屋架杆件截面选用表

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普通三角形钢屋架设计计算说明书

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目录1、设计资料 (1)2、屋架形式及几何尺寸 (1)3、材料选择及支撑布置 (2)4、荷载和内力计算 (3)(1)荷载计算 (3)(2)荷载组合 (3)(3)内力计算 (4)5、杆件截面选择 (4)(1)上弦 (5)(2)下弦 (6)(3)腹杆 (6)<1> 杆件13及16 (6)<2> 杆件11及14 (7)<3> 杆件12及15 (8)<4> 杆件10 (8)<5> 杆件9 (8)<6> 杆件26 (9)6、节点设计 (11)(1)支座节点“1” (11)(2)下弦节点“4” (13)(3)上弦屋脊节点“3” (14)(4)上弦节点“2” (14)(5)下弦节点“5” (15)7、檩条设计 (16)参考文献 (18)21米三角形钢屋架设计计算书1、设计资料本课程设计的厂房位于合肥,厂房跨度21m,长度84m,,柱距6m,屋面坡度i=1/2.5,屋面材料采用彩色涂层压型钢板复合保温板(含檩条),其荷载为0.25KN/ m2(为永久荷载),基本雪压为0.6 KN/ m2,悬挂荷载为0.3 KN/ m2(按永久荷载计算,并作用在屋架下弦),基本风压为0.35 KN/ m2,屋面活荷载取0.5 KN/ m2(按不上人屋面计算,为可变荷载),屋架铰接在钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级为C30。

要求设计钢屋架并绘制施工图(对于轻型屋面的屋架,自重可按0.01L估算,L为屋架的跨度)。

2、屋架形式及几何尺寸本屋架跨度为21米,对于三角形屋架(跨度大于18米的屋架)一般采用芬克式三角形屋架。

本设计方案为有檩屋盖方案,坡度为i=1/2.5,采用双坡三角形屋架,屋架计算跨度L。

=L-300=21000-300=20700mm,因坡度为i=1/2.5,故屋架中部高度H。

=4410mm,屋架形式及屋架各杆件几何长度见施工图。

3.材料选择及支撑布置根据建造地区的荷载性质,钢材采用Q235B,焊条采用E43型,手工焊。

钢结构屋架设计

钢结构屋架设计

一丶设计资料厂房总长60m,跨度为24m,屋架间距b=6m,端部高度H=1990mm,中部高度H=3190mm1、结构形式:钢筋混凝土柱,梯形钢屋架。

柱的混凝土强度等级为C20,屋面坡度为i=1:10;L为屋架跨度。

地区计算温度高于—20℃,无需抗震设防。

2、屋架形式及荷载屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附表图所示。

屋架采用的钢材为Q235钢,焊条为E43型,手工焊3、屋盖结构及荷载采用无檩体系。

用1.5×6.0预应力混凝土屋板。

荷载:①屋架及支撑自重:q=0.384KN/m²②屋面活荷载:活荷载标准值为0.7 KN/m²,雪荷载的基本雪压标准值为 =0.7 KN/m²,活荷载标准值与雪荷载不同时考虑,而是取两者的较大值③屋面个构造层的恒荷载标准值:水泥砂浆找平层0.4KN/m²保温层 0.4KN/m²预应力混凝土屋面板 1.6KN/m²永久荷载总和=2.784KN/㎡,活荷载总和=0.7 KN/㎡4、荷载组合。

一般按全跨永久荷载和全跨可变荷载计算。

节点荷载设计值:按可变荷载效应控制的组合计算(永久荷载:荷载分项系数γg=1.2;屋面活荷载活雪荷载:γq=1.4,组合值系数φ=0.7)F=(1.2×2.7844+0.7×1.4)×1.5×6=37.2 KN按永久荷载效应控制的组合计算(永久荷载:荷载分项系数γg=1.35;屋面活荷载活雪荷载:γq=1.4,组合值系数φ=0.7)F=(1.35×2.784+0.7×1.4×0.7)×1.5×6=38.2KN故取节点荷载设计值为F=38.2 KN,支座反力R=8F=305.6 KN二丶屋架形式和几何尺寸屋面材料为大型屋面板,故采用无檩体系平破梯形屋架。

屋面坡度i=1/10;=24000-300=23700mm;端部高度取H=1990mm,跨中高度取屋架计算跨度L3190mm,下端起拱50mm。

钢屋架设计算例

钢屋架设计算例

26
90mm
其他腹杆所需焊缝长度的计算结果见表4。未列入
表中的腹杆均因杆力很小,可按构造取h f ≥1.5 t =1.5 10
=5mm,l1 = l2 =8 h f +10=50mm。
表4 腹杆杆端焊接尺寸
表中l1、 l2为取整后数值(5或10mm的倍数)
1、下弦节点“b” 按表4中所列出的Bb、bD杆所需焊缝长度,
屋架计算跨度=L – 2×0.15=21 – 2×0.15=20.7m, 屋 架尺寸及几何形式如下图1:
图1 屋架尺寸及几何形式(单位:mm)
屋架标志跨度大于等于24m时,跨中应起拱 约标志跨度的1/500。
屋架杆件几何尺寸
65 25
65 25
65 25
二、屋盖支撑布置
根据车间长度、屋架跨度和荷载情况,设置两道 上、下弦横向水平支撑。上弦横向水平支撑必设,设在 两端柱间,间距不大于60m。在设置横向水平支撑的柱 间,于屋架跨中和两端共设三道垂直支撑。上下弦在跨 中和端部设三道系杆,在屋脊节点及支座节点处沿厂房 纵向设置通长的刚性系杆,下弦跨中节点设置一道纵向 通长的柔性系杆,支撑布置见下图。
四、杆件截面设计
屋架腹杆和弦杆的计算长度
项次
弯曲方向
腹杆 弦杆
端竖杆和端斜杆
1
在屋架平面内
l
l
2
在屋架平面外
l1
l
3
斜平面

支撑
l1
N1
N2
l
N2 N1 l
l1
其他腹杆
0.8l l
0.9l
屋架
再分式桁架杆件平面内计算长度取杆件几何长度; 平面外计算长度:
受拉主斜杆: l1 受压主斜杆:loy (0.75 0.25N 2 / N1 )l1

钢结构屋架计算说明书

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课程设计说明书课程名称:钢结构设计题目:钢屋架设计院系:土木与建筑工程学院学生姓名:学号:专业班级:10土木工程2班指导教师:李珂2012年12月16日课程设计任务书梯形钢屋架课程设计摘要:本设计说明说包括梯形钢屋架的形式及尺寸、支撑布置,内力计算,节点焊缝计算及设计方法,屋架施工图绘制,相关的详图大样绘制以及必要的结构剖面图。

