常见地钢结构计算公式

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钢构工程价格计算公式

钢构工程价格计算公式

钢构工程价格计算公式钢结构工程是一种常见的建筑结构形式,具有轻质、高强度、耐腐蚀等特点,因此在现代建筑中得到了广泛的应用。

在进行钢结构工程项目报价时,需要进行详细的价格计算,以确保项目的顺利进行和成本的控制。

本文将介绍钢构工程价格计算的相关公式和方法,帮助大家更好地理解和应用。

一、钢结构工程价格计算的基本要素。

在进行钢结构工程价格计算时,需要考虑以下几个基本要素:1. 材料成本,包括钢材、焊材、防腐蚀涂料等材料的采购成本。

2. 加工成本,包括钢材的切割、焊接、钻孔、喷涂等加工成本。

3. 安装成本,包括吊装设备、人工安装、现场施工管理等成本。

4. 设计与管理费用,包括工程设计费用、项目管理费用等。

5. 其他费用,包括运输费用、税费、保险费等。

以上这些要素都会对钢结构工程的价格产生影响,因此在进行价格计算时需要对这些要素进行详细的分析和核算。

二、钢结构工程价格计算的公式。

1. 材料成本计算公式:材料成本 = 钢材成本 + 焊材成本 + 防腐蚀涂料成本。

其中,钢材成本可以根据钢材的种类、规格、厚度等参数进行计算;焊材成本可以根据焊接工艺、焊接长度、焊接材料消耗量等参数进行计算;防腐蚀涂料成本可以根据涂料种类、用量、施工工艺等参数进行计算。

2. 加工成本计算公式:加工成本 = 切割成本 + 焊接成本 + 钻孔成本 + 喷涂成本。

其中,切割成本可以根据切割方式、切割长度、切割材料等参数进行计算;焊接成本可以根据焊接工艺、焊接长度、焊接材料消耗量等参数进行计算;钻孔成本可以根据钻孔直径、钻孔深度、钻孔材料等参数进行计算;喷涂成本可以根据喷涂面积、喷涂层厚、喷涂材料用量等参数进行计算。

3. 安装成本计算公式:安装成本 = 吊装设备成本 + 人工安装成本 + 现场施工管理成本。

其中,吊装设备成本可以根据吊装设备类型、吊装高度、吊装时长等参数进行计算;人工安装成本可以根据安装工艺、安装难度、安装工时等参数进行计算;现场施工管理成本可以根据施工管理人员数量、施工管理周期、施工管理费用等参数进行计算。

钢结构计算规则

钢结构计算规则

钢结构计算规则G =(2K*B+k*b)L*7850式中:G --型材重量,kgK --边板宽度,mB --边板厚度,mk --腹板宽度,mb --腹板厚度,mL --型材长度,m钢材计算公式1、圆钢每m重量=0.00617×直径×直径 2、方钢每m重量=0.00786×边宽×边宽3、六角钢每m重量=0.0068×对边直径×对边直径4、八角钢每m重量=0.0065×直径×直径5、螺纹钢每m重量=0.00617×直径×直径6、等边角钢每m重量=边宽×边厚×0.0157、扁钢每m重量=0.00785×厚度×宽度8、无缝钢管每m重量=0.02466×壁厚×(外径-壁厚) 9、电焊钢每m重量=无缝钢管10、钢板每?重量=7.85×厚度11、黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚) 12、紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚) 13、铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度14、有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.3715、有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度方管: 每米重量=(边长+边长)×2×厚×0.00785 不等边角钢每米重量=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) 工字钢每米重量=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] 槽钢每米重量=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]H型钢(公斤/米)(H高度,B宽度,t1腹板厚度,t2翼缘厚度)类别型号 H*B(mm) t1(mm) t2(mm) 理论重量 HW 200*200 200*200 8 12 50.5200*204 12 12 56.7250*250 250*250 9 14 72.4250*255 14 14 82.2300*300 294*302 12 12 85300*300 10 15 94.5300*305 15 15 106350*350 344*348 10 16 115350*350 12 19 137400*400 388*402 15 15 141394*398 11 18 147400*400 13 21 172400*408 21 21 197414*405 18 28 233428*407 20 35 284458*417 30 50 415498*342 45 70 605HM 150*100 148*100 6 9 21.4 200*150 194*150 6 9 31.2 250*175 244*175 7 11 44.1 300*200 294*200 8 12 57.3 350*250 340*250 9 14 79.7 400*300 390*300 10 16 107 450*300 440*300 11 18 124 500*300 482*300 11 15 115 488*300 11 18 129600*300 582*300 12 17 137 588*300 12 20 151594*302 14 23 175HN 100*50 100*50 5 7 9.54 125*60 125*60 6 8 13.3150*75 150*75 5 7 14.3175*90 175*90 5 8 18.2200*100 198*99 4.5 7 18.5 200*100 5.5 8 21.7250*125 248*124 5 8 25.8 250*125 6 9 29.7300*150 298*149 5.5 8 32.6 300*150 6.5 9 37.3350*175 346*174 6 9 41.8 350*175 7 11 50400*150 400*150 8 13 55.8400*200 396*199 7 11 56.7400*200 8 13 66450*150 450*150 9 14 65.5450*200 446*199 8 12 66.7450*200 9 14 76.5500*150 500*150 10 16 77.1500*200 496*199 9 14 79.5500*200 10 16 89.6506*201 11 19 103600*200 596*199 10 15 95.1600*200 11 17 106606*201 12 20 120700*300 692*300 13 20 166700*300 13 24 185800*300 792*300 14 22 191800*300 14 26 210900*300 890*299 15 23 213900*300 16 28 243912*302 18 34 286工字钢产品介绍:工字钢也称钢梁(英文名称 I Beam),是截面为工字形的长条钢材。

