门式刚架设计指南08基础设计
门式刚架规范
门式刚架规范门式刚架是一种常见的钢结构建筑类型,主要用于工业和商业建筑中。
它由钢柱、钢梁和钢柱之间的钢桁架组成,具有良好的刚性和稳定性。
为了确保门式刚架的安全和质量,在其设计、施工和使用过程中需要遵循一些规范和标准。
本文将对门式刚架的规范进行详细介绍。
1. 设计规范:门式刚架的设计应符合国家或地区的相关规范和标准,如《建筑结构设计规范》、《钢结构设计规范》等。
设计人员应根据具体项目要求确定桁架的尺寸、荷载、材料和连接方式,并进行强度、刚度和稳定性的计算分析。
门式刚架的设计应满足结构的安全性、可靠性和经济性要求。
2. 材料规范:门式刚架的主要材料是钢材,通常采用焊接H型钢作为柱子和梁。
钢材的选择应符合标准要求,并进行质量检验。
钢材的强度、屈服强度、伸长率和断裂韧性等指标应满足设计要求。
同时,在门式刚架的施工过程中,要注意保护钢材不受损坏、腐蚀和变形。
3. 连接规范:门式刚架中的连接部分应采用焊接、螺栓连接或铆接等方式。
焊缝的质量应符合相关标准要求,焊接工艺应符合规范,焊接工人应持有相关的资质证书。
螺栓和铆钉的选择应符合标准要求,连接件和螺栓的紧固力要适当,不得松动。
连接件和螺栓的防松措施也应符合规范要求。
4. 施工规范:门式刚架的施工应按照设计图纸和规范要求进行。
施工人员应持有相关的施工证书,施工前应制定详细的施工方案和安全措施。
在施工过程中,要注意保护和维护门式刚架的钢材和连接件,防止材料损坏和腐蚀。
同时,施工人员应遵守安全操作规范,保证施工作业的安全性。
5. 使用规范:门式刚架在使用过程中应进行定期检查和维护。
检查要重点关注钢结构和连接件的安全性和稳定性。
如发现材料损坏、腐蚀、断裂等问题应及时修补或更换。
门式刚架的使用者要对其进行正确使用和保养,不得超载或作其他不当操作,避免给结构带来安全隐患。
总之,门式刚架的规范是确保其安全、稳定和可靠性的基础。
在设计、施工和使用过程中,应严格按照相关规范要求进行操作,采取适当的措施保护和维护门式刚架的材料和连接件。
门式钢架设计主要规范及注意事项
门式钢架设计主要规范及注意事项1、门规的适用条件详《门规》1.0.22、常用尺寸:跨度9~36m(大于36m时柱脚宜刚接)柱距6~9m 大于9m 檩条采用桁架式。
高度:有桥式吊车高度不宜大于12m。
坡度:不小于5%,有夹芯板时宜大于10%,否则容易漏雨。
柱脚:最小尺寸为300mm,否则地脚螺栓无法安装。
梁高:最小尺寸为300mm,否则高强螺栓无法安装。
3、荷载取值:恒荷载(以实例计算):(1)屋面双层彩钢板(每层0.6mm) 6.65x2=13.3kg/m2 (2)100mm厚岩棉保温(岩棉密度100~150kg/m3,此处取100 kg/m3)100x0.1=10 kg/m2 (3)屋面檩条(计算檩条活荷载按0.5 KN/m2,檩条规格按C220X75X2.0X2.2 檩条间距按1.2m) 6.77/1.2=5.64 kg/m2 (4)屋面水平交叉支撑(按2Φ22 分摊到每榀钢架为1根,及水平刚性系杆取)1 kg/m2 (5)拉条(按2Φ12 0.888x2/6=0.296 )加檩托板取 0.3 kg/m2合计(具体根据实际情况计算):30.24 kg/m2取0.3KN /m2 活荷载:一般取0.3KN /m2详《门规》3.2.2 《钢规》3.2.1。
风荷载与地震荷载:不同时考虑详《门规》3.2.5.5温度荷载:《门规》4.3.1 《钢规》8.1.54、柱脚设计:《门规》4.1.4 根据经验跨度大于36m时柱脚宜刚接《门规》7.2.17 《抗规》9.2.16柱脚锚栓:《门规》7.2.18 柱脚锚栓应采用Q235钢或Q345钢制作。
锚栓的锚固长度应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定,锚栓端部应按规定设置弯钩或锚板。
锚栓的直径不宜小于24mm,且应采用双螺帽。
《门规》7.2.19计算有柱间支撑的柱脚锚栓在风荷载作用下的上拔力时。
应计入柱间支撑产生的最大竖向分力,且不考虑活荷载(或雪荷载)、积灰荷载和附加荷载的影响,恒荷载分项系数应取1.0 。
《钢结构设计》(门式刚架)课程设计指导书
《钢结构设计》(门式刚架)课程设计指导书《钢结构设计》课程设计指导书(门式刚架)土木工程与建筑学院《钢结构设计》课程设计指导书绪言课程设计目的要求课程设计是一个重要的教学过程,是对学生知识和能力的总结。
要求学生通过《钢结构设计》课程设计,进一步了解钢结构的结构型式、结构布置和受力特点,掌握钢结构的计算简图、荷载组合和内力分析,掌握钢结构的构造要求等。
要求在老师的指导下,参考已学过的课本及有关资料,综合应用钢结构的材料、连接和基本构件的基本理论、基本知识,进行整体钢结构设计计算,并绘制钢结构施工图。
《钢结构设计》课程设计题目一、设计题目某24m跨度厂房的门式刚架设计,刚架柱、梁均采用等截面(或变截面)。
二、设计任务1、选择钢屋架的材料;2、柱网及屋面结构布置(包括支撑体系布置);3、门式刚架选型;4、确定门式刚架梁、柱截面形式,并初估截面尺寸;5、钢屋盖及支撑的布置;6、钢屋架的结构设计;7、绘制门式刚架施工图及材料表。
三、设计资料建造于某市的轻工厂房,建筑面积1500m2厂房平面及剖面如图所示,据生产要求无吊车,屋面采用0.6mm厚镀锌压型彩涂板,刚架柱、梁均采用等截面(或变截面),柱梁节点处为构造加腋(视为刚接,计算时可不考虑加腋之影响),柱与基础为铰接,拟在刚架平面外设柱间支撑及檩条端部隅撑,在a,b点分别提供柱梁的侧向支撑点,设计时考虑积灰荷载0.4kN/m2,该地区的基本雪压为0.5kN/m2, 基本风压为0.5kN/m2,轻质屋面,屋面活荷载取0.4kN/m2。