关键词:梯形钢屋架节点节点焊缝支撑目录1 设计背景 (1)1.1设计资料 (1)1.2屋架形式 (1)2 设计方案 (2)3 方案实施 (3)3.1荷载与内力计算 (3)3.2杆件截面设计 (4)3.3节点设计 (10)4 结果与结论 (17)5收获与致谢 (18)5.1收获 (18)5.2致谢 (18)6 参考文献 (19)7 附件 (20)1.1 设计资料某地区一金加工车间。

厂房总长度为150m ,柱距6m ,跨度为24m 。

车间内设有两台中级工作制桥式吊车。

该地区冬季最低温度为-20℃。

屋面采用1.5m ⨯6.0m 预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10,上铺120mm 厚泡沫混凝土保温层和三毡四油防水层等。

屋面可变荷载标准值为20.50/kN m ,雪荷载标准值为20.50/kN m , 积灰荷载标准值为20.50/kN m 。

屋架采用梯形钢屋架, 其两端铰支于钢筋混凝土柱上。

柱头截面为mm mm 400400⨯, 所用混凝土强度等级为C20。

根据该地区的温度及荷载性质, 钢材采用235Q B , 其设计强度2/215mm N f =,焊条采用E43型, 手工焊接。

构件采用钢板及热轧型钢, 构件与支撑的连接用M20普通螺栓。

屋架的计算跨度:024000215023700L mm =-⨯=,端部高度:2000h mm = (轴线处),2015h mm =(计算跨度处),桁架的中间高度:3200h mm =。

1.2 屋架形式屋架形式及几何尺寸见图 1所示图1屋架形式及几何尺寸屋架支撑符号说明:GWJ-(钢屋架);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)图2屋架支撑3方案实施3.1 荷载与内力计算1.荷载计算屋面可变荷载与雪荷载不会同时出现,故取两者较大的可变荷载计算。

完整钢结构课程设计

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1.设计资料: ......................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.结构形式与布置 ................................................................................................. 错误!未定义书签。

3.荷载计算 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.内力计算 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。