常见的钢结构计算公式

常见的钢结构计算公式

2-5 钢结构计算2-5-1 钢结构计算用表为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。

承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。

当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。

对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。

承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。

焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。

当结构工作温度等于或低于0℃但高于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有0℃C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。

当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-40℃冲击韧性的合格保证。

对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证,当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有0℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。

当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z向钢时,其材质应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的规定。

钢材的强度设计值(材料强度的标准值除以抗力分项系数),应根据钢材厚度或直径按表2-77采用。

钢铸件的强度设计值应按表2-78采用。

连接的强度设计值应按表2-79至表2-81采用。

钢材的强度设计值(N/mm2)表2-77注:表中厚度系指计算点的钢材厚度,对轴心受力构件系指截面中较厚板件的厚度。

钢结构的一些计算方法及公式

钢结构的一些计算方法及公式

1-1框架柱的截面尺寸确定方法(1)现浇框架柱的混凝土强度等级,当抗震等级为一级时,不得低于C30;抗震等级为二至四级及非抗震设计时,不低于C20,设防烈度8 度时不宜大于C70,9度时不宜大于C60。

(2)框架柱截面尺寸,可根据柱支承的楼层面积计算由竖向荷载产生的轴力设计值`N V(荷载分项系数可取1.25),按下列公式估算柱截面积`A O`,然后再确定柱边长。

1)仪有风荷载作用或无地震作用组合时N=(10.5~1. 1)N V (5-15)A C^≥`(N)/(F C)~ (5-16)2)有水平地震作用组合时N=Z`N V^ (5-17)_Z为增大系数,框架结构外柱取1.3,不等跨内柱取1.25,等跨内柱取1.2;框剪结构外柱取1.1~1.2,内桩取1.0.有地震作用组合时柱所需截面面积为‘A C^≥`(N)/(M NF C)~ (5-18)其中^F C^为混凝土轴心抗压强度设计值,MN为柱轴压比限值当不能满足公式(5-16)、(5-18)时,应增大柱截面或提高混凝土强度等级。

(3)柱截耐尺寸:非抗震设计时,不宜小于250MM,抗震设计时,不宜小于300MM;圆柱截面直径不宜小于350MM;柱剪跨比宜大于2; 柱截面高宽比不宜大于3。

框架柱剪跨比可按下式计算:A=M/(V`H O`) (5-19)式中A——框架柱的剪跨比。

反弯点位于柱高中部的框架柱,可取柱净高与2倍柱截面有效高度之比值;M-柱端截面组合的弯矩计算值,可取上、下端的较大值;V-柱端截面与组台弯矩计算值对应的组合剪力计算值;H O^——计算方向上截面有效高度。

