天窗架和屋架的选型

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11(2) 单层工业厂房的屋盖结构选型

11(2) 单层工业厂房的屋盖结构选型

2.5 单层厂房的屋盖结构选型2.5.1概述目前单层厂房屋盖结构的形式基本上分为无檩和有檩两种体系。

无檩体系是将大型屋面板直接焊在(一般不少于三个焊点)屋架或屋面梁上而形成的屋盖结构。

这种屋盖的整体性 和刚度均较好,构件种类和数量较少,故安装工序少,施工速度快,适用广泛,在具有较大吨位吊车和有较大振动的大中型及重型厂房中经常使用。

有檩体系是将小型屋面板或屋面瓦放在檩条上,檩条支承在屋架上而形成的屋盖结构。

这种屋盖的构件小而轻,便于运输和吊装,虽然整体刚度较小,但在保证板与檩条、檩条与屋架均已牢固连接的前提下,可满足一般中小型厂房的使用要求。

除上述两种常用的屋盖结构外,工业厂房中还采用了多种形式的板梁合一的屋盖体系,如T 形板、拱形弧、V 形折板和马鞍形壳板等;其中以T 形板使用得最多。

本节将主要介绍屋面构件、屋面梁和屋架、板梁合一结构、天窗架及托架的常用形式及选用方法。

2.5.2屋盖构件1.屋面板单层厂房中常用的屋面板有预应力混凝土屋面板(槽形板)、预应力混凝土F 形屋面板,预应力混凝土单肋板、钢丝网水泥波形瓦、石棉水泥瓦及钢筋混凝土挂瓦板等,详见表2-11。

其中应用最广泛的是预应力混凝土屋面板。

预应力混凝土屋面板由面板、横肋和纵肋组成,其传力系统类似梁板结构所介绍的平面楼盖,其中板、横肋和纵肋分别相当于平面楼盖中的板、次梁和主梁。

其常见的平面尺寸有m 65.1⨯,也有采用m 93⨯、m 95.1⨯和m 123⨯的。

屋面板一般承受防水屋面恒载和积灰荷载、雪荷载及施工检修荷载等活载。

设计时可根据其柱网布置、屋面荷载等情况分别选用全国性和地区性标准图集,如G410等。

2.檩条檩条起着支承小型屋面板并将屋面荷载传给屋架的作用。

它与屋架应连接牢固,并与支撑构件共同组成整体,保证厂房的空间刚度,可靠地传递水平荷载。

檩条一般有倒L 形檩条、T 形檩条两种,其材料可为普通混凝土,也可为预应力混凝土,其常见类型见表2-12。

屋架的形式与布置精选文档

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•21
2.下弦支撑
下弦支撑包括下弦横向支撑和下弦纵向支撑 下弦横向支撑
下弦纵向支撑 组成:系杆、斜杆 作用:增加屋盖空间刚度,承受和传递吊车横向水 平制动力。 布置:屋架两边,与横向支撑形成封闭框。 有重级工作制吊车或起重量较大的中、轻工作 制吊车时, 有振动设备较高时,均需设 置下弦纵向水平支撑。
系杆分刚性和柔性 刚性系杆一般由两个角钢组成,能承受压力和拉力。 柔性系杆则常由单角钢或圆钢组成,只能承受拉力。 布置:
竖向支撑平面内设通长系杆。 水平横向支撑设在第二开间时,端屋架需与第二 榀屋架用刚性系杆连接,其余设置刚性或柔性系 杆均可。 屋脊节点、屋架支座节点设置刚性系杆。
•30
支承的截面选择及连接构造
1、屋架的形式与布置
▪ 钢屋架由屋面板或檩条、屋架、托架和屋 盖支承系统(水平支承、竖向支承)、大 型屋面板等构件组成。(图)
▪ 分类: 分为有檩屋盖结构和无檩屋盖结构两种承 重结构
•1
无檩屋架
•2
1.传力路线:
▪ 无檩屋架 屋面荷载 大型屋面板 屋架(或天窗架)
•3
2、屋面的跨度和间距
▪ 屋架的跨度和间距取决于柱网的布置 ▪ 无檩屋架
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3.竖向支撑
组成:系杆、斜杆 作用:使相邻屋架形成几何不变的空间体系,保证 侧向稳定。 布置位置:设有上弦横向支撑的开间内,每隔4~5 个开间布置一道。
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布置原则: (1)梯形或平行弦屋架
无天窗,跨度l<30m,布置在屋架两端、跨中 (图)。
无天窗,跨度l>30m,布置在屋架两端、跨度l/3处 (图)。
因受大型屋面板尺寸的限制,屋架的跨度 一般取3米的倍数,常用有15m,18m,21m 等屋架的间距为6m。当柱距超过屋面板的 长度时,就必须设置托架,以支承中间屋 架

厂房结构选型设计

厂房结构选型设计

厂房结构设计这一次的设计主要包括以下几个步骤:1.厂房的平面结构体系的布置2.结构构件的选型3.吊车荷载以及其他荷载的初步分析4.施工图的绘制设计内容:1.确定上、下柱的高度及截面尺寸;2.选用屋面板、天窗架、屋架、基础梁、吊车梁及轨道连接件;3.绘制施工图(1)结构平面的布置(2)结构剖面的布置一、 结构平面布置查阅资料得知,在结构平面布置中,厂房的跨度在18m 和18m 以下,一般取3m 的倍数(300M );在18m 以上,一般取6m 的倍数(600M )。