檩条及支撑重0.2kN/m2,刚架斜梁自重0.2kN/m2;轻质墙面及柱自重(包括柱、墙骨架)0.7kN/m2。
刚架简图及其风荷载体型系数(a)平面图(b)刚架简图(c)刚架风荷载体型系数门式刚架设计计算一、材料选择刚架结构中所采用的钢材应符合国标要求,一般采用Q235钢或Q345钢,Q345钢多用于刚架斜梁与柱,但当构件是以变形控制时应慎用。
门式刚架轻钢结构设计
门式刚架轻钢结构设计摘要:从门式刚架的概述,荷载类型,材料,结构设计方法,结构设计原则等几个方面介绍了门式刚架轻钢结构的设计思路和设计原则关键词:门式刚架的设计思路和设计原则1门式刚架结构概述门式刚架是典型的轻型钢结构,造型简洁美观,在房屋建筑中广泛应用于大面积厂房、仓库、体育馆和超市等各类公共建筑。
它具有成本低、工期短,施工方便、预工程化程度高等优点。
轻型门式刚架包括主结构(刚架、支撑体系、抗风柱等)、次结构(屋面和墙面檩条等)、辅助结构(挑檐、雨蓬、吊车梁等)、围护板材、柱脚和基础等。
2作用于门式刚架结构上的荷载类型:(1)恒载(g):结构自重和设备重;(2)活载:包括屋面均布活载、检修集中荷载(m)、积灰荷载(d)、雪荷载等;(3)风载(w)(4)温度(t)(5)吊车(c)(6)地震作用荷载(e)3材料3.1门式刚架结构钢材选用的原则是既使结构安全可靠地满足使用要求,又尽量节约结构钢材和降低造价一般而言,轻型钢结构设计中钢材的选择应考虑以下方面:3.1.1根据结构重要性,用于承重的冷弯薄壁型钢、轻型热轧型钢和钢板,应采用q235钢和q345钢。
门式刚架、吊车梁和焊接的檩条、墙梁等构件宜采用q235b或q345a及以上等级的钢。
非焊接的檩条和墙梁等构件可采用q235a钢。
3.1.2根据荷载性质,直接承受动力荷载的结构一般采用q235b 及q345钢。
承受静力荷载或间接承受动力荷载的结构可选用q235b 钢。
3.2螺栓3.2.1高强螺栓应采用符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓大六角螺母垫圈技术条件》中规定的10.9级螺栓(摩擦型高强螺栓)。
3.2.2普通螺栓采用4.8级粗制螺栓(c级),应符合现行国家标准《六角头c级》的规定。
3.3焊条3.3.1手工焊用的碳钢焊条或低合金钢焊条的性能应符合《碳钢焊条》及《低合金钢焊条》的规定。
3.3.2埋弧焊用的碳钢焊丝与焊剂或低合金钢焊丝与焊剂的性能应符合《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》及《低合金钢埋弧焊用焊剂》《熔化焊用钢丝》的规定。
门式钢架结构设计要点
1.1 门刚结构体系基本情况门式刚架轻型钢结构主要指承重结构为单跨或多跨实腹门式刚架、具有轻型屋盖和轻型外墙、可以设置起重量不大于 20t 的中、轻级工作制桥式吊车或 3t 悬挂式起重机的单层厂房钢结构。
在轻型门式刚架结构体系中,屋盖应采用压型钢板屋面板和冷弯薄壁型钢檩条,主刚架可采用变截面实腹刚架,外墙宜采用压型钢板墙板和冷弯薄壁型钢墙梁,也可以采用砌体外墙或底部为砌体、上部为轻质材料的外墙。
主刚架斜梁下翼缘和刚架柱内翼缘的出平面稳定性,由与檩条或墙梁相连接的隅撑来保证。
主刚架间的交叉支撑可采用角钢或张紧的圆钢。
单层门式刚架轻型房屋可采用隔热卷材做屋盖隔热和保温层,也可以采用带隔热层的板材作屋面。
门式刚架轻型房屋屋面坡度宜取 1/8~1/20,在雨水较多的地区宜取其中较大值。
门式刚架尺寸应符合下列规定:(1)、门式刚架的跨度,应取横向刚架柱轴线间的距离。
(2)、门式刚架的高度,应取地坪至柱轴线与斜梁轴线交点的高度。
门式刚架的高度,应根据使用要求的室内净高确定,设有吊车的厂房应根据轨顶标高和吊车净高要求而定。
(3)、柱的轴线可取通过柱下端(较小端)中心的竖向轴线。
工业建筑边柱的定位轴线宜取柱外皮。
斜梁的轴线可取通过变截面梁段最小端中心与斜梁上表面平行的轴线。
(4)、门式刚架轻型房屋的建筑尺寸:其檐口高度,应取地坪至房屋外侧檩条下缘的高度;其最大高度,应取地坪至屋盖顶部檩条上缘的高度;其宽度,应取房屋侧墙墙梁外皮之间的距离;其长度,应取两端山墙墙梁外皮之间的距离。
(5)、门式刚架的跨度,宜为 9~36m,以 3m 为模数。
边柱的宽度不相等时,其外侧要对齐。
5(6)、门式刚架的高度,宜为 4.5~9.0m,必要时可适当加大。
当有桥式吊车时不宜大于 12m。
(7)、门式刚架的间距,即柱网轴线在纵向的距离宜为 6m,也可采用 7.5m 或 9m,最大可用 12m。
跨度较小时可用 4.5m。
(8)、挑檐长度可根据使用要求确定,宜采用 0.5~1.2m,其上翼缘坡度宜与斜梁坡度相同。
门式钢架设计主要规范及注意事项
门式钢架设计主要规范及注意事项1、门规的适用条件详《门规》1.0.22、常用尺寸:跨度9~36m(大于36m时柱脚宜刚接)柱距6~9m 大于9m 檩条采用桁架式。
高度:有桥式吊车高度不宜大于12m。
坡度:不小于5%,有夹芯板时宜大于10%,否则容易漏雨。
柱脚:最小尺寸为300mm,否则地脚螺栓无法安装。
梁高:最小尺寸为300mm,否则高强螺栓无法安装。
3、荷载取值:恒荷载(以实例计算):(1)屋面双层彩钢板(每层0.6mm) 6.65x2=13.3kg/m2 (2)100mm厚岩棉保温(岩棉密度100~150kg/m3,此处取100 kg/m3)100x0.1=10 kg/m2 (3)屋面檩条(计算檩条活荷载按0.5 KN/m2,檩条规格按C220X75X2.0X2.2 檩条间距按1.2m) 6.77/1.2=5.64 kg/m2 (4)屋面水平交叉支撑(按2Φ22 分摊到每榀钢架为1根,及水平刚性系杆取)1 kg/m2 (5)拉条(按2Φ12 0.888x2/6=0.296 )加檩托板取 0.3 kg/m2合计(具体根据实际情况计算):30.24 kg/m2取0.3KN /m2 活荷载:一般取0.3KN /m2详《门规》3.2.2 《钢规》3.2.1。