附件:设计资料1、设计题目:单层工业厂房屋盖结构——梯形钢屋架设计2、设计任务及参数:第五组:某地一机械加工车间,长84m,跨度24m,柱距6m,车间内设有两台40/10T中级工作制桥式吊车,轨顶标高18.5m,柱顶标高27m,地震设计烈度7度;采用梯形钢屋架,封闭结合,×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板m2,上铺100mm厚泡沫混凝土保温层容重为1KN/m3,三毡四油上铺绿豆砂防水层m2,找平层2cm厚m2,卷材屋面,屋面坡度i=1/10,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20,上柱截面400×400mm;钢材选用Q235B,焊条采用E43型;屋面活荷载标准值m2,积灰荷载标准值m2,3、设计任务分解学生按照下表分派的条件,完成梯形钢屋架设计的全部相关计算和验算及构造设计内容;表-34、设计成果要求在教师指导下,能根据设计任务书的要求,搜集有关资料,熟悉并应用有关规范、标准和图集,独立完成课程设计任务书指导书规定的全部内容;1需提交完整的设计计算书和梯形钢屋架施工图;2梯形钢屋架设计要求:经济合理,技术先进,施工方便;3设计计算书要求:计算依据充分、文理通顺、计算结果正确、书写工整、数字准确、图文并茂,统一用A4纸书写打印;A、按步骤设计计算,各设计计算步骤应表达清楚,写出计算表达式及必要的计算过程,对数据的选取应写明判断依据;B、计算过程中,必须配以相应的计算简图;C、对计算结果进行复核后,为保证施工质量且方便施工,应按规范要求对计算结果进行调整并写明依据;4梯形钢屋架施工图共两张,图纸绘制的要求:布图合理,版面整齐,图线清晰,标注规范,符合规范/图集要求;单层工业厂房屋盖结构——梯形钢屋架设计1.设计资料:1某地一机械加工车间,长84m,跨度24m,柱距6m,车间内设有两台40/10T 中级工作制桥式吊车,轨顶标高18.5m,柱顶标高27m,地震设计烈度7度;采用梯形钢屋架,封闭结合,×6m 预应力钢筋混凝土大型屋面板m 2,上铺100mm 厚泡沫混凝土保温层容重为1KN/m 3,三毡四油上铺绿豆砂防水层m 2,找平层2cm 厚m 2,卷材屋面,屋面坡度i=1/10,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20,上柱截面400×400mm;钢材选用Q235B,焊条采用E43型;屋面活荷载标准值m 2,积灰荷载标准值m 2,雪荷载及风荷载见下表;2屋架计算跨度)(7.233.0240m l =-=3跨中及端部高度:设计为无檩屋盖方案,采用平坡梯形屋架,端部高度mmh 19000=中部高度mm h 3100=为6.7/0l ,屋架跨中起拱500/l 考虑,取48m. 2.结构形式与布置屋架形式及几何尺寸如图所示:图1.梯形钢屋架形式和几何尺寸根据厂房长度102m>60m、跨度及荷载情况,设置三道上、下弦横向水平支撑;因柱网采用封闭结合,厂房两端的横向水平支撑设在第一柱间,该水平支撑的规格与中间柱间支撑的规格有所不同;在所有柱间的上弦平面设置了刚性与柔性系杆,以保证安装时上弦杆的稳定,在各柱间下弦平面的跨中及端部设置了柔性系杆,以传递山墙风荷载;在设置横向水平支撑的柱间,于屋架跨中和两端各设一道垂直支撑;梯形钢屋架支撑布置如图下图所示:屋架上弦支撑布置图屋架下弦支撑布置图3.荷载计算屋面和荷载与雪荷载不会同时出现,计算时,取较大的荷载标准值进行计算;故取屋面活荷载2m 进行计算;屋面风荷载迎风面 m KN /88.51235.00.1)0.1(4.11-=⨯⨯⨯-⨯=ω 背风面 m KN /82.31235.00.165.0(4.11-=⨯⨯⨯-⨯=ω由于屋面坡度较小,对荷载影响小,未予考虑;风荷载对屋面为吸力,重屋架不考虑;表 1 荷 载 计 算 表设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合: .全跨永久荷载 + 全跨可变荷载全跨节点永久荷载及可变荷载:KN F 991.4865.1)82.16234.3(=⨯⨯+=.全跨永久荷载 + 半跨可变荷载全跨节点永久荷载:611.3265.16234.31=⨯⨯=F半跨节点可变荷载:KN F 38.1665.182.12=⨯⨯=.全跨屋架包括支撑自重+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载:全跨节点屋架自重:KN F 67.465.15184.03=⨯⨯=半跨节点屋面板自重及活荷载:KN F 31.2365.1)7.089.1(4=⨯⨯+=1、2为使用节点荷载情况,3为施工阶段荷载情况; 4.内力计算屋架在上述三种荷载组合作用下的计算简图如图所示:屋架计算简图由图解法或数解法解得F=1的屋架各杆件的内力系数F=1作用于全跨、左半跨和右半跨;然后求出各种荷载情况下的内力进行组合,计算结果见表2屋架构件内力组合表竖杆AaCb、EcGdHRIe 0 00 0 0 0 0 0 05.杆件设计1上弦杆整个上弦采用等截面,按GH,HI杆件的最大内力设计,即KNN89.797-=上弦杆计算长度:在屋架平面内,为节间轴线长度,即在屋架平面外,本屋架为无檩体系,并且认为大型屋面板只起到刚性系杆作用,根据支持布置和内力变化情况,取oyl为支撑点间的距离,即mmloy6000=根据屋架平面外上弦杆的计算长度,上弦杆截面选用两个不等肢角钢,短肢相并;如下图所示;腹杆最大内力KNN06.440-=,由屋架节点板厚度参考可知:中间节点板与垫板厚度取10mm,支座节点板刚度取12mm;设70=λ,查Q235钢的稳定系数表,可得751.0=ϕ由双角钢组成的T形和十字形截面均属于b类,则需要的截面积为236.4941215751.01089.797mmfNA=⨯⨯==ϕmmlloox1508==需要回转半径:mm l i oxx 5.21701508===λ , mm l i oy y 7.85706000===λ根据需要A,x i ,y i 查角钢规格表,选用101101802⨯⨯L ,肢背间距a=10mm,则:25680mm A =,mm i x 3.31=,mm i y 3.86=按所选角钢进行验算:52.693.866000===yoy y i l λ<λ=150, 758.0=y ϕb 类 双角钢T 型截面绕对称轴y 轴应按扭曲计算长细比yz λ,6.331160056.056.0110.1110=⨯=<==b l t b y 则yz λ=y λ=,754.0=ϕ,MPa MPa A N 3.1865680754.01089.7973=⨯⨯=ϕ<MPa 215故所选截面满足要求;填板每个节间放一块满足1l 范围内不少于两块,尺寸取60mmx130mmx10mm 则 间距cm x i cm l d 2.12513.340404.7528.150==<==,取80cm; 2下弦杆整个下弦杆采用同一截面,按最大内力所在的杆计算;K N 86.741=Nmm l ox 3000= ,mm l oy 118502/23700==因跨中有通长系杆,所需截面积为:235.34502151086.741mm f N A =⨯==选用101101802⨯⨯L ,因oy l ≥ox l ,故用不等肢角钢,短肢相并,如下图;25680mm A =,mm i x 3.31=,mm i y 3.86=8.953.313000===x ox x i l λ<350,31.1373.8611850===y oy y i l λ<35018.483.311508===x ox x i l λMPa MPa A N 21561.13056801086.7413<=⨯==σ故所选截面满足要求;填板每个节间放一块,尺寸取60mm ×130mm ×10mm,则 间距cm i cm l d 4.25013.380801502300=⨯=<==,取150cm; 3斜腹杆 ①端斜杆aB :杆件轴力 KN N 06.440-= 计算长度 =ox l mm l oy 2448=因=ox l oy l ,故采用不等肢角钢,长肢相并,使≈x i y i ;选用8801252⨯⨯L ,肢背间距a=10mm,则: 23200mm A =,mm i x 1.40=,mm i y 7.32= 按所选角钢进行验算:86.747.322448===yoy y i l λ<λ=150 双角钢T 型截面绕对称轴y 轴应按扭曲计算长细比yz λ,7.1788.24458.058.0108.08202=⨯=<==b l t b y 则yz λ=y λ1+2204209.1tl b y =×1+y λ>=⨯⨯58.81)8.08.244809.1224故由58.81max ==yz λλ,b 类,678.0=ϕ,MPa MPa A N 8.2023200678.01006.4403=⨯⨯=ϕ<MPa 215 故所选截面满足要求;填板放两块,尺寸取60mm ×145mm ×10mm,则 间距cm i cm l d 8.13027.340406.8138.244=⨯=<==,取90cm; ②杆件dR-RI此杆在R 节点处不断开,采用通长杆件;05.611.402448===x ox x i l λ最大拉力:KN N dR 60.65= ,KN N RI 33.103= 最大压力:KN N dR 63.34-= ,KN N RI 03.31-=再分式桁架中的斜腹杆,在桁架平面内的计算长度取节点中心间距mm l ox 2157=,在桁架平面外的计算长度:mm N N l l oy 5.6399)63.3403.3125.075.0(4314)125.075.0(21=⨯+⨯=⨯+⨯= 选用4632⨯L ,查角钢规格表得2996mm A =,mm i x 6.19=,mm i y 4.29=1507.996.192157<===x ox x i l λ因x λ<y λ,只需求y ϕ;查表得3486.0=y ϕ,则MPa A N y 7.999963486.034630=⨯==ϕσ<MPa 215 拉应力: MPa MPa A N 2157.10399610333<===σ 所选截面满足要求;填板放两块,尺寸取60mm ×83mm ×10mm,则 间距cm i cm l d 4.7896.140409.7137.215=⨯=<==,取75cm; ③ 杆件Bb杆件轴力 KN N 58.339=计算长度 =ox l ×2534=, mm l oy 2534= 选用8752⨯L ,查角钢规格表得22300mm A =,mm i x 8.22=,mm i y 0.35=3509.882.2027<===xoxx i l λ 3504.720.352534<===yoy y i l λ 所选截面满足要求;15067.2174.295.6399<===yoy y i l λ填板放两块,尺寸取60mm ×95mm ×10mm,则 间距cm i cm l d 4.18228.280804.6334.253=⨯=<==,取80cm; ④杆件bD杆件轴力 KN N 24.267-=计算长度 =ox l ×2798=, mm l oy 2798= 选用8752⨯L ,查角钢规格表得22300mm A =,mm i x 8.22=,mm i y 0.35=1502.988.224.2238<===x ox x i l λ,1508.812.342798<===y oy y i l λ x λ>y λ,567.0=x ϕ,MPa MPa A N x 2159.2042300567.0267240<=⨯==ϕσ 所选截面满足要求;填板放三块,尺寸取60mm ×95mm ×10mm,则 间距cm i cm l d 2.9128.240400.7048.279=⨯=<==,取70cm; ⑤杆件Dc杆件轴力 KN N 33.180=计算长度 =ox l ×2778=, mm l oy 2778= 选用8752⨯L ,查角钢规格表得22300mm A =,mm i x 8.22=,mm i y 0.35=3505.978.224.2222<===x ox x i l λ,35037.790.352778<===y oy y i l λ MPa MPa A N 2154.782300180330<===σ 所选截面满足要求;填板放两块,尺寸取60mm ×95mm ×10mm,则 间距cm i cm l d 4.18228.280806.9238.277=⨯=<==,取100cm; ⑥杆件cF杆件轴力 