必要时也允许采用21m ,27m ,33m 的跨度。

厂房的柱距,一般取6m 或6m 倍数(600M ),个别也有取9m 的柱距。

结构平面的主要尺寸都由轴线标示。

跨度方向的轴线成为纵向定位轴线,以A 、B 、C …..标示;柱距方向的轴线成为横向定位轴线,以1、2、3………标示。

轴线的尺寸应符合上述模数的规定。

所以,在本次结构设计中选择18m 的柱距。

一) 定位轴线轴线尺寸均采用标志尺寸或标志尺寸的倍数。

1、纵向定位轴线屋架(屋面大梁)的标志尺寸为3m 的倍数,是与大型屋面板的标志宽度相配合的,而纵向定位轴线亦与屋架(屋面大梁)的标志尺寸相吻合。

纵向定位轴线还与吊车和柱子截面尺寸有关。

为了吊车和柱子间的构造连接以及吊车安全行驶的需要,吊车的轨距K L 要小于厂房的标志跨度L L (亦即纵向定位轴线的间距),使得吊车轨道中心离开纵向定位轴线一段距离。

工程中大量遇到的吊车轨距多是5.1-=L L K m ,例如K L 为13.5m ,16.5m ,22.5m 等,吊车轨道中心至纵向定位轴线的距离为(2/)K L L -=750mm 。

当厂房为等高多跨时,中柱的上柱中心线一般与纵向定位轴线重合。

当相邻两跨有高度差时,纵向定位轴线一般与较高部分厂房柱的外皮重合。

纵向定位轴线:查表1-1《起重运输机械专业标准ZQ1—62》可得,B 1=0.25m ,L k =22.5m ,B 2≥0.08m 。

单层工业厂房的屋盖结构

单层工业厂房的屋盖结构

(一)组成一般由屋面梁(或屋架)、屋面板、檩条、托架、天窗架、屋盖支撑系统等组成。

1.屋面根据材料的不同分为:由轻型板材组成的有檩体系和由大型屋面板(预制)组成的无檩体系。

2.有檩体系是在屋面梁(或屋架)上铺设檩条,檩条上放置轻型板材而成。

檩条的间距1.0~5.0m,视轻型板材的承载能力而定,支承檩条的屋架间距一般为6.0~12.Om,屋面坡度为1/20~1/50。

3.无檩体系是指在屋面梁或屋架上,直接放置预制大型钢筋混凝土预制板的屋盖。

大型屋面板的尺寸一般为1.5m×6.Om、3.O m×6.Om,屋架间距为6.Om,屋面坡度为1/10~1/12。

(二)屋盖支撑系统1.屋盖结构的支撑系统,通常由下列支撑组成:(1)屋架和天窗架的横向支撑;还可分为屋架和天窗架的上弦横向支撑以及屋架下弦(2)屋架的纵向支撑;还可分为屋架上弦纵向支撑和屋架下弦纵向水平支撑。

(3)屋架和天窗架的垂直支撑。

(4)屋架和天窗架的水平系杆;还可分为屋架和天窗架上弦水平系杆以及屋架下弦水平系杆。

所有支撑应与屋架、托架、天窗架和檩条(或大型屋面板)等组成完整的体系。

2.屋盖结构的支撑形式一般可按以下要求采用:(1)屋架和天窗架的上弦横向支撑,屋架下弦横向水平支撑和屋架上弦纵向支撑以及屋架下弦纵向水平支撑,一般采用十字交叉的形式。

(2)屋架和天窗架的垂直支撑,可参考图10-35(a)-(d)的形式选用;其中,图10—35(c)一般用于天窗架两侧的垂直支撑,图10-35(d)为兼作檩条的垂直支撑。

(3)屋架和天窗架的水平系杆,包括柔性系杆(拉杆)和刚性系杆(压杆),通常,柔性系杆采用单角钢,刚性系杆采用由两个角钢组成的十字形截面。

在有檩屋盖体系中,檩条可兼作横向支撑的承压杆(刚性杆)。

此时,充任支撑承压杆的檩条应计算其所承受的轴心力。

3.屋盖结构支撑是屋盖结构的一个组成部分,它的作用是将厂房某些局部水平荷载传递给主要承重结构,并保证屋盖结构构件在安装和使用过程中的整体刚度和稳定性。

屋盖结构体系

屋盖结构体系

屋盖结构体系Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】第九章单层厂房钢结构§9-4屋盖结构体系9.4.1钢屋盖结构的形式、组成及布置钢屋盖结构通常由屋面、檩条、屋架、托架和天窗架等构件组成。

根据屋面材料和屋面结构布置情况的不同,可屋盖结构体系和有檩屋盖结构体系。

一、无檩屋盖结构体系无檩屋盖结构体系(图9.1.1,a)中屋面板通常采用钢筋混凝土大型屋面板、钢筋加气混凝土板等。

屋架的间距应的长度配合一致,通常为6m。

这种屋面板上一般采用卷材防水屋面,通常适用于较小屋面坡度,常用坡度为1:8~此常采用梯形屋架做为主要承重构件。

?无檩体系屋盖屋面构件的种类和数量少,构造简单,安装方便,施工速度快,且屋盖刚度大,整体性能好;但屋大,常要增大屋架杆件和下部结构的截面,对抗震也不利。

二、有檩屋盖结构体系有檩屋盖结构体系(图)常用于轻型屋面材料的情况。

如压型钢板、压型铝合金板、石棉瓦、瓦楞铁皮等。

屋架为6m;当柱距大于或等于12m时,则用托架支承中间屋架,一般适用于较陡的屋面坡度以便排水,常用坡度为1因此常采用三角形屋架做为主要承重构件。

当采用较好的防水措施用压型钢板做屋面时,屋面坡度也可做到1:12或时也可用H型钢梁做为主要承重构件。

有檩体系屋盖可供选用的屋面材料种类较多,屋架间距和屋面布置较灵活,自重轻,用料省,运输和安装较轻便的种类和数量多,构造较复杂。

在选用屋盖结构体系时,应全面考虑房屋的使用要求、受力特点、材料供应情况以及输条件等,以确定最佳方案。

三、天窗架形式四、托架形式当钢屋盖以平面桁架作为主要承重构件时,各个平面桁架(屋架)要用各种支撑及纵向杆件(系杆)连成一个空变的整体结构,才能承受荷载。

这些支撑及系杆统称为屋盖支撑。

它由上弦横向水平支撑、下弦横向水平支撑、下弦支撑、垂直支撑及系杆组成(图9.4.3)。

下面分别介绍各类支撑及系杆的位置、组成、形式及计算和构造。

屋架结构的类型和适用范围(按材料分)