(4)柱的剪跨比宜大于2,以避免产生剪切破坏。

在设计中,楼梯间、设备层等部位难以避免短柱时,除应验算柱的受剪承载力以外,还应采取措施提高其延性和抗剪能力(5)框架柱截面尺寸应满足抗剪(即剪压比)要求。

矩形截面柱应符合下列要求;无地震组合时N C^≤`0.25B CF CBH O (5-20)N C^≤(1)/(R RE)~(0.2)`B CF CBH O` (5-21)N C^≤(1)/(R RE)(0. 15)`B CF CBH O (5-22)式中`v C`——框架柱的剪力设计值;F C`——混凝土轴心抗压强度设计值;B、`H O`——柱截面宽度和截面有效高度;R RE`----承载力抗震调整系数为085;B C` ——当≤C50时,`B C`取1 . 0;C80时,`B C^取0 . 8;_ _ _C50~C80之间时,取其内插值。

常见的钢结构计算公式

常见的钢结构计算公式

2-5 钢结构计算2-5-1 钢结构计算用表为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。

承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。

当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。

对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。

承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。

焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。

当结构工作温度等于或低于0℃但高于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有0℃C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。

当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-40℃冲击韧性的合格保证。

对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证,当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有0℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。

当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z向钢时,其材质应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的规定。