KN N 64.118-=计算长度 =ox l ×3055=2444m, mm l oy 3055=选用8752⨯L ,查角钢规格表得22300mm A =,mm i x 8.22=,mm i y 0.35=1502.1078.222444<===x ox x i l λ,1503.890.353035<===y oy y i l λx λ>y λ,449.0=x ϕ, MPa MPa A N x 2159.1142300449.0118640<=⨯==ϕσ 所选截面满足要求;填板放三块,尺寸取60mm ×95mm ×10mm,则 间距cm i cm l d 2.9128.240404.7645.305=⨯=<==,取cm 80; ⑦杆件Fd杆件轴力 KN N 49.52=计算长度 =ox l ×3035=2444m, mm l oy 3035= 选用4632⨯L ,查角钢规格表得2996mm A =,mm i x 6.19=,mm i y 4.29=3509.1236.192428<===x ox x i l λ,3505.1004.293035<===y oy y i l λMPa MPa A N 2157.5299652490<===σ 所选截面满足要求填板放两块,尺寸取60mm ×83mm ×10mm,则 间距cm i cm l d 8.15696.180802.10135.303=⨯=<==,取110cm; ⑧杆件RG杆件轴力 KN N 13.34=计算长度 =ox l ×1952=, mm l oy 1952= 选用4632⨯L ,查角钢规格表得2996mm A =,mm i x 6.19=,mm i y 4.29=3507.796.196.1561<===x ox x i l λ,3506.644.291952<===y oy y i l λx λ>y λ,688.0=x ϕ,MPa A N x 8.49996688.034130=⨯==ϕσ<MPa 215 所选截面满足要求填板放两块,尺寸取60mm ×83mm ×10mm,则 间距cm i cm l d 8.15696.180801.6532.195=⨯=<==,取70cm; 4竖杆 ①杆件Aa杆件轴力 KN N 50.24-=计算长度 =ox l ×1900=1520m, mm l oy 1900=由于杆件内力较小,按150][==λλ选择,需要回转半径为mm i x 13.10=,mm i y 67.12=选用4562⨯L ,查角钢规格表得2878mm A =,mm i x 3.17=,mm i y 7.26=15086.873.171520<===x ox x i l λ,15034.697.261900<===y oy y i l λx λ>y λ,636.0=x ϕ,MPa A N x 87.43878636.024500=⨯==ϕσ<MPa 215 所选截面满足要求;填板放两块,尺寸取60mm ×76mm ×12mm,则 间距cm i cm l d 2.6973.140403.633.190=⨯=<==,取65cm; ②杆件HR杆件轴力 KN N 99.48-=计算长度 =ox l ×1406=, mm l oy 1406= 选用4562⨯L ,查角钢规格表得2878mm A =,mm i x 3.17=,mm i y 7.26=15002.653.178.1124<===x ox x i l λ,1503.517.261406<===y oy y i l λx λ>y λ,78.0=x ϕ,MPa A N x 53.7187878.0448990=⨯==ϕσ<MPa 215 所选截面满足要求;填板放三块,尺寸取60mm ×76mm ×10mm,则 间距cm i cm l d 2.6973.140408.4636.140=⨯=<==,取50cm; ③杆件Cb杆件轴力 KN N 92.48-=计算长度 =ox l ×2200=1760m, mm l oy 2200= 选用4562⨯L ,查角钢规格表得2878mm A =,mm i x 3.17=,mm i y 7.26=1507.1013.171760<===x ox x i l λ,1503.807.262200<===y oy y i l λx λ>y λ,483.0=x ϕ,MPa A N x 5.115878483.0448920=⨯==ϕσ<MPa 215 所选截面满足要求;填板放三块,尺寸取60mm ×76mm ×10mm,则 间距,2.6973.14040554220cm i cm l d =⨯=<==取60cm; ④杆件Ec杆件轴力 KN N 92.48-=计算长度 =ox l ×2500=2000m, mm l oy 2500= 选用4562⨯L ,查角钢规格表得2878mm A =,mm i x 3.17=,mm i y 7.26=1506.1153.172000<===x ox x i l λ,15024.917.262200<===y oy y i l λx λ>y λ,460.0=x ϕ,MPa A N x 1.121878460.0448920=⨯==ϕσ<MPa 215 所选截面满足要求;填板放三块,尺寸取60mm ×76mm ×10mm,则间距,2.6973.140405.624250cm i cm l d =⨯=<==取65cm; ⑤杆件Gd杆件轴力 KN N 47.73-=计算长度 =ox l ×2800=2240m, mm l oy 2800= 选用4632⨯L ,查角钢规格表得2996mm A =,mm i x 6.19=,mm i y 4.29=1503.1146.192240<===x ox x i l λ,1507.924.292800<===y oy y i l λ x λ>y λ,468.0=x ϕ,MPa A N x 6.157996468.073470=⨯==ϕσ<MPa 215 所选截面满足要求;填板放三块,尺寸取60mm ×83mm ×10mm,则 间距,4.7896.14040704280cm i cm l d =⨯=<==取70cm表 3 屋 架 杆 件 截 面 选 择 表1.下弦设计 1下弦节点b已知采用用E43型焊条,角焊缝的抗拉、抗压和抗剪强度设计值160wf f Mpa ;设“Bb ”杆的肢背和肢尖焊缝mm mm h f 68和=,则所需的焊缝长度为按等肢角钢连接的角焊缝内力分配系数计算:肢背: mm l w 2.1648216087.02339580321=⨯+⨯⨯⨯⨯=,取180mm ;肢尖: mm l w 4.956216067.02339580312=⨯+⨯⨯⨯⨯=,取100mm ;设“bD ”杆的肢背和肢尖焊缝mm mm h f 68和=,则所需的焊缝长度为: 肢背: mm l w 9.1518216087.02267240321=⨯+⨯⨯⨯⨯=,取120mm ;肢尖: mm l w 6.776216067.02267240312=⨯+⨯⨯⨯⨯=,取90mm ;“Cb ”杆的内力很小,焊缝尺寸可按构造确定,取mm h f 5=;根据上面求得的焊缝长度,并考虑杆件之间应有的间隙及制作和装配等误差,按比例绘出节点详图,从而确定节点板尺寸为300mm ×340mm;下弦节点“b ”下弦与节点板连接的焊缝长度为,mm h f 6=;焊缝所受的力为左右两下弦杆的内力差kN 27.32618.42245.685==∆—N ,受力较大的肢背处的焊缝应力为MPa f MPa w f 1603.971234060.7226270332=)—(<=⨯⨯⨯⨯=τ,焊缝强度满足要求;2下弦节点c已知采用用E43型焊条,角焊缝的抗拉、抗压和抗剪强度设计值160wf f Mpa ;设“cD ”杆的肢背和肢尖焊缝mm mm h f 68和=,则所需的焊缝长度为按等肢角钢连接的角焊缝内力分配系数计算:肢背: mm l w 4.838216087.02180330321=⨯+⨯⨯⨯⨯=,取100mm ;肢尖: mm l w 3.566216067.02180330312=⨯+⨯⨯⨯⨯=,取60mm ;设“cF ”杆的肢背和肢尖焊缝mm mm h f 68和=,则所需的焊缝长度为: 肢背: mm l w 4.608216087.02186401321=⨯+⨯⨯⨯⨯=,取80mm ;肢尖: mm l w 3.416216067.02118640312=⨯+⨯⨯⨯⨯=,取60mm ;“cE ”杆的内力很小,焊缝尺寸可按构造确定,取mm h f 5=;根据上面求得的焊缝长度,并考虑杆件之间应有的间隙及制作和装配等误差,按比例下弦节点“c ”绘出节点详图,从而确定节点板尺寸为260mm ×300mm;下弦与节点板连接的焊缝长度为,mm h f 6=;焊缝所受的力为左右两下弦杆的内力差kN 41.15545.86586.741=-=∆N ,受力较大的肢背处的焊缝应力为MPa f MPa w f 16079.371234060.7215541032=)—(<=⨯⨯⨯⨯=τ,焊缝强度满足要求;3下旋节点d已知采用用E43型焊条,角焊缝的抗拉、抗压和抗剪强度设计值160wf f Mpa ;设“Fd 的肢背和肢尖焊缝mm mm h f 68和=,则所需的焊缝长度为按等肢角钢连接的角焊缝内力分配系数计算:肢背: mm l w 6.358216087.0252490321=⨯+⨯⨯⨯⨯=,取80mm.肢尖: mm l w 8.246216067.0252490312=⨯+⨯⨯⨯⨯=,取60mm.设“dR 的肢背和肢尖焊缝mm mm h f 68和=,则所需的焊缝长度为: 肢背: mm l w 5.408216087.0265600321=⨯+⨯⨯⨯⨯=,取80mm.肢尖: mm l w 1.286216067.0265600312=⨯+⨯⨯⨯⨯=,取60mm .“Gd 的内力很小,焊缝尺寸可按构造确定,取mm h f 5=;根据上面求得的焊缝长度,并考虑杆件之间应有的间隙及制作和装配等误差,按比例绘出节点详图,从而确定节点板尺寸为260mm ×340mm;下弦节点“d ”下弦与节点板连接的焊缝长度为,mm h f 6=;焊缝所受的力为左右两下弦杆的内力差kN 05.181.74086.741=-=∆N ,受力较大的肢背处的焊缝应力为MPa f MPa w f 16026.01234060.72105032=)—(<=⨯⨯⨯⨯=τ,焊缝强度满足要求;4下弦节点e1弦杆与拼接角钢连接焊缝计算:下弦与节点板连接的焊缝长度为50cm,mm h f 8=;焊缝所受的力为弦杆的内力kN 81.740=N ,则需焊缝长度为: =+⨯⨯⨯=167.04w ff w f h N l mm 222.698216087.04740810=⨯+⨯⨯⨯,取w l =250mm 拼接角钢长度不小于2⨯250+10=510mm,取540mm;为了保证施焊方便和保证连接焊缝的质量,还需将连接角钢的竖直肢切去Δ=t+mm h f 5+=10+8+5=23mm;2竖杆与节点板连接焊缝计算:按下弦杆内力的15%计算;kN N 12.111%15408107=⨯=设肢背、肢尖焊脚尺寸为6mm,弦杆一侧需焊缝长度为肢背:mm l w 39.671216067.021012.111323=+⨯⨯⨯⨯⨯=,取w l =80mm 肢尖mm l w 28.391216067.021012.111313`=+⨯⨯⨯⨯⨯=,按构造要求,取焊缝长度`w l ≥50mm, 取`w l =60mm3节点板尺寸:按比例绘出节点详图,从而确定节点板尺寸:图14.下弦节点“e ”MPa f MPa w f 16056.911650080.7274081032=)—(<=⨯⨯⨯⨯=τ 焊缝强度满足要求;2上弦设计1上弦节点“B ”“Bb ”杆与节点板的焊缝尺寸和节点“b ”相同;已知: kN 06.440-N =aB设“aB ”杆的肢背和肢尖焊缝mm mm h f 68和=,则所需的焊缝长度为按不等肢角钢短肢连接的角焊缝内力分配系数计算:肢背: mm l w 164.538216087.024********=⨯+⨯⨯⨯⨯=,取170mm ; 肢尖: mm l w 120.056216067.024********=⨯+⨯⨯⨯⨯=,取140mm ; 为了便于在上弦上搁置屋面板,节点板的上边缘可缩进上弦肢背8mm;用槽焊缝把上弦角钢和节点板连接起来;槽焊缝作为两条角焊缝计算,槽焊缝强度设计值乘以的折减系数;计算时可略去屋架上弦坡度的影响,而假定集中荷载P 与上弦垂直;上弦肢背槽焊缝内的应力由下面计算得到:。