屋架结构的类型和适用范围(按材料分)

矩形钢屋架
梯形钢屋架 三角形钢屋架
2015-5-27
3
3.2 结构水平体系的主要类型和特点 一、 The Horizontal Structural System Combined by Trusses, panels and Braces
三铰拱轻钢屋架
梭形钢屋架
•轻型钢屋架:常用形式三角形、三铰拱和梭形屋架。其中三 角形屋架和三铰拱屋架适用于斜坡屋面,梭型屋架的屋面坡 度较平坦。轻型钢屋架适用于跨度小于18m,柱距4-6m,起重 量≤50KN的中、轻级工作制桥式吊车的工业建筑和跨度小于 18m的民用房屋的屋盖结构。 梭型屋架截面重心低、空间刚度好、一般可不设支撑,适 用于跨度为9-15m,柱距3-4.2m的屋盖体系。
因其上下弦平行腹杆长度一致杆件类型少易满足工业化梯形钢屋架适用于屋面坡度较小11218跨度或荷载较大下杆件内力分布极不均匀材料强度得不到充分利用不宜用于大跨度建筑一般用作托架或支撑系统
3.2 结构水平体系的主要类型和特点 一、 The Horizontal Structural System Combined by Trusses, panels and Braces
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3.2 结构水平体系的主要类型和特点 一、 The Horizontal Structural System Combined by Trusses, panels and Braces
钢筋砼-钢屋架 •钢筋砼-钢组合屋架:常 用形式折线形、三铰、两 铰屋架等。 折线形屋架上弦及受压 腹杆为钢筋砼,下弦及受 拉腹杆为角钢,充分发挥 两种材料的力学性能,自 重轻、材料省、技术经济 指标好,适用于12-18m中 两铰或三铰组合屋架上弦为钢筋砼或预应力 小型厂房。适用于石棉瓦 砼构件,下弦为型钢或钢筋,顶节点为刚接或 、构件自防水的屋面。 铰接。此类屋架杆件少、自重轻、受力明确、 构造简单、施工方便,特别适合农村地区的中 小型建筑。

单层厂房天窗其它构造banl

单层厂房天窗其它构造banl

①布置方式
井式天窗布置比较灵活,可以沿屋面的一侧、 两侧或居中布置。
冷加工车间均可采用,如图所示。 热加工车间可以采用两侧布置。这种做法容易解 决排水问题。
横剖面
屋顶平面
②井底板的铺设 井式天窗的井底板位于屋架下弦,搁置方 法有横向铺放与纵向铺放两种。
横向铺放是井底板平行于屋架摆放。 纵向铺板是把井底板直接放在屋架下弦上, 可省去檩条,增加天窗垂直口净空高度。
地面垫层的最小厚度应满足下表的规定
垫层名称 混凝土 四合土 三合土 灰土
材料强度等级或配合比
厚度 (mm)
≥C10
60
1:1:6:12(水泥:石灰 膏:砂:碎砖)
80
1:3:6(熟化石灰:砂: 碎砖)
100
3:7或2:8(熟化石灰: 粘性土)
100
砂、炉渣、碎 (卵)石
60
矿渣
80
(3)基层 基层是地面的最下层,是经过处理的地基土,
天 窗 扇
彩钢天窗扇
矩形钢天窗扇
(3)天窗侧板
天窗侧板是天窗窗扇下的围护结构,相当于侧窗 的窗台部分,其作用是防止雨水溅入室内。
天窗侧板可以作成槽形板式,其高度由天窗架的 尺寸确定,一般为400mm~600mm,但应注意高出屋 面为300mm。
侧板长为6m。槽形板内应填充保温材料,并将屋 面上的卷材用木条加以固定,如图所示。
采光天窗
1、矩形天窗
矩形天窗 主要由天窗架、 天窗扇、天窗 屋面板、天窗 侧板及天窗端 壁等构件组成, 如图所示。
矩形天窗组成
(1)天窗架
天窗架是天窗的承重结构,它直接支承在屋架上。 天窗架的材料一般与屋架、屋面梁的材料一致。天窗架的 宽度约占屋架、屋面梁跨度的1/2~1/3,同时也要照顾屋 面板的尺寸。天窗扇的高度为天窗架宽度的0.3~0.4倍。

第二课程设计任务书计算书

第二课程设计任务书计算书

装配式单层单跨厂房结构设计计算书㈠、设计资料(抄写任务书中的内容) ㈡、结构选型:建议选用的结构形式:1、 屋面板:选自[G410㈠],见图20板重: 1.3kN/ m 2 (沿斜面) 嵌缝重:0.1kN/ m 2 (沿斜面)2、3、 4、5、 预应力钢混筋凝土折线形屋架选自[G415㈠],屋架轴线图尺寸如图23所示。

每榀屋架重60.5kN 。

图 23 6、 屋盖支撑:选自[G415㈠]重量为:0.05kN/ m 2 (沿水平面)7、 基础梁:选自[G320],b ×h=250×450mm , 每根自重:16.90kN 8、吊车梁:选自[G323㈠],见图24每根自重:50kN轨道及垫层重:0.6kN/ m9、连系梁与过梁,截面与尺寸见剖面图。