风荷载与地震荷载:不同时考虑详《门规》3.2.5.5温度荷载:《门规》4.3.1 《钢规》8.1.54、柱脚设计:《门规》4.1.4 根据经验跨度大于36m时柱脚宜刚接《门规》7.2.17 《抗规》9.2.16柱脚锚栓:《门规》7.2.18 柱脚锚栓应采用Q235钢或Q345钢制作。
锚栓的锚固长度应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定,锚栓端部应按规定设置弯钩或锚板。
锚栓的直径不宜小于24mm,且应采用双螺帽。
《门规》7.2.19计算有柱间支撑的柱脚锚栓在风荷载作用下的上拔力时。
应计入柱间支撑产生的最大竖向分力,且不考虑活荷载(或雪荷载)、积灰荷载和附加荷载的影响,恒荷载分项系数应取1.0 。
钢结构门式刚架结构设计
(2) 工字形截面压弯构件在剪力V、弯矩M和轴力N共同作用下
当V≤0.5Vd 时
M
M
N e
Me
N
We
Ae
当0.5Vd <V≤Vd 时
M
M
N f
M
N e
M
N f
1
V 0.5Vd
2 1
当为双轴对称截面时
M
N f
Af (hw
t)( f
N
A)
1.3.3.3 梁腹板加劲肋的配置
梁腹板应在与中柱连接处、较大集中荷截作用处和翼缘 转折处设置横向加劲肋。其间距a取hw~2 hw 。中间加劲肋的 设置应满足屈曲后强度计算要求。中间加劲肋除承受集中荷 载和翼缘转折产生的压力外,还应承受拉力场产生的压力:
b1 15 235
t
对于梁柱的腹板:
hw 250 235
tw
fy
腹板应按规程要求计算有效宽度。
(3)
图1.6 截面尺寸
(2)腹板屈曲后强度利用
工字形截面构件腹板的受剪板幅,当腹板高度变化
不超过60mm/m时可考虑屈曲后强度(拉力场),其抗剪 承载力设计值应按下列公式计算:
Vd hwtw fv
柱距:6m,7.5m或9m 挑檐:0.5~1m 温度区段:纵向≤300m,横向≤150m。
设置伸缩缝的方法:双柱;檩条和屋面板构造
有吊车时设置双柱,加插入距
图1.4 有吊车时的插入距
﹡檩条布置
❖ 一般等间距布置,间距由计算确定; ❖ 屋脊附近双檩(距屋脊≤200mm ); ❖ 天沟附近布置一根以固定天沟; ❖ 考虑天窗、采光带等的具体情况。
型钢板始见用于屋面和墙面; 20世纪90年代初外国轻钢企业进入中国大陆,带动了内资
PKPM2008钢结构讲义
2 STS-门式刚架二维设计——
2.1.3 构件定义,抗风柱考虑
形式一:只承担山墙风 荷载,不承担屋面竖向 荷载; 形式二:不但承担山墙 风荷载,还承担屋面竖 向荷载(兼作摇摆柱) 应将抗风柱传递给刚架 梁的力,传递给屋面支 撑系统,避免刚架梁受 扭。
2 STS-门式刚架二维设计——
横向立面
纵向立面
整体模型
通过横向、纵向立面编辑、系杆布置来形成整体模型
1 STS-门式刚架三维设计——
1.2.1 三维建模-屋面墙面布置形成
1、在平面网格上,通过二维建模 方式,建立立面二维模型 2、通过立面复制,建立三维模型 3、通过墙面布置,输入柱间支撑 4、通过楼层布置,输入屋面支撑和系杆 形成整体三维模型
单层厂房,门式刚架取0.05 ≤12层;取0.035 >12层;取0.02
验算规范
根据所计算的结构适用那本规范采用,综合考虑。 控制参数,门式刚架不按抗震规范控制高厚比,长细比。
摇摆柱设计内力放大系数(考虑铰接端实际有嵌固作用)
2 STS-门式刚架二维设计——
2.1.5 参数输入
1.6 三维效果图
绘制三维效果图、渲染图
GIF
2 STS-门式刚架二维设计——
2.1.1 二维模型方法
二维模型方法:
计算檩条,墙梁,吊车梁等构件 计算柱间支撑,屋面支撑 计算抗风柱 单榀刚架建模,截面优化,结构计算 节点设计与绘制施工图
2 STS-门式刚架二维设计——
2.1.2 构件定义,截面分类
2 STS-门式刚架二维设计——
2.1.7 契形构件变化率与腹板高厚比
9.1、当腹板高度变化mm/m时,
按 hw / tw 250 235 / f y 来控制:
pkpm~门式刚架设计操作
目录
• 门式刚架设计概述 • PKPM软件介绍 • 门式刚架设计操作流程 • 门式刚架设计实例 • 门式刚架设计常见问题与解决方案
01
门式刚架设计概述
门式刚架的定义与特点
定义
门式刚架是一种具有三角形或梯 形截面的轻型钢结构,广泛应用 于工业厂房、仓库和商业设施等 领域。
特点
门式刚架具有结构轻巧、承载能 力强、施工方便、经济实用等优 点,能够满足现代工业和商业发 展的需求。
解决方案
在参数设置时,应充分了解材料的性能,并根据实际需求和规范要求进行合理设置。同时,应采用多种 计算和分析方法对参数进行校验和优化,确保参数设置的合理性和准确性。
问题三:计算结果不准确
总结词
详细描述
解决方案
计算结果是门式刚架设计的核心,如 果计算结果不准确,将直接影响结构 的性能和安全。
计算结果不准确可能是由于模型建立 不准确、参数设置不合理、计算方法 不正确等原因导致的。如果计算结果 不准确,可能会导致结构设计不合理、 安全性能不足等问题。
经济实用
在满足安全性和功能性的前提下,门式刚架设计应注重经济实用, 合理选用材料和施工方法,降低工程成本。
技术先进
采用先进的技术和设计理念,提高门式刚架的稳定性和承载能力, 延长其使用寿命。
02
PKPM软件介绍
PKPM软件的发展历程
1988年
1993年
PKPM系列软件的前身PMCAD诞生,标志 着中国建筑行业开始进入计算机辅助设计 时代。
在计算时,应采用合适的计算和分析 方法,确保计算结果的准确性和可靠 性。同时,应对计算结果进行校验和 优化,及时发现并修正问题。
