、适用跨度大,且运输、安装方便,在单层工业建筑中得到广泛使用,业主单位普遍认同。
作为门式轻钢结构单层工业厂房,抗风柱是其重要组成构件。
抗风柱计算书
抗风柱计算书验算规范《GB 50017-2003 钢结构设计规范》《CECS 102:2002 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》《GB 50009-2001 建筑结构荷载规范》构件几何信息柱高:抗风柱间距:6m柱顶节点:铰接柱脚节点:铰接截面特性:焊接H型钢H400x200x6x8A n = 5504 mm2I x = 107 mm4 W x = x 105 mm3 i x = mmI y = x 107 mm4 W y = x 105 mm3 i y = mmλx = λy = (计算长度取隅撑间距)材料特性材料牌号:Q235B屈服强度fy: MPa抗拉强度设计值f: MPa抗剪强度设计值fv: MPa弹性模量E: MPa荷载信息抗风柱承受山墙墙板重量:恒载 kN/m2风荷载:基本风压W0 = kN/m2地面粗糙度:B类风载体型系数:+(风压)(风吸)高度变化系数:内力计算计算简图如图所示.轴向力N = x x 6 =风压力q = x x X x 6 = kN/m“恒载+风载”组合:轴力 N = x = kN跨中弯矩M = x x / 8 =构件强度验算截面塑性发展系数x =“恒载+风载”组合:x n x xN M A W γ+= MPa < 215 MPa 满足平面内整体稳定验算弯矩平面内轴心受压构件稳定系数x ϕ= 截面塑性发展系数x γ= 等效弯矩系数mx β=“恒载+风载”组合: (10.8)'mx x x x x Ex N M N A W N βϕγ+=- < 215 MPa 满足平面外整体稳定验算弯矩平面外轴心受压构件稳定系数y ϕ= 受弯构件整体稳定系数b ϕ= 截面影响系数η=等效弯矩系数tx β=“恒载+风载”组合: tx x y b xN M A W βηϕϕ+= < 215 MPa 满足局部稳定验算翼缘:受压翼缘外伸部分b / t = < 满足 腹板0α=h 0 / t w= 64 < 0[480.5αλ+- = 满足挠度验算按标准组合“恒载+风载” 3/5/(384)L qL EI δ== 1 / 551 < 1 / 400 满足。
门钢厂房端部钢架抗风柱顶部节点连接方法
请教门钢厂房端部钢架抗风柱顶部节点连接方法 - 老虎空间 - 信息资讯 - 钢结构首页| 信息资讯 |资源检索 |下载基地 |老虎博客 | 浏览精彩论坛设为首页收藏本站站点导航幼虎出世老虎原创每月技术话题混凝土技术钢结构地基基础工程造价施工管理网架工程检测加固道桥设计道桥施工道桥资讯注册考试道桥软件 CSI软件 PKPM 国内软件Mathcad AutoCad技术国外软件图纸图库钢砼资料钢结构资料工程课件工程实录设计规范施工规范老虎茶楼娱乐世界您的位置:首页 >> 信息资讯 >> 钢结构 >> 查看内容请教门钢厂房端部钢架抗风柱顶部节点连接方法作者: xlb 发布日期: 2006-2-20 查看数: 64 出自:1.看了很多国标图集,端部钢架都退了一部分距离来设置角柱和抗风柱,抗风柱与钢架采用弹性连接板连接;2.郁闷的是,又看了很多图纸做法(见附图),这种在钢架拼接节点处抗风柱的连接方法,不知道实际施工中如何将钢架梁与抗风柱连到了一起,这种做法符合规范吗?(哪位有比较清楚的详图给我提供份看看,^_^)甲方要省钱,加上现在大面积的建成的厂房都如此做法,真的不知如何为好,请大家指点指点.[ 本帖最后由周星星于 2006-2-23 10:33 编辑 ]【论坛浏览】【我来说两句】【打印】【大】【中】【小】【关闭】相关评论作者: bianlei 发布日期: 2006-2-23深有同感!刚看完一个虎友发的看法!可以参考一下!里面也有提到抗风柱的连接方法。
/bbs/vi ...5966&extra=page%3D2作者: H型钢发布日期: 2006-2-23我也曾遇到过此问题,是按照下图做的处理作者: xlb 发布日期: 2006-10-12这方面的资料确实比较少,很多情况下,只有按标准图集的做法加角柱,抗风柱外偏,顶部做弹性连接板连接了。
共有评论数 3/每页显示数 10我来说两句请遵守国家法律和互联网法规。
某厂房排架柱建筑布置图
工业厂房规范
厂房建筑模数协调标准第一章总则第1.0.1条为了使厂房建筑主要构配件的几何尺寸达到标准化和系列化,以利于工业化生产,特制订本标准。
第1.0.2条本标准适用于:一、设计装配式或部分装配式的钢筋混凝土结构和混合结构厂房;二、编制厂房建筑构配件标准设计图集。
注:①设计钢结构厂房、受条件限制的改(扩)建厂房、现浇式钢筋混凝土结构厂房、工艺对厂房有特殊要求的厂房或按本标准设计在技术经济上会产生显著不合理的厂房,可不执行本标准的某些规定;②采用新技术、新结构和新材料的厂房,可不受本标准某些规定的限制。
第1.0.3条在一个建设场地内,确定各厂房设计方案时,宜使构配件的类型统一。
第1.0.4条在技术经济合理的基础上,厂房的体形应力求简单,避免设置纵横跨和多跨厂房中的高度差。