10、柱间支撑:选自[G142.1]11、基础采用单独杯形基础,基础顶面标高为:-0.6m。

12、柱子尺寸:a)、柱子高度:上柱高H u =11.4-7.8=3.6 m下柱高H l=7.8+0.6=8.4 m(基础顶面标高-0.6m)柱总高H=b)、柱截面尺寸:建议上柱为方形截面,b×h=400×400mm,下柱为工字形截面,b×h×h f =400×800×150mm,牛腿尺寸、柱下端矩形截面部分高度尺寸见图25。

柱截面几何特征值为:A1 =1.6×105 m m2I1 =2.13×10 9 m m4A=1.775×105 m m2I=14.38×10 9 m m4⑵、柱在标高11.10 m以上连系梁及墙体重G2K连系梁重:0.3 ×0.24×6×25 =10.8 kN墙体重: 4.5×1.7×6 =45.9 kNG2k=56.70 kNG2k对上柱轴线的偏心距e2=0.2+0.12=0.32 m⑶、吊车梁及轨道重:G3KG3k=G3k对下柱轴线的偏心距e3=0.75-0.4=0.35 m⑷、柱自重:上柱自重G4k=G4k对下柱轴线的偏心距e4=0.40-0.2=0.2 m下柱自重G5k= (0.2+0.4+0.6×2)×0.4×0.8×25+6.6×0.1775×25+0.2×0.42×25+0.22×0.5×0.4×25=44.68 kN2、屋面可变荷载:Q k⑴、屋面施工活载:Q1k=⑵、雪载:Q‘1k=由于降雪时一般不会上屋面进行施工或维修,因此设计时雪载和屋面施工活载不必同时考虑,仅选用两者中的较大者,即选:Q1k=⑶、屋面积灰荷载:Q“1k=Q k= Q1k+Q“1k=3、风荷载:(由学生完成)风载高度变化系数:柱顶以下为μZ1,按柱顶高度 H=11.4+0.15=11.55 m取值;柱顶以上为μZ2,按屋面平均高度H=11.4+0.15+0.5×(16.92-11.4)=14.31 m取值。

建筑结构选型3

建筑结构选型3
2.2
屋架结构的型式
用于房屋上的桁架常称屋架,桁架型式的选择
一般与建筑物的使用要求,跨度和荷载大小,以及
材料供应和施工技术水平等因素有关。选择桁架型
式的一般原则是适用经济美观和制造简单。桁架可
用木材、钢材、钢筋混凝土等材料制造,由于每种 材料的力学性能各不相同,所以不同材料制造的屋 架,其型式也各不一样。
1、三角形屋架
三角形屋架使建筑物屋盖形成坡屋顶,造型美观,而且,三 角形屋架的上弦坡度较陡,有利于屋面排水。
当屋面采用瓦类材料,如粘土瓦、石棉瓦、水泥平瓦、预应 力瓦等时,排水坡度一般为i=1/2~l/3,屋架的高跨比—般为 h/L=1/4~1/6。
矩形桁架
2.2.1 木屋架
一般为三角形屋 架,内力支座处大 而跨中小。适用于 跨度在18米以内的 建筑中。 节间长度控制2-3m 内,高跨比不宜小 于1/5-1/4。
木屋架
豪式木屋架的适用跨度为9~2l米,最经济跨 这种屋架型式适用于木屋架。其特点是: 度为 9~ l5米。 (1) 屋架的节间大小均匀,屋架的杆件内力不致 突变太大。因为木材强度较低,这对采用木材作杆 豪式木屋架的节间数目主要考虑节间长度要适 件提供有利条件。 中,如节间长度太长,则杆件长度太长,受力不利; (2) 木屋架的结点采用齿联结。这种屋架结点上 如节间长度太短,则节点太多,制造麻烦。一般应 相交的杆件不多,为齿联结提供可能性。 控制节间长度在1.5~2.5米之间。所以设计上常常 是:
23
组合屋架已大量采用,由于制造简单、施工占地小、自重 轻,不需要重型起重设备,因此特别适于山区中、小型建筑。
折线形组合屋架
下撑式五角形组合屋架
三铰组合屋架
两铰组合屋架
2.2.7

钢结构 2.1-2屋架结构的形式及布置

钢结构 2.1-2屋架结构的形式及布置
短杆受拉,只适用于下弦需要设置天棚的屋架,一般情况 较少采用。
《钢结构设计》—— 第2章 中、重型厂房结构设计
梯形屋架(<36m)
• 弦杆受力较为均匀。 • 人字式按支座斜杆与弦杆组成的支承点在下弦或在上弦分
为下承式和上承式两种。一般情况下,与柱刚接的屋架宜 采用下承式;与柱铰接时则下承式或上承式均可。下承式 使排架柱计算高度减小,便于在下弦设置屋盖纵向水平支 撑;上承式使屋架重心降低,支座斜腹杆受拉,且给安装 带来很大的方便。
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3
A
4 B
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4 A
4 B
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3
2—下弦横向水平支撑;3—纵向水(平b) 支撑;4—垂直支撑;5—系杆;6—温度伸缩缝
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《钢结构设计》—— 第2章 中、重型厂房结构设计
(4) 垂直支撑 垂直支撑应设置在相邻两榀屋架和天窗架对应的竖直腹杆(或
斜腹杆)间,并于上、下弦横向水平支撑布置在同一开间,以确保 屋盖结构组成空间几何不变体系。
2.1.2.2 桁架的外形及腹杆形式
梯 形 屋 架
单斜式腹杆
人字式腹杆
再分式腹杆
《钢结构设计》—— 第2章 中、重型厂房结构设计
2.1.2.2 桁架的外形及腹杆形式
平 行 弦 屋 架
人字式腹杆
交叉式腹杆
《钢结构设计》—— 第2章 中、重型厂房结构设计
三角形屋架(<18m)
• 房屋的整体横向刚度较低; • 屋架弦杆受力不均,支座处内力较大,跨中内力较小,弦
《钢结构设计》—— 第2章 中、重型厂房结构设计