钢结构屋架计算书

钢结构屋架计算书

一、 设计资料1、 车间平面尺寸为150m ×30m ,柱距7.5m ,跨度为30m ,术网采用封闭结合,车间内有两台15t/3t 中级工作制软钩桥式吊车。

2、 屋面采用长尺复合屋面板,板厚100m ,檩距不大于1800mm ,檩条采用冷弯薄壁斜卷边Z 形钢Z250×75×20×2.5,屋面坡度1/20i =。

3、 钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高9.000m ,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。

上柱截面为400mm ×400mm ,所用混凝土强度等级为C30,轴上抗压强度设计值214.3N/mm c f =。

抗风柱的柱距为6m ,上端与层架上弦用板铰连接。

4、 钢材用Q235—B ,焊条采用E43系列型。

5图1 屋架外形尺寸及腹杆布置形式6、 该车间建于深圳近郊。

7、 屋盖荷载标准值:(1)屋面活荷载 0.50kN/m 2(2)基本雪压S O 0kN/m 2(3)基本风压W 0 0.75kN/m 2(4)复合屋面板自重 0.30kN/m2(5)檩条自重 0.0821kN/m 2(6)屋架及支撑自重 0.45kN/m28、运输单元最大尺寸长度为15m ,高度为4.0m 。