钢材的强度设计值(材料强度的标准值除以抗力分项系数),应根据钢材厚度或直径按表2-77采用。

钢铸件的强度设计值应按表2-78采用。

连接的强度设计值应按表2-79至表2-81采用。

钢材的强度设计值(N/mm2)表2-77注:表中厚度系指计算点的钢材厚度,对轴心受力构件系指截面中较厚板件的厚度。

钢结构重量计算公式

钢结构重量计算公式

钢结构重量计算公式钢结构在现代建筑中可是相当常见的,从高楼大厦到工厂厂房,都能看到它的身影。

要搞清楚钢结构的重量,那可得好好研究一下计算公式。

咱们先来说说钢结构重量计算的基本原理。

其实很简单,就是把组成钢结构的各个部分的重量加起来。

这就好像你吃水果拼盘,要知道整个拼盘的重量,就得把每种水果的重量加起来一样。

那具体咋算呢?一般来说,钢结构主要由钢梁、钢柱、钢板这些家伙组成。

对于钢梁和钢柱,通常按照它们的截面形状和尺寸来计算。

比如说,常见的H 型钢梁,咱们得先算出它的截面积,然后乘以长度,再乘以钢材的密度,就能得出重量啦。

就拿我之前参与的一个工厂厂房建设项目来说吧。

当时,我们要搭建一个巨大的钢结构厂房,其中有一根钢柱的设计是方形的。

这根柱子边长是30 厘米,长度是8 米,钢材的密度大概是7.85 克/立方厘米。

那咱来算算它的重量。

先算出柱子的截面积,也就是 30×30 = 900 平方厘米。

然后乘以长度 800 厘米,得到体积 720000 立方厘米。

最后乘以密度 7.85 克/立方厘米,得出这根柱子的重量约为 5652000 克,也就是5652 千克,差不多 5.65 吨。

再来说说钢板。

计算钢板的重量就更直接了,只要知道它的长、宽、厚,然后同样乘以钢材的密度就行。

比如说有一块钢板,长 5 米,宽 2米,厚度是 10 毫米,也就是 1 厘米。

那它的体积就是 500×200×1 = 100000 立方厘米。

乘以密度 7.85 克/立方厘米,这块钢板的重量就是785000 克,也就是 785 千克。

还有一些特殊形状的钢结构部件,比如槽钢、角钢啥的,计算方法也类似,只不过要先搞清楚它们的截面特性。

在实际计算中,可不能马虎。

哪怕一点点的误差,都可能会给工程带来不小的麻烦。

我记得有一次,计算钢结构重量的时候,有个小伙伴把一个数据写错了一位数,结果导致采购的钢材数量不够,工程进度受到了影响,大家可着急了,后来费了好大劲才把问题解决。

钢结构 计算公式

钢结构 计算公式

钢结构计算公式钢结构是一种广泛应用于建筑和桥梁等工程领域的结构形式,具有重量轻、强度高、刚度好等优点。

在设计钢结构时,我们需要进行一系列计算来确保其安全可靠。

本文将介绍几个常用的计算公式和相关内容。

一、钢结构的自重计算公式钢结构的自重是指结构本身的重量,在计算时需要考虑结构的各个部分的重量及其分布情况。

一般情况下,可以使用以下公式来计算钢结构的自重:自重 = 单位长度的钢结构重量× 结构长度其中,单位长度的钢结构重量可以通过查阅相关资料或计算得到。

在实际计算中,需要根据具体的结构形式和材料来确定钢结构的单位长度重量。

二、钢结构的荷载计算公式钢结构在使用过程中需要承受不同类型的荷载,如活载、恒载和风载等。

为了确保钢结构的稳定性和安全性,需要对这些荷载进行计算和分析。

1. 活载计算公式活载是指在结构上移动或集中作用的荷载,如人员、设备等。

在计算活载时,可以使用以下公式:活载 = 单位面积的活载× 结构的面积其中,单位面积的活载可以根据实际情况进行确定。

2. 恒载计算公式恒载是指结构在使用过程中始终存在的荷载,如结构自重、设备重量等。

在计算恒载时,可以使用以下公式:恒载 = 单位长度的恒载× 结构长度其中,单位长度的恒载可以通过查阅相关资料或计算得到。

3. 风载计算公式风载是指风对结构产生的荷载,是设计钢结构时必须考虑的重要因素。

在计算风载时,可以使用以下公式:风载 = 风压× 结构的投影面积其中,风压可以根据结构所在地区的风速等级和结构形式进行确定,结构的投影面积可以根据结构的平面形状进行计算。

三、钢结构的受力计算公式钢结构在使用过程中需要承受各种受力,如弯矩、剪力等。

为了确保结构的安全性,需要对受力进行计算和分析。

1. 弯矩计算公式弯矩是指结构在受力作用下产生的弯曲变形,可以使用以下公式进行计算:弯矩 = 受力× 距离其中,受力是指作用在结构上的力,距离是指力作用点到结构某一点的距离。

钢结构承重计算公式

钢结构承重计算公式

钢结构承重计算公式
钢结构承重计算需要根据具体的设计需求和条件进行计算,其计算公式涉及多个参数和变量,一般采用以下几种常用方法:
1. 根据弯矩力学原理,利用弯曲理论计算承重能力。

公式为:M = σWl2/8I,其中M表示弯矩,σ表示材料的弯曲应力,W表示所承受荷载,l表示跨度,I表示梁的惯性矩。

2. 根据桁架结构原理,利用截面特性计算承重能力。

公式为:S = σA,其中S表示所需的截面面积,σ表示材料的应力,A表示截面的面积。

3. 根据拉伸强度理论,利用材料的拉伸强度计算承重能力。

公式为:F = σA,其中F表示所承受的荷载,σ表示材料的拉伸应力,A表示材料的截面面积。

这些计算公式需要结合具体情况和实际需求进行综合计算,以确保钢结构承重能力符合设计要求,并保证结构的稳定和安全性。

常见的钢结构计算公式

常见的钢结构计算公式

常见的钢结构计算公式钢结构是一种常用的建筑结构材料,其计算需要依靠一系列的公式和规范,以下是常见的钢结构计算公式:1.剪力传递与承载能力计算公式:-剪力传递能力:V=φVc+Vs≤Vn其中,V是设计剪力,Vc是混凝土全截面抗剪承载力,Vs是钢筋抗剪承载力,Vn是剪力承载力。

2.弯矩传递与承载能力计算公式:-弯矩传递能力:M=φMn≤Mu其中,M是设计弯矩,Mn是截面弯矩承载能力,Mu是弯矩承载能力。

3.抗弯承载力计算公式:-单轴受拉抗弯承载力:Mn=Fy*Zx其中,Mn是截面弯矩承载能力,Fy是钢材屈服强度,Zx是截面模量。

-双轴受拉抗弯承载力:Mn=Fy*Sx其中,Mn是截面弯矩承载能力,Fy是钢材屈服强度,Sx是截面模量。

-压弯承载力:Mn=Fy*Zx*γm0其中,Mn是截面弯矩承载能力,Fy是钢材屈服强度,Zx是截面模量,γm0是抗弯承载力的安全系数。

4.柱计算公式:-压力计算:Pn=Ag*Fc其中,Pn是柱的承载力,Ag是柱的截面面积,Fc是钢材的屈服强度。

-压弯组合计算:Pn=Ag*Fc+Mn/(h/2)其中,Pn是柱的承载力,Ag是柱的截面面积,Fc是钢材的屈服强度,Mn是柱的弯矩承载力,h是柱的高度。

5.焊接计算公式:-焊缝的承载能力:Fu=φFv*L*(2*τ)≤Vm其中,Fu是焊缝的承载能力,Fv是焊缝的强度,L是焊缝的长度,τ是应力分布系数,Vm是焊缝的抗剪强度。