第1.0.5条在编制厂房建筑构配件标准设计图集时,应使用途相同的构配件具有最大限度的互换性。
第1.0.6条厂房建筑设计除应符合本标准的有关规定外,还应符合现行有关国家标准的规定。
第二章基本规定第2.0.1条厂房建筑的平面和竖向协调模数的基数值均应取扩大模数3M。
注:M为基本模数符号,1M等于100mm。
第2.0.2条厂房建筑构件的截面尺寸,宜按1/2M或1M进级。
第2.0.3条厂房建筑构件的纵横向定位,宜采用单轴线。
第2.0.4条厂房建筑构件的竖向定位,可采用相应的设计标高线作为定位线。
第2.0.5条本标准所称构件的长度、宽度和高度均为标志尺寸。
限定标志尺寸的面应为该构件的定位平面。
第2.0.6条钢筋混凝土结构的单层厂房,宜采用柱子下部为刚接和柱顶与屋架或屋面梁为铰接的排架结构方案。
第2.0.7条钢筋混凝土结构的多层厂房,梁与柱的连接处,宜采用横向为刚接和纵向为铰接或刚接的框架结构方案。
第2.0.8条单层厂房的屋盖宜采用以板材铺设的无檩结构方案。
当施工条件或构件选型上有明显优越性时,可采用有檩结构方案。
第2.0.9条多层厂房的屋盖和楼盖宜采用以板材铺设的无次梁结构方案。
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------------------------------- | 抗风柱设计 | | | | 构件:KFZ4 | | 日期:2008/06/03 | | 时间:18:06:29 | -------------------------------
----- 设计信息 -----
钢材等级:Q235
柱距(m):6.500
柱高(m):7.000
柱截面:焊接组合H形截面:
H*B1*B2*Tw*T1*T2=300*180*180*6*6*6 铰接信息:两端铰接
柱平面内计算长度系数:1.000
柱平面外计算长度:3.000
设计规范:《钢结构设计规范》
容许挠度限值[υ]: l/400 = 17.500 (mm)
风载信息:
基本风压W0(kN/m2):0.400
风压力体形系数μs1:1.000
风吸力体形系数μs2:-1.000
风压高度变化系数μz:1.000
柱顶恒载(kN):0.000
柱顶活载(kN):0.000
考虑墙板荷载
风载、墙板荷载作用起始高度 y0(m):0.000
----- 设计依据 -----
1、《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2001)
2、《钢结构设计规范》 (GB 50017-2003)
----- 抗风柱设计 -----
1、截面特性计算
A =3.8880e-003; Xc =9.0000e-002; Yc =1.5000e-001;
Ix =5.8626e-005; Iy =5.8372e-006;
ix =1.2280e-001; iy =3.8747e-002;
W1x=3.9084e-004; W2x=3.9084e-004;
W1y=6.4858e-005; W2y=6.4858e-005;
2、风载计算
抗风柱上风压力作用均布风载标准值(kN/m): 2.600
抗风柱上风吸力作用均布风载标准值(kN/m): -2.600
3、墙板荷载计算
墙板自重(kN/m2) :0.150
墙板中心偏柱形心距(m):0.200
墙梁数 : 4
墙梁位置 (m) : 1.400 2.900 4.400 5.900
竖向荷载 (kN) : 2.096 1.463 1.463 1.268
附加弯矩(kN.m): -0.419 -0.293 -0.293 -0.254
4、柱上各断面内力计算结果
△组合号 1:1.35恒+0.7*1.4活
断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m): 0.000 -0.141 -0.283 0.141 0.000 0.253 0.112 轴力(kN) : 11.356 11.117 10.878 7.809 7.570 5.357 5.118
断面号: 8 9 10 11 12 13
弯矩(kN.m): -0.030 0.224 0.082 -0.059 0.141 0.000
轴力(kN) : 4.880 2.666 2.428 2.189 0.239 0.000
△组合号 2:1.2恒+1.4风压+0.7*1.4活
断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m): 0.000 -6.938 -12.638 -16.595 -19.818 -21.450 -22.196 轴力(kN) : 10.094 9.882 9.669 6.942 6.729 4.762 4.550
断面号: 8 9 10 11 12 13
弯矩(kN.m): -21.702 -19.619 -16.648 -12.439 -6.687 0.000
轴力(kN) : 4.337 2.370 2.158 1.946 0.212 0.000
△组合号 3:1.2恒+0.6*1.4风压+1.4活