二、屋架几何尺寸及檩条布置1、屋架几何尺寸屋架上弦节点用大写字母A ,B ,C …连续编号,下弦节点以及再分式腹杆节点用小写字母a ,b ,c …连续编号。

由于梯形屋架跨度L=30m >24m ,为避免影响使用和外观,制造时应起拱。

屋架/50060mm f L ==计算跨度2m o l L =-⨯0.15=30-2⨯0.15=29.7。

起拱后屋架杆件几何尺寸和节点编号如图2所示(基中虚线为原屋架,实线为起拱后屋架)。

图2 屋架几何尺寸运输单元的最大尺寸为长度15m,高度4m。

此屋架跨度30m,高度3.3m,所以可将屋架从屋脊处断开,取一半屋架作为运输单元,长度为15m,高度为2.85m。

钢结构课程设计例题

钢结构课程设计例题

一、课程设计名称梯形钢屋架设计二、课程设计资料北京地区某金工车间,采用无檩屋盖体系,梯形钢屋架。

跨度为27m,柱距6m,厂房高度为15.7m,长度为156m。

车间内设有两台200/50kN中级工作制吊车,计算温度高于-20℃。

采用三毡四油,上铺小石子防水屋面,水泥砂浆找平层,厚泡沫混凝土保温层,1.5m×6m预应力混凝土大型屋面板。

屋面积灰荷载为0.4kN/㎡,屋面活荷载为0.4kN/㎡,雪荷载为0.4kN/㎡,风荷载为0.45 kN/㎡。

屋架铰支在钢筋混凝土柱上,柱截面为400mm×400mm,混凝土标号为C20。

设计荷载标准值见表1(单位:kN/㎡)。

三、钢材和焊条的选用根据北京地区的计算温度、荷载性质和连接方法,屋架刚材采用 Q235沸腾钢,要求保证屈服强度 fy、抗拉强度 fu、伸长率δ和冷弯实验四项机械性能及硫(S)、磷(P)、碳(C)三项化学成分的合格含量。

焊条采用 E43型,手工焊。

四、 屋架形式和几何尺寸屋面材料为预应力混凝土大型屋面板,采用无檩屋盖体系,平坡梯形钢屋架。

屋面坡度。

10/1=i屋架计算跨度。

mm l l 2670015022700015020=⨯-=⨯-= 屋架端部高度取:mm H 20000=。

跨中高度:mm i l H 335033351.02/2670020002H 00≈=⨯+=⋅+=。

屋架高跨比:.812670033500==l H 。

屋架跨中起拱,54500/mm l f ==取50 mm 。

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间水平尺寸为3.0m 的人字形式,上弦节间水平尺寸为 1.5m ,屋架几何尺寸如图 1 所示。

图1:27米跨屋架几何尺寸五、 屋盖支撑布置根据车间长度、跨度及荷载情况,在车间两端 5.5m 开间内布置上下弦横向水平支撑,在设置横向水平支撑的同一开间的屋架两端及跨中布置三道竖向支撑,中间各个屋架用系杆联系,在屋架两端和中央的上、下弦设三道通长系杆,其中:上弦屋脊节点处及屋架支座出的系杆为刚性系杆(图2),安装螺栓采用 C 级,螺杆直径:d=20mm,螺孔直径:d0=21.5mm。

【精品】钢结构课程设计 (35)

【精品】钢结构课程设计 (35)

钢结构课程设计学生姓名:学号:所在学院:工程学院专业班级:09级土木(2)指导教师:中国·大庆2011年11月目录1.设计资料................................................... 错误!未指定书签。

2。

屋架形式,尺寸,材料选择.................................... 错误!未指定书签。

3.荷载和内力计算............................................ 错误!未指定书签。

3.1荷载计算............................................. 错误!未指定书签。

3。

2荷载组合 (1)3。

3.内力计算............................................ 错误!未指定书签。

4。

杆件截面选择. (2)4.1上弦 (2)4。

2下弦.................................................................................................. 错误!未指定书签。

4。

3斜腹杆J-F斜腹杆I-D,杆H—D (3)4.4杆C—I杆E—J杆斜G-K腹杆A-H................................................................................................................... 错误!未指定书签。

4。

5斜腹杆H-B,杆B—I,杆H-K (4)5节点设计 (5)5.1下弦节点b (6)5.2上弦节点H (7)5.3屋脊节点D (8)5。

4支座节点a (9)5.5跨中下弦节点d (13)6主要参考资料 141。

设计资料某车间跨度24m ,长度96m ,柱距6m ,采用梯形钢屋架,屋面材料为压型钢板复合板,檩条间距1.5m ,屋面坡度i 1/10=,屋面活荷载标准值为20.5kN/m ,当地雪荷载0。

钢结构屋架计算

钢结构屋架计算

钢结构屋架计算⼀、设计资料天津地区⼀单跨物资仓库,长96⽶,跨度为21⽶,钢筋混泥⼟柱(400×400),柱距6⽶,混凝⼟标号为C30,采⽤⽆檩屋盖体系,梯形钢屋架。

屋⾯檐⼝离地⾯⾼度13.5⽶,设计温度⾼于-20℃。

屋⾯坡度i=1:10,采⽤ 1.5m×6.0m预应⼒混凝⼟⼤型屋⾯板,标准值为1.4kN/m2;20厚⽔泥砂浆找平层,标准值为0.4kN/m2;泡沫混凝⼟保温隔热层,标准值为0.3kN/m2;⼋层做法卷材屋⾯防⽔层,标准值为0.35kN/m2 。

屋⾯积灰荷载0.45kN/m2,雪荷载为0.40kN/m2,风荷载为0.5kN/m2。

屋架铰⽀在钢筋混凝⼟柱上,上柱截⾯为400mm×400mm。

其他资料参照相关标准规定。

根据天津地区的计算温度和荷载性质及连接⽅法,钢材选⽤Q235-B。

焊条采⽤E43型,⼿⼯焊。

⼆、屋架形式及尺⼨⽆檩屋盖,i=1/10,采⽤平坡梯形屋架。

屋架计算跨度为L=L-300=20700mm,=1990mm,端部⾼度取H+1/2iL=1990+0.1×2100/2=3040mm,中部⾼度取H=H屋架杆件⼏何长度见附图1所⽰,屋架跨中起拱42mm(按L/500考虑)。

为使屋架上弦承受节点荷载,配合屋⾯板1.5m的宽度,腹杆体系⼤部分采⽤下弦间长为3.0m的⼈字式,仅在跨中考虑到腹杆的适宜倾⾓,采⽤再分式。

屋架杆件⼏何长度(单位:mm)三、屋盖⽀撑布置根据车间长度、屋架跨度和荷载情况,设置四道上、下弦横向⽔平⽀撑。

因柱⽹采⽤封闭结合,为统⼀⽀撑规格,⼚房两端的横向⽔平⽀撑设在第⼆柱间。

在第⼀柱间的上弦平⾯设置刚性系杆保证安装时上弦杆的稳定,第⼀柱间下弦平⾯也设置刚性系杆以传递⼭墙风荷载。

在设置横向⽔平⽀撑的柱间,于屋架跨中和两端共设四道垂直⽀撑。

在屋脊节点及⽀座节点处沿⼚房纵向设置通长的刚性系杆,下弦跨中节点处设置⼀道纵向通长的柔性系杆,⽀撑布置见附图2。

钢屋盖结构的组成和分类

钢屋盖结构的组成和分类
l0y=l1(0.75+0.25N1/N2)
钢结构设计规范对屋架弦杆和腹杆的计算长度作 了规定,详见表2。
在屋架平面外的计算长度应按下列规定采用。
压杆:
① 当相交的另一杆受拉,且两杆的交叉点均不中 断:l0=0.5l;
② 当相交的另一杆受拉,两杆中有一杆在交叉点 中断,并以节点板搭接:l0=0.7l;