6.疲劳强度计算公式:-疲劳强度寿命:N=(C*W*f*10^6/S)^b其中,N是疲劳强度寿命,C是修正系数,W是应力幅值,f是应力范围系数,S是疲劳曲线切割系数,b是曲线的斜率。

7.延性指数计算公式:-延性指数:μ=ΔL/L其中,μ是延性指数,ΔL是材料的延伸增量,L是材料的原始长度。

8.钢结构设计抗震计算公式:-设计基本剪力:Vb=C*W其中,Vb是设计基本剪力,C是抗震设防烈度系数,W是活载和地震作用产生的重力荷载。

常见的钢结构计算公式

常见的钢结构计算公式

常见的钢结构计算公式钢结构计算是工程设计中的重要环节之一,常用的钢结构计算公式包括强度计算公式、稳定性计算公式、疲劳计算公式等。

以下是常见的一些钢结构计算公式的介绍。

1.强度计算公式-拉伸强度计算公式:σ=P/A,其中σ表示钢材的拉伸强度,P表示受力,A表示截面积。

-压缩强度计算公式:σ=P/A,其中σ表示钢材的压缩强度,P表示受力,A表示截面积。

-管道内压强度计算公式:P=(2·σ·t)/D,其中P表示管道内压强度,σ表示钢材的强度,t表示管道壁厚,D表示管道的直径。

2.稳定性计算公式- 屈曲承载力计算公式:Pcr = (π²·E·I)/(K·L)²,其中Pcr表示屈曲承载力,E表示弹性模量,I表示截面惯性矩,K表示截面系数,L 表示杆件有效长度。

- 屈曲安全系数计算公式:Φcr = Pcr/P,其中Φcr表示屈曲安全系数,Pcr表示屈曲承载力,P表示应用荷载。

3.疲劳计算公式-疲劳强度计算公式:σf=κ·(Kf·σe)·(Ka·Kb·Kc·Kd·Ke),其中σf表示疲劳强度,κ表示比例系数,Kf表示载荷系数,σe表示应变范围,Ka、Kb、Kc、Kd、Ke表示相关的影响系数。

4.钢筋混凝土梁计算公式- 弯曲承载力计算公式:MRd = A·wd/γs,其中MRd表示弯曲承载力,A表示截面面积,wd表示混凝土抗弯矩,γs表示钢筋相对与混凝土的安全系数。

- 剪切承载力计算公式:V Rd = Asw·fyd / γs·cotα,其中V Rd表示剪切承载力,Asw表示剪力筋面积,fyd表示钢筋抗拉强度,γs 表示相对于混凝土使用的安全系数,α表示截面的倾斜角。

5.钢柱计算公式- 抗压稳定计算公式:Ncr = π²·E·Imin / (l/K)²,其中Ncr表示抗压稳定承载力,E表示弹性模量,Imin表示最小惯性矩,l表示柱的长度,K表示截面系数。

钢结构计算公式汇总

钢结构计算公式汇总

语言资格考试PPT
11
3)整体稳定 规范采用的形式: M x f bWx
b
4320 Ah
2yWx
1 ( yt1 )2 235
4.4h f y

时,已超出了弹性范围,应按下式修正或查下
表,用 代替 。
b 1.07 0.282 /b 1.0
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12
4)局部稳定
主要通过翼板的宽厚比和腹板的高厚比保证
螺栓种类 受力状态 受剪
承压型高 强度螺栓
受拉
兼受剪拉
计算公式
备注
Nvb
nv
d2
4
fvb
Ncb d t fcb
取二者较小值,当 剪切面在螺纹处时
Nvb
nv
de2
4
fvb
Ntb
de2
4
ftb
2
2
N N
v b
v
N N
t b
t
1Байду номын сангаас
Nv Ncb /1.2
语言资格考试PPT
5
四。轴心受压构件
单向弯曲时:
Mx f xWnx
双向弯曲时: M x M y f xWnx yWny
剪应力
语言V资It格Sw考试PfPvT
9
局部承压强度
c
F
twlz
f
复杂应力强度
eq
2
2 c
c
3
2
1
f
语言资格考试PPT
10
2)刚度计算
w [w]
式中:w—由荷载的标准值所产生的最大挠度; [w]—规范规定的受弯构件的容许挠度。
不用检算。