问题四:优化方案不合理
门式刚架课程设计
《房屋钢结构》门式钢架课程设计姓名:杜修磊学号:20110380班级:2011级土木3班指导教师:张杰2014年12月一、题目要求现有一单层门式钢架厂房,布置一台10t 中级工作制桥式吊车,单跨双坡,跨长18m 。
设计参数:1、建筑物安全等级为三级,设计使用年限为50年;2、基本风压为2/4.0m kN (50年一遇),B 类粗糙度;3、基本雪压为2/35.0m kN (50年一遇);4、屋面恒载为2/3.0m kN ,屋面活载为2/5.0m kN ;5、抗震设防烈度为8度,设计地震分组为第二组,场地类别为II 类,抗震设防类别为丙类;6、基础顶面标高为0.000m 。
结构布置形式如图所示:二、输入参数工程名: 01************ PK11.EXE *****************日期:12/18/2014时间: 20:12:44设计主要依据:《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);《钢结构设计规范》(GB 50017-2003);《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002,2012年版);结果输出---- 总信息----结构类型: 门式刚架轻型房屋钢结构设计规范: 按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》计算结构重要性系数: 1.00节点总数: 9柱数: 4梁数: 4支座约束数: 2标准截面总数: 5活荷载计算信息: 考虑活荷载不利布置风荷载计算信息: 计算风荷载钢材: Q235梁柱自重计算信息: 柱梁自重都计算恒载作用下柱的轴向变形: 考虑梁柱自重计算增大系数: 1.20基础计算信息: 不计算基础梁刚度增大系数: 1.00钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85门式刚架梁平面内的整体稳定性: 按压弯构件验算钢结构受拉柱容许长细比: 400钢结构受压柱容许长细比: 180钢梁(恒+活)容许挠跨比: l / 180柱顶容许水平位移/柱高: l / 180地震作用计算: 计算水平地震作用计算振型数: 3地震烈度:7.00场地土类别:Ⅱ类附加重量节点数:0设计地震分组:第一组周期折减系数:0.80地震力计算方法:振型分解法结构阻尼比:0.050按GB50011-2010 地震效应增大系数1.000窄行输出全部内容三、柱强度、稳定、配筋计算钢柱 1截面类型=16; 布置角度= 0; 计算长度:Lx= 13.07, Ly=5.50; 长细比:λx=52.1, λy=99.2构件长度= 5.50; 计算长度系数: Ux=2.38 Uy=1.00抗震等级: 三级截面参数: B1=250, B2=250, H=600, Tw=6, T1=10, T2=10轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类构件钢号:Q235验算规范: 门规CECS102:2002考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制组合号:123,M=-148.31,N=98.89,M=-74.58,N= -93.62考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.483抗剪强度计算控制组合号:123,V=-43.30抗剪强度计算应力比 =0.126平面内稳定计算最大应力对应组合号:77,M=-67.25, N=281.33,M=-127.35,N= -276.05平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =113.21平面内稳定计算最大应力比 =0.527平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =150.69平面外稳定计算最大应力比 =0.701门规CECS102:2002腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00翼缘容许宽厚比 [B/T] =15.00考虑屈曲后强度强度计算应力比= 0.483 < 1.0抗剪强度计算应力比 = 0.126 < 1.0平面内稳定计算最大应力 < f=215.00平面外稳定计算最大应力 < f=215.00腹板高厚比 H0/TW=96.67 <[H0/TW]=250.00翼缘宽厚比 B/T=12.20 < [B/T]=15.00压杆,平面内长细比λ=52. ≤ [λ]=180压杆,平面外长细比λ=99.≤ [λ]=180构件重量 (Kg)=366.12四、梁强度、稳定、配筋计算1、钢梁 1截面类型=27; 布置角度=0;计算长度: Lx=18.09, Ly=3.00构件长度= 3.01; 计算长度系数: Ux=6.00 Uy=1.00抗震等级: 三级变截面 H 形截面 H: B1=250, B2=250, H1=600, H2=450 T1=6 T2=10 T3=10轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类构件钢号:Q235验算规范: 门规CECS102:2002--- 梁的弯矩包络 ---梁下部受拉:截面 1 2 3 4 5 6 7弯矩 -28.81 -25.67 -26.71 -27.17 -27.06 -27.11 -29.32梁上部受拉:截面 1 2 3 4 5 6 7弯矩 144.94 117.73 97.98 78.91 60.52 43.08 32.58 考虑屈曲后强度强度计算应力比 =0.457抗剪强度计算应力比 = 0.144平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) = 91.79平面内稳定计算最大应力比 =0.427平面外稳定最大应力(N/mm*mm) = 88.55平面外稳定计算最大应力比 = 0.412考虑屈曲后强度计算应力比 = 0.457 < 1.0抗剪强度计算应力比 = 0.144 < 1.0平面内稳定最大应力 < f= 215.00平面外稳定最大应力 < f= 215.00腹板高厚比 H0/TW= 84.17 < [H0/TW]= 250.00 (CECS102:2002)翼缘宽厚比 B/T = 12.20 < [B/T] = 15.00--- (恒+活)梁的相对挠度 (mm) ---截面 1 2 3 4 5 6 7 挠度值 0.00 -0.02 0.07 0.25 0.51 0.81 1.14最大挠度值 = 1.14 最大挠度/梁跨度 = 1/7910斜梁坡度初始值: 1/10.00变形后斜梁坡度最小值: 1/10.28变形后斜梁坡度改变率 = 0.027<1/3构件重量 (Kg)=190.052、钢梁 3截面类型= 27; 布置角度= 0;计算长度: Lx=18.09, Ly=3.00构件长度= 3.01; 计算长度系数: Ux=6.00 Uy=1.00抗震等级: 三级变截面 H 形截面 H: B1= 250, B2= 250, H1=450, H2=600 T1=6 T2=10 T3=10轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类构件钢号:Q235验算规范: 门规CECS102:2002--- 梁的弯矩包络 ---梁下部受拉:截面 1 2 3 4 5 6 7弯矩 -76.34 -76.03 -73.78 -65.87 -52.31 -34.94 -29.32梁上部受拉:截面 1 2 3 4 5 6 7 弯矩 0.00 0.05 3.26 7.03 11.35 16.23 32.58考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.279抗剪强度计算应力比 = 0.097平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =56.33平面内稳定计算最大应力比 =0.262平面外稳定最大应力(N/mm*mm) =54.20平面外稳定计算最大应力比 =0.252考虑屈曲后强度计算应力比 = 0.279<1.0抗剪强度计算应力比 = 0.097<1.0平面内稳定最大应力 < f= 215.00平面外稳定最大应力 < f= 215.00腹板高厚比 H0/TW= 80.00 <[H0/TW]=250.00 (CECS102:2002)翼缘宽厚比 B/T = 12.20 <[B/T] =15.00--- (恒+活)梁的相对挠度 (mm) ---截面 1 2 3 4 5 6 7 挠度值 0.00 1.75 2.80 3.16 2.89 2.14 1.14最大挠度值 =3.16 最大挠度/梁跨度 = 1/ 2866斜梁坡度初始值: 1/10.00变形后斜梁坡度最小值: 1/10.32变形后斜梁坡度改变率 = 0.031<1/3构件重量 (Kg)= 373.00五、各种荷载组合模式下的验算1、风荷载作用下柱顶最大水平(X 向)位移:节点(3), 水平位移 dx= 3.580(mm) = H / 20952、地震荷载作用下柱顶最大水平(X 向)位移:节点(3), 水平位移 dx= 3.934(mm) = H /19073、梁的(恒+活)最大挠度:梁( 4), 挠跨比 = 1 /28664、风载作用下柱顶最大水平位移:H/2095< 柱顶位移容许值: H/1805、地震作用下柱顶最大水平位移:H/1907< 柱顶位移容许值: H/1806、梁的(恒+活)最大挠跨比:1/2866< 梁的容许挠跨比: 1/180所有钢柱的总重量 (Kg)=999所有钢梁的总重量 (Kg)=1126钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=2125-----PK11 计算结束-----。
门式刚架设计
间柱柱顶, 应沿房屋 全长设置刚性 系杆 。 22 支撑 构造 .
圈
T
c 1
醯 吣
矗o 2 I 0 3 20 IoI 6 3 1o 20 ;J 5 0 5I 5 6 10 5 5 5 20
此外 , 有檩 条 、 还 屋面支撑等构 成的屋 面结 构 , 山墙柱 、 山墙
墙梁构成的山墙墙架等。
1 刚 桨 l l 定 位 轴 线 ,
14 剐架计算 .
变截面 门式刚架 、 直接承受动力荷 载的等截面门式刚架 应采用 弹性分析方法确 定内力 , 其余情况可 采用 塑性分析 方
法。
参见图 1为某矿井副井 井 口房平 面布置 ( 条件 限制 , 。 受 柱距不合模数) 。横 向定位轴线 : 横轴线应距 刚架 60 m 端 0m ;
中问攒轴线应与刚架 中心重合 ; 向定位轴 线 : 端纵轴线 纵 两 应 为刚架柱外皮 , 中间纵轴线与刚架柱 中心重合。
景
C 1
c 、 r 一
柱间支撵应采用 型钢 , 用交叉 式支撑 ; 宜采 交叉 支撑 在 相交处应焊接厚 度 ≥1 m的节点 板。支撑 杆件 的长细 比, 0 a r 应符台抗震规范 G S01 20 的要求 ; 柱支 撑 的下 节点 B01 — 01 下
图 1 副井井 口房平面布置 位置( 支撑与柱的交点) 和构造措施, 应保证将地震作用直接 规范定位轴线, 可使传力更加 明了、 合理, 构件如吊车 传 给基础。当 6 度和 7 度不能直接传 给基础 时, 应计及 支撑
.