房屋建筑学 第十八章 单层厂房构造

房屋建筑学 第十八章 单层厂房构造
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第一节 外墙
一、类型 单层厂房的外墙 按其材料类别可分为砖墙、砌块墙、板材墙、开敞式外墙等。
按其承重形式则可分为承重墙、承自重墙和框架墙等(图18-1)。
二、墙和柱的相对位置 单层厂房通常为装配式钢筋混凝土排架结构,它的外墙和柱的相对 位置,通常有四种构造方案:
1.把外墙设置在柱外侧(图18-2(a))。 2.把柱部分嵌入外墙内(图18-2(b))。 3.把外墙全部嵌入柱间(图18-2(c)、(d))。
拱形或折线形屋架因端头较低,只适于跨中布置井式天窗。 屋架下弦要搁置井底板或井底檩条,屋架的腹杆宜采用双竖杆、 无竖杆或全竖杆三种形式。
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第二节 天窗
2.井底板的铺设 井底板铺设有纵向铺设和横向铺设两种方式。 1)横向铺设(有檩方案)。即屋架下弦节点上搁置檩条,井底板搁
在檩条上(图18-35)。
5
第一节 外墙
7.加强连接: (1)墙与柱子的连接。通常的做法是在柱子高度方向上每隔 500-
600mm 预埋2根φ6钢筋,砌墙时把伸出的钢筋砌在墙缝里(图18-3)。
(2)墙与屋架(或屋面梁) 的连接。通常做法是在屋架高度方向每 隔500-600mm预埋2根φ6钢筋。若在屋架的腹杆上预埋钢筋不方便时,
房屋建筑学
1
第十八章 单层厂房构造
本章提要和学习目标
第一节
外墙
第二节 第三节
剖 天窗 厂房屋面
第四节
侧窗与大门及其他构造
本章小结
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本章提要和学习目标
本章主要介绍单层厂房外墙的类型、组成及连接构造;矩 形天窗、矩形避风天窗、井式天窗的组成及相关构造;厂房 屋面的类型、排水方案、防水及保温隔热构造;厂房侧窗、 大门的类型,常用门窗的构造以及厂房地面等构造。

木结构设计规范 GBJ5—第六章 木结构的设计和构造

木结构设计规范 GBJ5—第六章 木结构的设计和构造

第六章木结构的设计和构造第一节一般规定第6.1.1条设计木结构时,应符合下列要求:一、宜选用以木材为受压或受弯构件的结构型式,如钢木桁架或撑托式结构。

对于在干燥过程中容易翘裂的落叶松、云南松等树种木材,当用作桁架时,宜采用钢下弦;若采用木下弦,对于原木,其跨度不宜大于15m;对于方木不应大于12m,且应采取有效的防止裂缝危害的措施。

二、为了尽量利用短小木材和低等级木材,宜积极创造条件采用胶合木构件或胶合木结构。

三、木屋盖宜采用外排水。

若必须采用肉排水时,不应采用木制天沟。

四、必须采取通风和防潮措施,以防木材腐朽和虫蛀。

五、合理地减少构件截面的规格,以符合工业化的要求。

六、应保证木结构特别是钢木桁架在运输和安装过程中的强度、刚度和稳定性,必要时应在施工图中提出注意事项。

第6.1.2条在可能造成风灾的台风地区和山区风口地段,木结构的设计,应从构造上采取有效措施,以加强建筑物的抗风能力。

如:尽量减小天窗的高度和跨度;做成短出檐或封闭出檐;瓦面(特别在檐口处)宜加压砖或座灰;两端山墙宜作成硬山;节点处檩条与桁架(或山墙)、桁架与墙(或柱)、门窗框与墙体等均应锚固。

第6.1.3条在结构的同一节点或接头中有两种或多种不同刚度的连接时,计算上只考虑一种连接传递内力,不应考虑几种连接的共同作用。

第6.1.4条杆系结构中的主要木构件,当有对称削弱时,其净截面面积不应小于毛截面面积的50%;当有不对称削弱时,其净截面面积不应小于毛截面面积的60%。

第6.1.5条木结构中钢拉杆和拉力螺栓及其钢垫板,宜用3号钢制作。

圆钢拉杆和拉力螺栓的直径,应按计算确定。

但不宜小于12mm。

钢拉杆和拉力螺栓方形钢垫板的尺寸,可按下列公式计算:一、垫板面积()二、垫板厚度(mm)式中N——轴心拉力设计值(N);——木材斜纹承压强度设计值(N/),按轴心拉力设计值N与垫板下木构件木纹方向的夹角,由本规范第3.2.2条的公式确定;f——钢材抗弯强度设计值(N/)。

第二章工业建筑天窗构造

第二章工业建筑天窗构造

第二章工业建筑天窗构造单层厂房天窗构造主要内容1、矩形天窗2、矩形通风天窗3、平天窗4、下沉式天窗5、锯齿形天窗在大跨度和多跨的单层厂房中,为了满足天然采光和自然通风的要求,常在厂房屋顶上设置各种类型的天窗。

天窗架天窗架是天窗的承重构件,它支承在屋架的上弦,常用钢筋混凝土或型钢制作。

钢筋混凝土天窗架与钢筋混凝土屋架配合使用,它的形式一般为П形或W形,也可做成双Y形钢天窗架的重量轻、制作及吊装均方便,除用于钢屋架上外,也可用于钢筋混凝土屋架上。