钢结构连接计算公式总汇

钢结构连接计算公式总汇

钢结构连接计算公式总汇1:钢结构连接计算公式总汇本旨在提供钢结构连接计算公式的总汇,以便工程师在进行钢结构计算设计时能够准确、高效地进行连接设计。

以下是各类常用的钢结构连接计算公式详细细化。

1. 强度计算公式1.1 焊缝强度计算公式在焊缝连接设计中,可以使用以下强度计算公式:σ = k1 × k2 × k3 × α × A其中,σ为焊缝的强度;k1为材料强度的修正系数;k2为焊缝形状的修正系数;k3为焊缝质量的修正系数;α为焊缝强度的系数;A为焊缝的有效截面积。

1.2 螺栓强度计算公式在螺栓连接设计中,可以使用以下强度计算公式:σ = k1 × k2 × α × A其中,σ为螺栓的强度;k1为材料强度的修正系数;k2为螺栓形状的修正系数;α为螺栓强度的系数;A为螺栓的有效截面积。

2. 刚度计算公式2.1 焊缝刚度计算公式焊缝连接的刚度计算可以使用以下公式:k = k1 × k2 × k3 × α × E × I / L 其中,k为焊缝的刚度;k1为材料刚度的修正系数;k2为焊缝形状的修正系数;k3为焊缝质量的修正系数;α为焊缝刚度的系数;E为材料的弹性模量;I为焊缝截面惯性矩;L为焊缝的长度。

2.2 螺栓刚度计算公式螺栓连接的刚度计算可以使用以下公式:k = k1 × k2 × α × E × A / L其中,k为螺栓的刚度;k1为材料刚度的修正系数;k2为螺栓形状的修正系数;α为螺栓刚度的系数;E为材料的弹性模量;A为螺栓的截面积;L为螺栓的长度。

附件:1. 强度计算公式表格2. 刚度计算公式表格法律名词及注释:1. 材料强度的修正系数:根据不同材料的特性,经过实验和理论分析得出的修正系数,用于修正材料在实际工程中的强度。