断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m): 0.000 -4.213 -7.683 -9.907 -11.891 -12.780 -13.278
轴力(kN) : 10.094 9.882 9.669 6.942 6.729 4.762 4.550
断面号: 8 9 10 11 12 13
弯矩(kN.m): -13.032 -11.692 -9.960 -7.484 -3.962 0.000
轴力(kN) : 4.337 2.370 2.158 1.946 0.212 0.000
△组合号 4:1.2恒+1.4风吸+0.7*1.4活
断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m): 0.000 6.687 12.135 16.847 19.818 21.901 22.394 轴力(kN) : 10.094 9.882 9.669 6.942 6.729 4.762 4.550
断面号: 8 9 10 11 12 13
弯矩(kN.m): 21.649 20.017 16.794 12.333 6.938 0.000
轴力(kN) : 4.337 2.370 2.158 1.946 0.212 0.000
△组合号 5:1.2恒+0.6*1.4风吸+1.4活
断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m): 0.000 3.962 7.180 10.159 11.891 13.231 13.476 轴力(kN) : 10.094 9.882 9.669 6.942 6.729 4.762 4.550
断面号: 8 9 10 11 12 13
弯矩(kN.m): 12.979 12.090 10.106 7.379 4.213 0.000
轴力(kN) : 4.337 2.370 2.158 1.946 0.212 0.000
柱底剪力设计值:
风压力作用(kN): 12.740
风吸力作用(kN): -12.740
5、抗风柱强度验算结果
控制组合:4
设计内力:弯矩(kN.m):22.394; 轴力(kN):10.094
抗风柱强度计算最大应力(N/mm2):59.895 < f=215.000
抗风柱强度验算满足。
6、抗风柱平面内稳定验算结果
控制组合:4
设计内力:弯矩(kN.m):22.394; 轴力(kN):10.094
平面内计算长度(m):7.000
抗风柱平面内长细比λx:57
轴心受压稳定系数φx:0.823
抗风柱平面内稳定计算最大应力(N/mm2):60.664 < f=215.000
抗风柱平面内稳定应力验算满足。
抗风柱平面内长细比λx:57 < [λ]=150
7、抗风柱平面外稳定验算结果
控制组合:4
设计内力:弯矩(kN.m):22.394; 轴力(kN):10.094
平面外计算长度(m):3.000
抗风柱平面外长细比λy:77
轴心受压稳定系数φy:0.594
受弯整体稳定系数φb:0.934
抗风柱平面外稳定计算最大应力(N/mm2):65.731 < f=215.000
抗风柱平面外稳定应力验算满足。
抗风柱平面外长细比λy:77 < [λ]=150
8、局部稳定验算
控制组合:1
腹板计算高厚比 H0/Tw=48.00 < 容许高厚比[H0/Tw]=59.9
翼缘宽厚比 B/T=14.50 < 容许宽厚比 [B/T] =15.0
9、挠度验算
△标准组合:1.0恒+1.0风
断面号: 1 2 3 4 5 6 7 风压弯矩(kN.m): 0.000 -4.971 -9.057 -11.839 -14.156 -15.295 -15.842 风吸弯矩(kN.m): 0.000 4.761 8.638 12.049 14.156 15.670 16.008
断面号: 8 9 10 11 12 13
风压弯矩(kN.m): -15.505 -13.990 -11.883 -8.891 -4.761 0.000
风吸弯矩(kN.m): 15.461 14.321 12.005 8.803 4.971 0.000
抗风柱挠度计算结果:
断面号: 1 2 3 4 5 6 7 风压挠度值(mm): 0.000 1.758 3.381 4.754 5.796 6.445 6.666 风吸挠度值(mm): 0.000 -1.761 -3.391 -4.781 -5.837 -6.497 -6.721
断面号: 8 9 10 11 12 13
风压挠度值(mm): 6.444 5.791 4.747 3.372 1.751 0.000
风吸挠度值(mm): -6.498 -5.842 -4.788 -3.400 -1.768 0.000
风压最大挠度所在截面: 7
计算最大挠度: 6.666(mm) < 容许挠度: 17.500(mm)
风吸最大挠度所在截面: 7
计算最大挠度: -6.721(mm) < 容许挠度: 17.500(mm)
抗风柱挠度验算满足。
****** 抗风柱验算满足。
******
====== 计算结束 ======。