4.2.3 杆件的截面形式与构造
(1) 截面形式见表4 (2) 截面选择
① 为了便于订货和下料,在同一榀屋架中角钢 的规格不宜过多,一般不宜超过5~6种;
② 为了防止杆件在运输和安装过程中产生弯曲 和损坏,角钢的尺寸不宜小于45×4或56×36×4;
③ 应选择肢宽而壁薄的角钢,增大回转半径, 对受压更有利;
支座节点包括节点板、加劲肋、支座底板和锚栓。 加劲肋的作用是加强支座底板刚度,以便均匀传递支 座反力并增强节点板的侧向刚度。
支座节点的传力路线是:屋架杆件的内力会交后 通过连接焊缝传给节点板,然后经节点板和加劲肋把 力传给底板,最后传给柱子。
底板计算:
支座底板所需净面积为: An=R/fcc 毛面积为: A=An+A0 支座底板厚度为: t≥√6M/f 加劲肋的计算: 加劲肋的厚度取与节点板的厚度相同;高度由节 点板尺寸,按构造确定。
③ 其他情况:l0=l。 拉杆:l0=l。
图7 杆件截面的主轴
表2 桁架弦杆和单系腹杆的计算长度l0
项次
弯曲方向
1
在桁架平面内
2
在桁架平面外
3
斜平面
弦杆
l l1 -
腹杆 支座斜杆和支座竖杆
l l l
其他腹杆 0.8l l 0.9l
4.2.2 杆件的容许长细比

30m跨普通厂房钢屋架设计

30m跨普通厂房钢屋架设计

1设计资料某单跨单层厂房,跨度L=30,长度54m,柱距6m,厂房内无吊车、无振动设备,屋架采用梯形钢桁架,铰接于混凝土柱上,上柱截面尺寸为400*400,屋面采用1.5×6.0m太空轻质大型屋面板。

屋面坡度i=1/11,雪荷载为0.30kN/m2,钢材采用Q235-BF,焊条采用E43型,手工焊。

柱网布置如图1所示。

图1 柱网布置图2屋架形式、尺寸、材料选择及支撑布置采用平坡梯形屋架,i=1/11,屋架计算跨度,端部高度取,中部高度取,根据荷载性质,钢材可采用Q235-BF,屋架连接方法采用焊接,焊条可选用E43型,手工焊。

根据车间长度、屋架跨度和荷载情况,设置上、下弦横向水平支撑、垂直支撑和系杆,如下图所示。

屋脊节点及屋架支座处沿厂房通长设置刚性系杆,屋架下弦沿跨中通长设一道柔性系杆。

凡与支撑连接的屋架可编号为GWJ—2,其它编号均为GWJ—l。

3荷载和内力计算3.1永久荷载标准值大型屋面板0.902 kN/m2防水层0.10kN/m212屋架及支撑自重 0.15kN/m 2 悬挂管道 0.05kN/m 2总计 1.202 kN/m 23.2 可变荷载标准值雪荷载 0.30 kN/m 2 屋面活荷载 0.54 kN/m 23.3 荷载组合3.3.1 全跨永久荷载+全跨可变荷载全跨节点永久荷载及可变荷载设计值: 按永久荷载效应控制的组合按可变荷载效应控制的组合永久荷载荷载分项系数 ;屋面活荷载或雪荷载,荷载分项系数;组合系数1 1.4Q γ=;组合系数10.7ψ=; 3.3.2全跨永久荷载+半跨可变荷载全跨永久荷载设计值: 对结构不利时对结构有利时半跨可变设计值:3.3.3 全跨屋架和支撑自重+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载全跨节点桁架自重设计值:对结构不利时 对结构有利时半跨节点屋面自重和屋面活荷载:综合以上三种组合,故节点荷载取19.8KN,支座反力为。

3.4内力计算用电算法可解出全跨荷载作用下屋架杆件内力,图2 屋架几何尺寸及内力图图3 上弦横向水平支撑布置图图4 屋架、下弦水平支撑布置图34图5 1-1、2-2剖面图4 杆件截面设计腹杆最大内力219.7KN ,查表7.4,选用节点板厚度为t=8mm ,支座节点板厚度10mm 。

钢结构课程设计 18M跨

钢结构课程设计 18M跨

钢结构课程设计目录1. 设计资料 (1)2. 屋架形式,尺寸,材料选择 (1)3.荷载和内力计算 (1)3.1 荷载计算 (1)3.2 荷载组合 (1)3.3.内力计算 (2)4. 杆件截面选择 (2)4.1 上弦 (2)4.2 下弦 (3)4.4 斜腹杆D-c (4)5 节点设计 (6)5.1 下弦节点b,如图5 (6)5.2 上弦节点B,如图6 (7)5.3 屋脊节点 (8)5.4 下弦拼接节点d (9)5.5 支座节点,如图8 (10)6 主要参考资料 (12)1. 设计资料某车间跨度18m ,长度96m ,柱距6m ,采用梯形钢屋架,屋面材料为压型钢板复合板,檩条间距1.5m ,屋面坡度i 1/10=,屋面永久荷载标准值为0.4 kN/m 2屋面活荷载标准值为0.5 kN/m 2,当地雪荷载0.3 kN/m 2,积灰荷载(锰铬铁车间)0.75 kN/m 2,基本风压0.50 kN/m 2,屋架简支于钢筋混凝土柱上,上柱截面400mm ×400mm ,混凝土标号为C30。

2. 屋架形式,尺寸,材料选择屋架的计算跨度0L =18000-2×150=17700mm,端部高度0h 1990mm =,中部高度H=2890mm ,屋架形式如图1所示。