2. 焊缝形状的修正系数:根据焊缝的形状特征,经过实验和理论分析得出的修正系数,用于修正焊缝在实际工程中的强度。

常见的钢结构计算公式

常见的钢结构计算公式

2-5 钢结构计算2-5-1 钢结构计算用表为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性.承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准碳素结构钢GB/T 700和低合金高强度结构钢GB/T 1591的规定.当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求.对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢.承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证.焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构的钢材还应具有冷弯试验的合格保证.对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证.当结构工作温度等于或低于0℃但高于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有0℃C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证.当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-40℃冲击韧性的合格保证.对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证,当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有0℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证.当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z向钢时,其材质应符合现行国家标准厚度方向性能钢板GB/T 5313的规定.钢材的强度设计值材料强度的标准值除以抗力分项系数,应根据钢材厚度或直径按表2-77采用.钢铸件的强度设计值应按表2-78采用.连接的强度设计值应按表2-79至表2-81采用.钢材的强度设计值N/mm2表2-77注:表中厚度系指计算点的钢材厚度,对轴心受力构件系指截面中较厚板件的厚度.表2-78钢铸件的强度设计值N/mm2注:1.自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂,应保证其熔敷金属的力学性能不低于现行国家标准碳素钢埋弧焊用焊剂GB/T 5293和低合金钢埋弧焊用焊剂GB/T 12470中相关的规定;2.焊缝质量等级应符合现行国家标准钢结构工程施工质量验收规范GB 50205的规定.其中厚度小于8mm钢材的对接焊缝,不宜用超声波探伤确定焊缝质量等级;3.对接焊缝抗弯受压区强度设计值取f c w,抗弯受拉区强度设计值取f t w.螺栓连接的强度设计值N/mm2表2-80注:1.A级螺栓用于d≤24mm和l≤10d或l≤150mm按较小值的螺栓;B 级螺栓用于d>24mm或l>10d或l>150mm按较小值的螺栓.d为公称直径,l为螺杆公称长度;2.A、B级螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度,C级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度,均应符合现行国家标准钢结构工程施工质量验收规范GB 50205的要求.铆钉连接的强度设计值N/mm2表2-81注:1.属于下列情况者为I类孔:1在装配好的构件上按设计孔径钻成的孔;2在单个零件和构件上按设计孔径分别用钻模钻成的孔;3在单个零件上先钻成或冲成较小的孔径,然后在装配好的构件上再扩钻至设计孔径的孔.2.在单个零件上一次冲成或不用钻模钻成设计孔径的孔属于II类孔.计算下列情况的结构构件或连接时,上述强度设计值应乘以相应的折减系数:1.单面连接的单角钢1按轴心受力计算强度和连接;2按轴心受压计算稳定性等边角钢+δ,但不大于:短边相连的不等边角钢+δ,但不大于;长边相连的不等边角钢;几为长细比,对中间无连接的单角钢压杆,应按最小回转半径计算,当δ<20时,取δ=20;2.无垫板的单面施焊对接焊缝;3.施工条件较差的高空安装焊缝和铆钉连接;4.沉头和半沉头铆钉连接.注:当几种情况同时存在时,其折减系数应连乘.钢材和钢铸件的物理性能指标见表2-82.钢材和钢铸件的物理性能指标表2-82吊车梁、楼盖梁、屋盖梁、工作平台梁以及墙架构件的挠度不宜超过表2-83所列的容许值.受弯构件挠度允许值表2-83注:1.l为受弯构件的跨度对悬臂梁和伸臂梁为悬伸长度的2倍.为全部荷载标准值产生的挠度如有起拱应减去拱度允许值;2.νTν为可变荷载标准值产生的挠度允许值.Q框架结构的水平位移允许值:在风荷载标准值作用下框架柱顶水平位移和层间相对位移不宜超过下列数值.1.无桥式吊车的单层框架的柱顶位移H/1502.有桥式吊车的单层框架的柱顶位移H/4003.多层框架的柱顶位移H/5004.多层框架的层间相对位移h/400H为自基础顶面至柱顶的总高度;h为层高.注:1.对室内装修要求较高的民用建筑多层框架结构,层间相对位移宜适当减小.无墙壁的多层框架结构,层间相对位移可适当放宽.2.对轻型框架结构的柱顶水平位移和层间位移均可适当放宽.桁架弦杆和单系腹杆的计算长度见表2-84.桁架弦杆和单系腹杆的计算长度l0表2-84注:1.l为构件的几何长度节点中心间距离;l1为桁架弦杆侧向支承点之间的距离.2.