pkpm门式刚架设计讲义
2 门式刚架二维设计
2.2 截面优化与结构计算,结果查询二维结构计算 功能:软件自动完成模型的内力分析、杆件强度、稳定验算及结构变形验算、基础设计等。计算结果查看(查看配筋包络及钢结构应力、内力包络、钢梁挠度、节点位移等)。主要查看内容:计算结果文件配筋包络和钢结构应力图 注意: 应力比是计算应力与强度设计值的比值 应力比超过1,即超限,以红色表示内力包络及各荷载工况下的内力图
第4页/共76页
2 门式刚架二维设计
2.1 二维建模截面定义与杆件布置截面定义杆件布置 柱构件布置时可输入偏心和布置角度 (可处理轴线和构件中心不重合、抗风柱主惯性轴在刚架面外等问题)
第5页/共76页
2 门式刚架二维设计
2.1 二维建模轴心受压构件对Y轴截面分类截面分类由软件根据GB50017自动确定,当存在多个选择时,一般取低的(偏安全)只有少数截面用户可以干预,例如焊接H形截面用于确定轴心受压构件的稳定系数
第3页/共76页
2 门式刚架二维设计
2.1 二维建模模型文件建立及读取 网格生成与快速建模网格输入是建模的第一步主要是形成计算模型的网格线软件提供两点直线、平行直线、分隔线段等方式输入网格,并提供相应的网格、节点编辑功能针对形式较有规律的结构,如框架、桁架、门式刚架提供快速建模功能(在门式刚架快速建模时,软件能够自动为所建模型生成杆件截面与铰接信息,并根据荷载信息,自动生成屋面恒、活、风荷载)
第16页/共76页
2 门式刚架二维设计
2.2 截面优化与结构计算,结果查询钢梁挠度图(显示钢梁的变形)(1)绝对挠度图 (2)相对挠度图 (3)坡度改变率 (4)注意: 相对挠度和绝对挠度值的区别; 程序对两种挠度的挠跨比都进行了控制;设计人员需根据工程实际选择控制。节点位移图 显示各工况下的节点位移图 可查看柱顶水平位移是否超出容许限值
门式钢架结构设计详解
刚接柱脚工程实例 加劲板
地脚螺栓
浇入素混凝土 保护地脚锚栓
等截面刚架 柱
变截面 刚架梁
12.2 刚架的受力特点
无铰刚架: 柱脚与基础固接,三次超静定 结构,刚度好,内力分布均匀。柱底有 弯矩,对地基与基础要求高。地基的不 均匀沉降会产生附加内力。
两铰刚架: 柱脚与基础铰接,结构内力大 于无铰刚架。但基础不承受弯矩,设计 、施工简单。但柱脚不均匀沉降会产生 附加内力。
吊车梁
天窗架 山墙抗风柱
轻钢结构工业厂房
正在建设中的多层轻钢结构厂房
屋面板采用压型钢板, 波浪造型的轻钢结构。屋面梁 轻盈、活泼, 克服了工业建筑造型单一、立面造型呆 板的缺点。
压型钢板外墙板
一、门式刚架结构的组成
— 主要承重骨架 门式刚架 — 檩条、墙梁 冷弯薄壁型钢 — 屋面、墙面 压型金属板、彩钢夹芯板 — 屋面及墙面保温芯材 聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨
3 .支撑和刚性系杆的布置原则: 在每个温度区段或分期建设的区段中,应分别
设置能独立构成空间稳定结构的支撑体系 。 在设置柱间支撑的开间,应同时设置屋盖横向 支撑,以构成几何不变体系。 屋面端部支撑宜设在温度区段端部的第一或第 二个开间。
④ 柱间支撑的间距应根据房屋纵向柱距、受力情况和安装条件确定。 ⑤ 当无吊车时宜取30~45m; ⑥ 当有吊车宜设在温度区段中部; ⑦ 当温度区段较长时宜设在三分点处, 间距常取40m~60m, 且不宜大于
总的来说, 高跨比H/L=0.75是比较合理的。
2.檩条和墙梁的布置 檩条: 一般应等间距布置,但在屋脊处应沿屋脊
两侧各布置一道,在天沟附近布置一道 。
屋面檩条布置实例
墙梁: 墙梁的布置,应考虑设置门窗、挑 檐、遮雨篷等构件和围护材料的要求。
STAAD培训手册门式刚架设计
门式刚架设计
首先综述一下使用STAAD/CHINA进行门式刚架设计的一般步骤:
第一步:启动SSDD,新建工程文件并指定文件名称,然后选择轻钢门式刚架,程序
首先进入STAAD/CHINA门式刚架前处理环境。
第二步:建立结构模型,同时指定构件属性。
(1)STAAD/CHINA中含有门式刚架建模向导,能够快速准确的建立门式刚
架模型;
第三步:定义和指定荷载。
(1)按照工程实际情况,指定基本荷载工况,程序在后续的工作中能够将这
些基本工况进行自动荷载组合,进行构件设计。
第四步:分析计算。
(1)退出门式刚架建模环境,选择分析引擎,执行分析;
(2)如果再次改变模型,一定要重新分析计算;
第五步:构件设计(规范检验和优化截面)。
(1)分析计算之后,选择检验规范(门式刚架轻型房屋钢结构技术规程),
进行规范检验,同时也可以做优化处理;
(2)内力检验之后,还需要进行位移检验;
第六步:节点设计。
(1)选择要设计的节点,选择节点类型,进行节点校验和优化。
第七步:绘图和报告。
(1)程序将自动调用AutoCAD绘制施工详图;
(2)自动生成内力、规范检验、节点设计报告。
本章主要对上述步骤的各个环节进行详细的讲述,因为本章讲述的内容着重于功能和使用方法,所以在实际工程中的应用要具体对待,不能一概而论。
4-2门式刚架基础构造与识图
柱脚底板开孔或缺口
为方便柱安装和调整 ——柱底板上锚栓孔(开圆孔) 或直接在底板上开缺口
底板上须设置垫板: ——垫板尺寸:一般为锚栓直径的2.5~3.0倍 ——垫板一般为方形,常用100*100的。 ——垫板厚度根据底板厚度确定,一般 2cm 左右。 ——垫板上开孔较锚栓直径大2mm 待安装、校正完毕后,将垫板焊于底板上。
二、 门式刚架基础构造设计 包裹式柱脚
省钢材、构造简单、 施工方便、安全可靠, 受力与计算模型很 吻合是一种典型的固 接柱脚。
二、 门式刚架基础构造设计 3、柱脚的选用原则
1、一般门式刚架工程,柱脚通常设计成铰接 2、对侧移控制较严——刚接柱脚(例如有吊车荷载时) 3、高度较大,风荷载较大——刚接柱脚 4、对地质情况较差地区,柱脚应考虑铰接——对基础设计有 利
二、 门式刚架基础构造设计 刚接与铰接的受力区别: 是否能传递弯矩(M) 刚接或铰接柱脚区分的关键: 取决于锚栓布置
绝对刚接或绝对铰接都是不存在的!!