钢天窗架常用的形式有桁架式和多压杆式两种。

常用钢筋砼天窗架的尺寸天窗扇高度(标志尺寸)(mm)天窗架宽度(mm)天窗架高度(mm)1200 6000 2070 1500 6000 2370 2×900 6000;9000 2670 2 ×1200 6000;9000 3270 2 ×1500 9000 3870天窗扇矩形天窗设置天窗扇的作用是采光、通风和挡雨,常采用钢材制作。

钢天窗扇的开启方式有两种:(1)上悬式、(2)中悬式;高度:900、1200、1500特点:上悬式钢天窗扇防雨性能较好,通风较差;中悬式钢天窗扇通风流畅,防雨性能欠佳布置方式:上悬钢天窗扇可布置成通长和分段两种。

中悬钢天窗扇只能分段设置,在一个柱距内设一樘窗扇天窗侧板在天窗扇下部需设置天窗侧板,侧板的作用是防止雨水溅入车间及防止因屋面积雪挡住天窗扇。

天窗侧板可采用钢筋混凝土槽板,也可采用是采用钢筋混凝土小板。

当屋面为有檩体系时,侧板常采用石棉瓦、压型钢板等轻质材料。

天窗端壁矩形天窗两端的承重围护构件称为天窗端壁。

通常采用:(1)预制钢筋混凝土端壁板,用于钢筋混凝土屋架。

(2) 钢天窗架石棉水泥瓦端壁,多用于钢屋架。

天窗屋顶与檐口天窗的屋顶构造一般与厂房屋顶构造相同。

当采用钢筋混凝土天窗架,无檩体系的大型屋面板时,其檐口构造有两类:①带挑檐的屋面板。

无组织排水的挑檐出挑长度一般为500 mm,若采用上悬式天窗扇,因防雨较好,故出挑长度可小于500 mm;若采用中悬式天窗扇时,因防雨较差,其出挑长度可大于500 mm。

屋盖结构

屋盖结构

拉条通常采用直径10~16mm的圆钢制成。 撑杆主要是限制檐檩的侧向弯曲,故多采用 角钢,其长细比按压杆考虑,不能大于200, 并据此选择其截面。
拉条与檩条、撑杆与檩条的连接构造如图所 示; 图中d 为拉条直径。拉条的位置应靠近檩条 的上翼缘约30~40mm,并用位于腹板两侧的 螺母将其固定于檩条的腹板上。撑杆与焊在 檩条上的角钢用C级螺栓连接。
7.2 屋面材料
7.2.1 有檩体系屋面材料 传统材料:粘土瓦或水泥平瓦、石棉水泥瓦 等,其尺寸较小,并且强度、耐久性、保温 隔热等性能较差 现代材料: 压型钢板和夹心板 发泡水泥复合板
7.2.2 无檩体系屋面材料
传统材料:预应力混凝土大型屋面板 现代材料:发泡水泥复合板(太空板)、玻 璃纤维增强水泥(GRC)板
托架形式 在工业厂房的某些部位,常因放置设备或交 通运输要求而需局部少放一根或几根柱。这 时该处的屋架(称为中间屋架)就需支承在 专门设置的托架上。 托架两端支承于相邻的柱上,跨中承受中间 屋架的反力。 钢托架一般做成平行弦桁架,其跨度一般不 大,但所受荷载较重。钢托架通常做在与屋 架大致同高度的范围内,中间屋架从侧面连 接于托架的竖杆,构造方便且屋架和托架的 整体性、水平刚度和稳定性都好。
天窗架形式 在工业厂房中,为了满足采光和通风等要求, 常需在屋盖上设置天窗。 天窗的形式有纵向天窗、横向天窗和井式天窗 三种。后两种天窗的构造较为复杂,较少采 用。 最常用的是沿房屋纵向在屋架上设置天窗架, 该部分的檩条和屋面板由屋架上弦平面移到 天窗架上弦平面,而在天窗架侧柱部分设置 采光窗。 天窗架支承于屋架之上,将荷载传递到屋架。
垂直支撑一般采用平行弦桁架形式,其上、 下弦可兼作水平支撑的横杆; 腹杆体系根据高和长比例确定可分别采取交 叉式、v式或w式

建筑构造——天窗类型介绍

建筑构造——天窗类型介绍

四、天窗檐口 其檐口构造有两类:(1)带挑檐的屋面板
(2)设檐沟板 五、天窗侧板 在天窗扇下部设置天窗侧板,它的作用是防止雨 水溅入车间及防止因屋面积雪挡住天窗扇。
钢筋混凝土天窗檐口
钢筋混凝土侧板
矩形天窗图例
矩形天窗图例
三、矩形避风天窗
矩形避风天窗由矩形天窗及其两侧的挡风板 所构成。
一、挡风板的形式及构造 挡风板由面板和支架两部分组成。 面板常用材料:石棉水泥瓦、玻璃钢瓦、压型钢 板等轻质材料。 挡风支架的两种形式:(1)立柱式(2)悬挑式 二、水平口挡雨片的构造 水平口挡雨片由挡雨片及其支承部分组成。
中庭天窗形式
中庭天窗形式
三、中庭天窗构造 (1)玻璃顶的承重结构 (2)玻璃采光面 (3)玻璃顶构造
矩形天窗既可以采光、又可通风;而且防雨 水及防太阳辐射均较好。
矩形天窗主要由天窗架、天窗扇、天窗屋面板、 天窗侧板几天窗端壁五种构件组成。
矩形天窗组成
一、天窗架 天窗架是矩形天窗的承重构件,它支承在 屋架上弦上。 二、天窗端壁 矩形天窗两端的承重围护构件。 三、天窗 扇设置天窗扇的作用是采光、通风和挡雨。
挡风板的形式及构造
一、平天窗的类型 有采光罩、采光板、采光带及三角天窗等四种。 二、平天窗的构造 平天窗的类型虽然很多,但其构造要点是基本相 同的,即井壁、横档、透光材料的选择及搭接、防眩 光、安全保护、通风措施等。
钢筋混凝土井壁构造
上下玻璃搭接构造
建筑构造——天 窗
一、中庭天窗 二、矩形天窗 三、矩形避风天窗 四、平天窗
一、中庭天窗
一、中庭天窗的设计要求 (1)中庭内有良好的光环境和热环境 ①应选择好天窗形式 ②要控制好中庭长、宽、高之间的比例 ③要安妥善安排好中庭各个墙面的反光性质