根据建造地区的计算温度和荷载性质,刚材采用Q235B 。

焊条采用E43型,手工焊。

` 图1屋架尺寸及内力 3.荷载和内力计算 3.1 荷载计算屋面永久荷载标准值 0.4 kN/m 2 屋架及支撑自重 0.12+0.011L=0.12+0.011×18=0.318 kN/m 2 恒荷载总和 0.718 kN/m 2 屋面活荷载标准值(不与雪荷载同时考虑) 0.50 kN/m 2 雪荷载 0.30kN/m 2 积灰荷载 0.75 kN/m 23.2 荷载组合节点荷载设计值按可变荷载效应控制的组合F d =(1.2×0.718+1.4×0.5+1.4×0.9×0.75)×1.5×6=22.56kN其中,永久荷载荷载分项系数Q γ 1.2=;屋面活荷载或雪荷载荷载分项系数Q1γ 1.4=;组合值系数,雪荷载1ψ0.7=;积灰荷载Q2γ 1.4=,1ψ0.9=。

钢结构课程设计 普通钢屋架设计(18m梯形屋架)

钢结构课程设计 普通钢屋架设计(18m梯形屋架)

钢结构课程设计学生姓名:学号:所在学院:机电工程学院专业班级:指导教师:2013年7月《钢结构设计》课程设计任务书1. 课程设计题目普通钢屋架设计2. 课程设计的目的和要求课程设计的目的是加深学生对钢结构课程理论基础的认识和理解,并学习运用这些理论知识来指导具体的工程实践,通过综合运用本课程所学知识完成普通钢屋架这一完整结构的设计计算和施工图的绘制等工作,帮助学生熟悉设计的基本步骤,掌握主要设计过程的设计内容和计算方法,培养学生一定的看图能力和工程图纸绘制的基本技能,提高学生分析和解决工程实际问题的能力。

3. 课程设计内容和基本参数(各人所取参数应有不同)(1)结构参数:屋架跨度18m,屋架间距6m, 屋面坡度1/10(2)屋面荷载标准值(kN/m2)(3)荷载组合1)全跨永久荷载+全跨可变荷载2)全跨永久荷载+半跨可变荷载(4)材料钢材Q235B.F,焊条E43型。

屋面材料采用1.5m×6.0m太空轻质大型屋面板。

4. 设计参考资料(包括课程设计指导书、设计手册、应用软件等)(1)曹平周,钢结构,科学文献出版社。

(2)陈绍蕃,钢结构(下)房屋建筑钢结构设计,中国建筑工业出版社。

5. 课程设计任务完成普通钢屋架的设计计算及施工图纸绘制,提交完整规范的设计技术文档。

5.1设计说明书(或报告)(1)课程设计计算说明书记录了全部的设计计算过程,应完整、清楚、正确。

(2)课程设计计算说明书应包括屋架结构的腹杆布置,屋架的内力计算,杆件的设计计算、节点的设计计算等内容。

5.2技术附件(图纸、源程序、测量记录、硬件制作)(1)施工图纸应包括杆件的布置图、节点构造图,材料明细表等内容。

(2)图面布置要求合理,线条清楚,表达正确。

5.3图样、字数要求(1)课程设计计算说明书应装订成一册,包括封面、目录、课程设计计算说明书正文、参考文献等部分内容。

(2)课程设计计算说明书可以采用手写。

(3)施工图纸要求采用AutoCAD绘制或者手工绘制。

钢结构屋架计算书

钢结构屋架计算书

x 0 ,得 0.995 N y 0 ,得 0.101N
AB
0.823 NAb 0 0.567 NAb 2.502 0
AB
由以上两式求得 NAb 3.856, NAB 3.191
结点 B
x 0 ,得 0.995 N y 0 ,得 F N
BA
0.995 NBG 0
Bb
0.101NBA 0.101NBG 0
由以上两式求得 NBb 1.009,NBG 3.192
结点 b
x 0 ,得 0.755 N y 0 ,得 N
bB
bg
Nbc 0.823 NbA Nba 0
0.567 NbA 0.655 Nbg 0
HC
y 0 , F 0.101N
0.101NHD 0.731NHc 0.731NHd 0
由以上两式求得 NHD 3.052,NHd 0.936
结点 D
x 0 , 0.995 N y 0,N
Dd
DH
0.995 NDJ 0
0
由以上两式求得 NDd 0,NHd 3.052
由以上两式求得 NbG 1.772,Nbc 4.497
结点 G
x 0 , 0.995 N
GB
0.755 NGb 0.995 NGC 0.755 NGc 0
GB
y 0 , F 0.101N
0.6554 NGb 0.6554 NGc 0.101NGC 0
JD
0.755 NJd 0.955 NJE 0.775 NJe 0
JD
0.101NJE 0.6554 NJe 0.6554 NJd 0

简支人字形屋架设计

简支人字形屋架设计

简⽀⼈字形屋架设计例题 8-1简⽀⼈字形屋架设计1、设计资料⼈字形屋架跨度30m,屋架间距12m,铰⽀于钢筋混凝⼟柱上。

⼚房长度96m。

屋⾯材料为长尺压型钢板,屋⾯坡度1/10,轧制H型钢檩条(见例6-6)的⽔平间距为5m,基本风压为0.50kN/m2,屋⾯离地⾯⾼度约为20m,雪荷载为0.20kN/m2。

钢材采⽤Q235-B·F,焊条采⽤E43型。

2 屋架尺⼨,⽀撑布置屋架计算跨度L0=L-300=29700mm,端部及中部⾼度均取作2000mm。

屋架杆件⼏何长度见8-41,⽀撑布置见图8-42。

图8-41图8-423、荷载、内⼒计算及内⼒组合(1)永久荷载(⽔平投影⾯)101=0.1507kN/m2 压型钢板 0.15×10檩条⾃重 0.158kN/m2 屋架及⽀撑⾃重 0.20kN/m2合计0.509kN/m2(2)屋⾯均布活荷载或雪荷载(⽔平投影⾯)0.30kN/m2(3)风荷载:风荷载为1.25,屋⾯迎风⾯的体形系数为-0.6,背风⾯为-0.5,所以负风压的设计值(垂直于屋⾯)为迎风⾯:1ω=-1.4×0.6×1.25×0.50=-0.525kN/m2背风⾯:2ω=-1.4×0.5×1.25×0.50=-0.4375kN/m21ω的垂直⽔平⾯的分⼒已略超过荷载分项系数取1.0时的永荷载垂直于屋⾯的分量(0.507kN/m 2)。

这⾥不计风荷载,⽽将所有拉杆的长细⽐控制在250以内。

(4)上弦节点集中荷载的设计值为Q=(1.2×0.509+1.4×0.30)×5×12=61.70kN (5)内⼒计算跨度中央每侧各⼆根腹杆按压杆控制其长细⽐,不考虑半跨荷载作⽤情况,只计算全跨满载时的杆件内⼒。

因杆件较少,以数解法(截⾯法、节点法)求出各杆件内⼒见图8-41。

4、杆件截⾯选择腹杆最⼤内⼒N=260.0kN ,查表8-4,选⽤中间节点板厚度t=10mm ,⽀座节点板厚度t=10mm 。

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