一、门式刚架基础设计的特点(了解) 3、 基础破坏形式
门式刚架基础发生:冲切(双剪)破坏 剪切(单剪)破坏 较大水平力(V);刚接柱脚,存在较大的弯矩(M)作用时 ——导致基础产生倾覆和滑移破坏; 风荷载较大情况下,特别对敞开或半敞开结构,由于门式刚 架自重轻,有可能不足于抵抗风荷载上拔力
——导致基础上拔破坏。
一、门式刚架基础设计的特点(了解)
4、防止基础破坏的方法
增加基础埋深(增加基础上覆土的厚度) ——最经济有效的方法,但增加了土方开挖 和回填工程量。 增加基础高度H 加大基础底面尺寸a*b
加大底板配筋面积As
二、 门式刚架基础构造设计 1、铰接柱脚
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第八章基础设计房屋建筑设计总体上分为上部结构设计和下部结构设计两大部分,轻型钢结构建筑也不例外,前面几章已介绍了其上部结构,本章对其下部结构——基础作一些讨论。
众所周知,在房屋建筑中,基础造价约占整个建筑物的30%左右,对于轻钢结构而言,最大优点就是重量轻,从而直接影响基础设计,与其它结构型式的基础相比,轻钢结构基础尺寸小,可以减少整个建筑物造价,另外对于地质条件较差地区,可优先考虑采用轻钢结构,这样容易满足地基承载力方面的要求。
那么轻钢结构基础与砼结构基础有什么不同?轻钢结构基础是如何设计的?在轻钢结构基础设计时应注意哪些方面?本章针对这些问题进行探讨,而不涉及基础本身设计的有关内容。
第一节 基础设计的特点由于结构型式、荷载取值、支座条件等方面的不同,传至基础顶面内力是不同的,轻钢结构与传统的砼结构相比,最大差别就是在柱脚处存在较小的竖向力和较大的水平力,对于砼结构柱脚均为刚接,即同时存在轴向力N、水平剪力V和弯矩M,故基础尺寸较大,轻钢结构常见的柱脚型式有刚接和铰接两种(图8-1),其受力是不同的,对于铰接柱脚, 只存在轴向力N和水平力V,对于刚接柱脚,除存在轴向力N和水平力V之外,还存在一定的弯矩M,从而使刚接柱脚的基础大于铰接柱脚。
⒊ 基础破坏形式要正确进行基础设计,首先要知道基础破坏形式,对其工作原理有所了解。
对于砼结构,通常柱网尺寸较小,故柱底水平力相对较小,基础一般不会产生滑移现象,又由于上部结构自重很大,足以抵抗风荷载作用下产生的上拔力,故基础也不会产生上拔的可能,对于这种结构,基础主要发生冲切、剪切破坏;而轻钢结构则不同,基础除发生冲切、剪切破坏之外,由于存在较大的水平力,对于固接柱脚,还存在较大的弯矩作用,从而导致基础产生倾覆和滑移破坏,另外,在风荷载较大的情况下,特别对于一些敞开或半敞开的结构,由于轻钢结构自重很轻,有可能不足于抵抗风荷载产生的上拔力,导致基础上拔破坏。
为防止这些破坏的发生,最经济有效的方法是增加基础埋深,即增加基础上覆土的厚度,但增加了土方开挖和回填工程量。
另外对于轻钢结构基础,还须预埋锚栓(也称地脚螺栓),用于上部结构和基础的连接,若锚栓离砼基础边缘太近,会产生基础劈裂破坏,所以我国钢结构设计规范规定了锚栓离砼基础边缘的距离不得小于150mm;若锚栓长度过短,会使锚栓从基础中拔出,导致破坏,所以规范也规定了锚栓埋入长度。
⒋ 基础设计内容基础设计一般包括基础底面积确定、基础高度确定和配筋计算,还应符合有关构造措施。
基础底面积可根据地基承载力确定,同时还应考虑软弱下卧层存在;基础高度由冲切验算确定;在基础底面积和高度确定的情况下计算基础配筋,这里须注意伸缩缝双柱基础处理,双柱为基础提供了两个支点,在地基反力作用下,有可能出现负弯矩,即基础上部受拉的情况,此时除基础底部配置钢筋外,基础上部也应配筋,避免因上部受拉而出现开裂现象。
轻钢结构基础除上述内容以外,还须进行柱底板设计和锚栓设计,至于这两部分设计归于上部结构还是下部结构,也存在一些争议,柱底板尺寸是根据柱与基础连接部位砼的局部承压来确定的,与基础砼参数有关,但其制作又与上部结构连在一起,按照常规柱底板设计归入上部结构;锚栓在上部结构和基础之间起桥梁作用,但基础施工时应将锚栓埋入,故属于基础部分。
本章避开这个问题,就锚栓和底板设计分别进行讨论。
⒌ 与上部结构连接基础与上部结构是二次施工完成的,其间存在连接问题。
对于砼结构的基础,通过预留插筋的方式连接上部结构(图8-2a),而对于轻钢结构基础,则通过预埋锚栓的方式进行连接(图8-2b)。
第二节 基础设计的特殊处理措施栓(图8-3a),以保证其充分转动,但有时考虑锚栓质量问题,若一个锚栓质量不保证,会对整个结构受力产生较大影响,所以为安全起见,也可布置四个锚栓(图8-3b),但锚栓尽量接近,以保证柱脚转动。
刚接柱脚一般采用四个或四个以上锚栓连接(图8-3c),图中采用六个锚栓,可以认为柱脚不能转动,前面讲的几种柱脚均为锚板式柱脚,构造简单,是工程上常用的柱脚型式,另外还有一种柱脚型式,即靴梁式柱脚(图8-3d),这种柱脚可看成固接柱脚,由于柱脚有一定高度,使其刚度较好,能起到抵抗弯矩的作用,但这种柱脚制作麻烦,耗工耗材,逐渐被其它柱脚型式所代替。
又两个基本作用:⒈ 作为安装时临时支撑,保证钢柱定位和安装稳定性。
在工程上经常会提出这样一些问题:锚栓能否抗剪?垫板是否要与底板焊牢?在施工上海市轻钢规程规定,采用靴梁的刚接柱脚以及考虑地震作用组合时的外露式柱脚的锚栓不得用于传递柱脚底部的水平反力,此水平反力应由底板与混凝土基础顶面间的摩擦力承受,摩擦系数可取0.4,当水平反力大于摩擦力时,应设置抗剪键,上述情况之外,外露式柱脚的锚栓可以传递柱脚底部的水平反力,但必须进行计算,并将垫板与底板焊牢。