G512516钢天窗架G512编制的技术条件

G512516钢天窗架G512编制的技术条件

一 适用范围1.1 本图集适用于采用 1.5⨯6.0m 预应力混凝土屋板,窗间距均为m 6的单层工业厂房。

1.2 本图集的天窗架(包括窗档)适用于非抗震区和抗震设防烈度为9~6度。

1.3 本图集适用于构件表面温度≤C 0150的场所。

当温度高于C 0150时,应采取隔热防护措施。

1.4 本图集未考虑用于有较强烈侵蚀性介质按有关规范或规程处理。

1.5 不适用于湿度较大的车间。

如遇上述情况,应由选用者自行处理。

1.6 本图集编制内容为:1) 天窗架跨度分6m 、9m 和12m 三种:6m 跨度天窗架有 m 2.11⨯,m 5.11⨯,m 9.02⨯,m 2.12⨯ 四种窗扇高度;9m 跨度天窗架有 m 9.02⨯,m 2.12⨯,m 5.12⨯ 三种窗扇高度;12m 跨度天窗架有 m 2.12⨯,m 5.12⨯ 二种窗扇高度。

以上,除m 6跨度天窗架,窗扇高m 2.11⨯,m 9跨度天窗架,窗扇高m 5.12⨯外,均考虑了配置挡风板的情况。

2) 天窗架主要配合梯形钢屋架 ( 05G511 ) 使用,其中6m 、9m 跨度天窗架还可以配合混凝土屋架或梁使用。

6m 跨度天窗架上弦坡度为1,立柱的支座板坡度为1,3) 天窗架的侧立柱截面除6m 跨度1⨯1.2m ; 9m 跨度2⨯1.5m 窗扇高度是按启闭式上悬 (或中悬)天窗无档风扳时绘制的外,均按启闭式上悬(或中悬)天窗并有档风板时绘制的。

4) 厂房端部天窗架采用的封板(包括横档等构件) 自重标准值为0.82m kN ,具体构造 详见98J830(三)。

1.7 本图集与以下图集配合使用:1)《梯形钢屋架》05G5112)《m m 65.1⨯预应力混凝土屋面板》04G4103)《预应力混凝土折线形屋架》04G415-10~64)《钢筋混凝土折线形屋架》04G314-1.25)《钢天窗架建筑构造》00J621(一)6)《平屋面建筑构造(一)》99J201(一);7)《天窗挡风板及挡雨片》05CJ8368)《悬挂运输设备轨道》98G359(四).9)《钢天窗电动开窗机》99J83810)《屋面检修钢梯》89J431二 主要设计依据有关现行设计、施工规范和规程。

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边跨屋盖 导致 因扭转效
应过大而 发生震害
与柱脱开或与柱构造 处理柔性连接的方法
避免局部刚度过大或 形成短柱而引起震害
设计原则
围护墙的布置:
钢结构厂房的围护墙

7、8度
轻质墙板或与柱柔性连 接的钢筋混凝土墙板
不宜 嵌砌砌体墙
8 度应采取措施使墙体不妨碍厂房 柱列沿纵向的水平
位移
9 度时宜采用轻质墙板
柱的选型:
砖柱厂房
6 度和 7 度 时
8 度和 9 度时
十字形截面 的无筋砖柱
组合砖柱
中柱在 8 度 III 、 IV 类场地和 9 度时宜
采用钢筋混凝土柱
设计原则
抗震设计的一般原则:
单质点
根据屋盖高差和 吊车设置情况
选择
双质点 模型计算地震作 用多质点
有吊车的厂房,当按平面框 (排)架进行抗震计算时, 对设置一层吊车的厂房
设计原则
抗震设计的一般原则:
由柱、屋架(屋面 梁)组成的排架和 刚性横墙
单层厂房需要进行 水平地震作用下的
横向抗侧力构件 强度验算
纵向抗侧力构件
是由柱、柱间支撑、 吊车梁、连系梁组成 的柱列和刚性纵墙
在 8 度和 9 度地震区,对跨度大于 24m 的屋架,尚需考虑竖向地震作 用 8 度 III 、 IV 类场地和 9 度时,对高大的单层钢筋混凝土柱厂房的横向 排架应进行弹塑性变形验算
设计原则
单层厂房的质量集中系数:
分布的质量 有限自由 质量集中到楼盖或屋盖处
度模

自由度数目较少
引起
简单地把质量“就近” 向楼盖(屋盖)处堆
较大的误差
不同处的质量折算入 总质量时需乘的系数
就是该处质量的
质量集中系数
设计原则
单层厂房的质量集中系数:
质量集中系数确定原则

计算结构的动力特性
“ 周期等效”原则
设计原则
抗震设计的一般原则:
7 度 I 、 II 类场地,柱顶标高不超过 4.5m ,且 结构
单元两端均有山墙的单跨及等高多跨砖柱厂 房 7 度 I 、 II 类场地,柱顶标高不超过 6.6m ,两侧设
有 厚度不小于 240mm 且开洞截面面积不超过 50%
的外 纵墙7、度结I构、单II元类两场端地均,有柱山高墙不的超单过跨1厂0m房且结构单元两 端 均有山墙的单跨及等高多跨厂房(锯齿形厂房除 外) 当按抗震规范的规定采取抗震构造措施时 可不进行横向及纵向的截面抗震验算
设计原则
围护墙的布置

单层钢筋混凝土
柱厂房的围护墙
外侧柱距为 12m

轻质墙板或 钢筋混凝土大型墙板

不等高厂房的高跨封墙和

纵横向厂房交接处的悬墙
轻质墙板
8、9


7.2.1 设计原则
天窗架和屋架的选型

宜采用
钢结构
有条件时或 9 度区最 好不要采用突出屋面
的形天窗,而宜采用 重心低的下沉式天窗
预应力混凝土屋架
设计原则
柱的选型:
宜采用
在8、9 度
地震区不宜采用
矩形 工字形 斜腹杆双肢柱
矩形
薄壁工字形柱 腹板开孔柱 预制腹板的工字形柱 平腹杆双肢柱 管柱
工字形
斜腹杆 双肢柱
柱底至室内地坪以 上
矩形截面
管柱
平腹杆 双肢柱
增强这些部位 的抗剪能力
设计原则
设计原则
结构的布置和选型:
平面布置和抗侧力结构形势 支撑的布置 围护墙的布置 天窗架和屋架的选型 柱的选型
设计原则
平面布置和抗侧力结构形式:
平面
避免显著 扭转震动
对称
结构布置 应合理
单厂平面布置
设计原则
平面布置和抗侧力结构形式:
结构布置 应合理
平面
避免显著 扭转震动
对称
(
杂 )
平 面
否复
跨度不大于 15m
宜采用 可采用
预应力混凝土 钢筋混凝土屋架
钢筋混凝 土屋面梁
设计原则
天窗架和屋架的选型:
可采用
柱距为 12m
预应力混凝土托架
(梁)
当采用钢屋架时亦可采用钢托架 (梁)
有突出屋面天窗 不宜采用 预应力混凝土或钢
架的屋盖
筋混凝土空腹屋架
砖柱厂房的天窗不应通至厂房单元的端 开间,且天窗不应采用端砖壁承重
按空间框架进行抗震计算时
每跨可取两台吊车 ,多跨时不多于四 台
吊车取实际台数
设计原则
抗震设计的一般原则:
轻质墙板或与柱 柔性连接的预制 钢筋混凝土墙板
应计入 不应计入
与柱贴砌且与柱拉 结的砌体围护墙
应计入
刚度
墙体全部自重
在平行于墙体方向计 算时可计入等效刚度
其等效刚度系数可 根据柱列侧移的大
小取 0.2 ~ 0.6
宜采用
天窗架
突出屋面 较小的避风型天窗架 刚结构
钢筋混凝土
选应用优先
抗震性能好的结构
6~8 度
可采用
杆件截面为矩形的 钢筋混凝土天窗架
突出屋面天窗架
天窗的侧板、
宜采用
端壁板与屋面板 不宜采用
轻质板材 大型屋面板
下沉式天窗
设计原则
天窗架和屋架的选型:
6 ~ 8 度地震 区
可采用
钢屋架
屋架 宜采用
8 度区 III 、 IV 类场 地 9 度区 屋架跨度大于 24m 时
条件限制时也可采用 刚架结构
设计原则
平面布置和抗侧力结构形式:
单层砖柱厂房
承重构件 砖墙(带或不带壁

柱)
砖柱
砖柱厂房造价低廉 和施工方便抗震性 能不如钢筋混凝土 需精心合理设计
单跨或多跨 屋盖结构
跨度: 5 ~ 15m ,个别达
重1屋8盖m
钢筋混凝土实腹梁或屋架上覆钢
筋混凝土槽形板或大型屋面板
轻屋盖
木屋盖和轻钢屋架、瓦楞铁 、石棉瓦屋面的屋盖
设计原则
支撑布置 :
7.2.1 设计原则
围护墙的布置:均匀、对称
厂房的一端设缝而不能布置横墙时,另一端宜采用轻质挂板山墙

多跨厂房的 砌体围护墙
不宜
不宜
厂房内部有 砌体隔墙
适用
外贴式
嵌砌式 嵌砌于柱间
边柱列(嵌砌有
墙)
刚差 度悬
相殊
中柱列(一般只有柱间支 撑)

设防震缝
厂大间房柱支纵网撑横厂的跨房厂交等房接可处不,设对柱缝10宽0 ~采用150mm
其他情况
竖向:减少刚度突变
各跨的高度应尽可能相同 两个主厂房之间的过渡跨 至少应 有一侧采用防震缝与主厂 房脱开
缝宽采用 50 ~ 90mm
设计原则
平面布置和抗侧力结构形式:
薄弱
天窗
削弱屋盖的整体刚度
环节
天窗在纵向的起始部位应尽可能远 离伸缩缝区段(厂房单元)的端部
8 度和 9 度时宜从厂房单元端部 第三 柱间开始设置
设计原则
平面布置和抗侧力结构形式:
钢柱厂房也可采用屋盖横 梁与柱顶刚接的框架形式
厂房的横向抗侧力体系
常为屋盖横梁(屋 架)与柱铰接的排架
形式
门式刚架等结构体系
设计原则
平面布置和抗侧力结构形式:
形成
纵向柱列
排架
柱间
厂房的纵向抗侧力体系
支撑
纵墙
钢柱厂房宜采用 柱间支撑
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