后者应该更合理些,因为轻钢结构重量比较轻,摩擦系数为0.4时底板和混凝土之间产生的摩擦力很小,特别是在风吸力起控制作用时,底板与混凝土之间几乎不存在压应力,也即摩擦力几乎没有,如果按钢结构设计规范,在此情况下很难满足摩擦力抗剪的条件,很多结构须设抗剪键,但在实际工程中很少设抗剪键,也没有因此发生工程事故,可见锚栓参与了抗剪。
若锚栓抗剪,一方面锚栓须满足强度要求,另一方面与锚栓相邻的砼不发生局部承压破坏。
有人认为锚栓应该拧紧,这样有利于传力,这种说法是不正确的,对于目前常用的平板式柱脚,考虑锚栓传递剪力的情况,锚栓不应该拧得很紧,这样锚栓在垫板开孔中产生微小滑动,使其与垫板孔壁接触,而垫板又与底板焊牢,从而起到传递剪力的目的。
但对于固接柱脚,为保证弯矩传递须拧紧锚栓。
三、特殊情况下轻钢结构基础⒈ 格构式柱基础格构式柱的柱脚有整体式和分离式两种,整体式一般用于受力较小、两分肢间距较近时,但比较耗材,在大多数情况下采用分离式柱脚;分离式柱脚两肢完全分开,每个肢均为轴心受力。
由于两种柱脚构造不同,造成基础设计也不同。
对于整体式柱脚,由于柱脚底板是整块的,且设置一定数量加劲肋,使柱脚形成一个整体刚度,因而作为基础的一个支点,这样基础仅需底部配置受力筋,而上部不需配筋(图8-10a); 对于分离式柱脚,柱肢是分开的,但其基础很难分开,因而为基础提供了两个支点,此时在基础上部出现负弯矩,也即出现受拉的情况,在基础配筋时须注意,应同时配置上、下部钢筋(图8-10b)。
提供HILTI锚栓的有关技术数据,有关锚栓固定设计方面的细节可向喜利得公司垂询。
表8-1 HILTI锚栓有关技术数据HAS螺杆尺寸N设计抗拉力(KN)V设计抗剪力(KN)HVU尺寸(mm)孔径d o(mm)孔深h o(mm)M8 10.3 7.9 8 10 80 M10 13.8 12.6 10 12 90 M12 19.8 18.3 12 14 110 M16 28.9 34.6 16 18 125 M20 52.4 54.0 20 24 170 M24 75.5 77.8 24 28 210 M27 92.4 164.0 27 30 240 M30 121.3 199.3 30 35 270 M33 142.5 248.4 33 37 300 M36 169.4 291.5 36 40 330 M39 194.1 350.6 39 42 3601、以上数据用于:◆混凝土强度为C25/30。
◆镀锌螺杆需符合ISO898T15.8级。
◆要达到以上剪力,基材厚度(h)不小于边距(C)的1.5倍。
2、要更大力量可增大孔深,但最大不能超过标准2倍深。
3、HVU管剂主要化学成分为:Vinylurethane树脂。
4、有关锚栓安装时边距和间距和混凝土对拉力和剪力的影响请与HILTI工程师联系。
5、M24以上的螺杆设计剪力是依据8.8级钢材。
表8-2 HVU配件HAS螺杆HVU药剂管 HAS螺杆品名 品号 品名 品号 HVU M8×80 256691/7 HAS M8×110 66001/9HVU M10×90 256692/5 HAS M10×130 66002/7HVU M12×110 256693/3 HAS M12×160 66003/5HVU M16×125 256694/1 HAS M16×190 66004/3HVU M20×170 256695/8 HAS M20×240 66084/4HVU M24×210 256696/6 HAS M24×290 66085/1HVU M27×240 256697/4 HAS M27×340 259990/0HVU M30×270 256698/2 HAS M30×380 259991/8HVU M33×300 256699/0 HAS M33×420 229728/1HVU M36×330 256700/6 HAS M36×460 259992/6HVU M39×360 256701/4 HAS M39×510 259993/4第三节 典型柱基础细部详图通过前面讨论,我们已经对轻钢结构基础有一个初步了解,现结合实际工程,给出几种典型柱基础详图,以供大家参考。
第四节 柱底板和锚栓设计[9]一、轴心受压柱脚设计 ⒈ 底板面积h cef N A B L ≥−×0 式中:N ——柱轴心压力设计值。
hcef ——基础所用钢筋砼局部承压强度设计值。
0A ——锚栓孔面积⒉ 底板厚度 底板压力: 0A B L Nq −×=对于底板弯矩,分以下情况进行设计:⑴ 四边支承板21qa M α= mmN ⋅其中:a——短边长度b——长边长度α——系数,由ab查表8-3求得。
表8-3 四边支承板α系数⑵ 三边支承、一边自由板或两邻边支承板212qa M β=其中:1a ——自由边长或对角线长度1b ——两相邻固定边顶点到1a 的垂直距离β——系数,由11a b 查表8-4求得。
表8-4 三边支承、一边自由或两邻边支承板β系数当3.011<a b 时,按悬臂长为1b 的悬臂板计算。
⑶ 一边支承、三边自由板2321qC M =其中:C ——悬臂长度。
最终弯矩设计值{}321max ,,max M M M M =最佳设计方案应使321,,M M M 接近相等,若相差较大,应调整区格。
若不考虑塑性发展,则:f WM ≤max由于上述求出的弯矩是每延米弯矩,即:261t W = 代入上式可得底板厚度:mm fM t 146max≥=我国钢结构设计规范中考虑底板塑性发展,故求底板厚度时采用下式计算:f M t max5=⒊ 锚栓设计由于该柱脚不承担弯矩,为铰接柱脚,故锚栓按构造设置。