斜平面系指与桁架平面斜交的平面,适用于构件截面两主轴均不在桁架平面内的单角钢腹杆和双角钢十字形截面腹杆.3.无节点板的腹杆计算长度在任意平面内均取其等于几何长度钢管结构除外.受拉构件的允许长细比见表2-85.受压构件的允许长细比见表2-86.受拉构件的允许长细比表2-85注:1.承受静力荷载的结构中,可仅计算受拉构件在竖向平面内的长细比.2.在直接或间接承受动力荷载的结构中,单角钢受拉构件长细比的计算方法与表2-86注2相同.3.中、重级工作制吊车桁架下弦杆的长细比不宜超过200.4.在设有夹钳或刚性料耙等硬钩吊车的厂房中,支撑表中第2项除外的长细比不宜超过300.5.受拉构件在永久荷载与风荷载组合作用下受压时,其长细比不宜超过250.6.跨度等于或大于60m的桁架,其受拉弦杆和腹杆的长细比不宜超过300承受静力荷载或间接承受动力荷载或250直接承受动力荷载.受压构件的允许长细比表2-86注:1.桁架包括空间桁架的受压腹杆,当其内力等于或小于承载能力的50%时,允许长细比值可取为200.2.计算单角钢受压构件的长细比时,应采用角钢的最小回转半径,但在计算交叉杆件平面外的长细比时,可采用与角钢肢边平行轴的回转半径.3.跨度等于或大于60m的桁架,其受压弦杆和端压杆的允许长细比值宜取为100,其他受压腹杆可取为150承受静力荷载或间接承受动力荷载或120直接承受动力荷载.单层厂房阶形柱计算长度的折减系数见表2-87.单层厂房阶形柱计算长度的折减系数表2-87注:有横梁的露天结构如落锤车间等,其折减系数可采用.摩擦型高强度螺栓中摩擦面抗滑移系数见表2-88.一个高强度螺栓的预拉力见表2-89.摩擦面的抗滑移系数μ表2-88一个高强度螺栓的预拉力PkN 表2-89螺栓或铆钉的允许距离见表2-90.螺栓或铆钉的最大、最小允许距离表2-90注:1.d0为螺栓或铆钉的孔径,t为外层较薄板件的厚度.2.钢板边缘与刚性构件如角钢、槽钢等相连的螺栓或铆钉的最大间距,可按中间排的数值采用.常见型钢及其组合截面的回转半径的近似值见表2-91.常见型钢及其组合截面的回转半径的近似值表表2-91圆形钢管规格及截面特征见表2-92.圆形钢管规格及截面特征表表2-92直径外径壁厚截面理论外表截面特征注:I——毛截面惯性矩;W——毛截面抵抗矩;i——回转半径;I k ——抗扭惯性矩;Z0——截面重心到边缘距离.2-5-2 钢结构计算公式1.构件的强度和稳定性计算公式表2-93强度和稳定性计算表表2-932.连接计算公式表2-94连接计算公式表2-942-5-3 钢管结构计算1.适用于不直接承受动力荷载,在节点处直接焊接的钢管桁架结构. 钢管外径与壁厚之比,不应超过100yf 234.轴心受压方管或矩形管的最大外缘尺寸与壁厚之比,不应超40yf 234. 2.钢管节点的构造应符合下列要求:1主管外径应大于支管外径,主管壁厚不应小于支管壁厚.在支管与主管连接处不得将支管穿入主管内.2主管和支管或两支管轴线之间的夹角θi 不宜小于30°.3支管与主管的连接节点处,应尽可能避免偏心.4支管与主管的连接焊缝,应沿全周连续焊接并平滑过渡.5支管端部宜用自动切管机切割,支管壁厚小于6mm 时可不切坡口.3.支管与主管的连接可沿全周用角焊缝,也可部分用角焊缝、部分用对接焊缝,支管管壁与主管管壁之间的夹角大于或等于120°的区域宜用对接焊缝或带坡口的角焊缝.角焊缝的焊脚尺寸h f 不宜大于支管壁厚的两倍.4.支管与主管的连接焊缝为全周角焊缝,按下式计算,但取βf =1:w f f we f f l h N βσ≤= 角焊缝的有效厚度he,当支管轴心受力时取.角焊缝的计算长度l w ,按下列公式计算:1在圆管结构中取支管与主管相交线长度:式中 d 、d i ——主管和支管外径;θi ——主管轴线与支管轴线的夹角.2在矩形管结构中,支管与主管交线的计算长度,对于有间隙的K 形和N 形节点:对于T 、Y 、X 形节点i i w h l θsin 2= 式中 h i 、b i ——分别为支管的截面高度和宽度.5.为保证节点处主管的强度,支管的轴心力不得大于表2-95规定的承载力设计值:支管轴心力的承载力设计值 表2-95圆管结构的节点形式见图2-2.图2-2 圆管结构的节点形式aX形节点;bT形和Y形受拉节点;cT形和Y形受压节点;dK形节点;eTT形节点;fKK形节点2-5-4 钢与混凝土组合梁计算组合梁为由混凝土翼板与钢梁通过抗剪连接件组成.翼板可用现浇混凝土板,并可用混凝土叠合板或压型钢板.钢与混凝土组合梁计算见表2-96.混凝土翼板的计算宽度图2-3b e为:b e=b0+b1+b2式中b0——板托顶部的宽度,当α<45°时按α=45°计算板托顶部的宽度;当无板托时,取钢梁上翼缘的宽度;b1、b2——梁外侧和内侧的翼板计算宽度,各取梁跨度l的1/6和翼板厚度h c1的6倍中的较小值.图2-3 混凝土翼板的计算宽度1-混凝土翼板;2-板托;3-钢梁钢与混凝土组合梁计算表2-96。

钢结构计算公式汇总

钢结构计算公式汇总
双向弯曲时:
正应力
剪应力
局部承压强度
复杂应力强度
式中:w—由荷载的标准值所产生的最大挠度; —规范规定的受弯构件的容许挠度。
刚度计算
当 时,已超出了弹性范围,应按下式修正或查下表,用 代替 。
3)整体稳定
规范采用的形式:
主要通过翼板的宽厚比和腹板的高厚比保证
一。角焊缝计算公式
对正面角焊缝, f=0,力N与焊缝长度方向垂直,则
对侧面角焊缝 ,f=0,力V与焊缝长度方向平行,则
(3-8)
(3-9)
式中:he=0.7hf; lw—角焊缝计算长度,考虑起灭弧缺陷时,每条焊缝取其实际长度减去2hf。
二。对接焊缝计算公式
l’w——斜焊缝计算长度。设引弧板时,l’w=b/sinθ;不设引弧板时,l’w=b/sinθ-2t。 fvw——对接焊缝抗剪设计强度。
兼受剪拉
受力状态
单击此处输入你的正文
计算公式
受拉 长列螺栓折减 备注
三。单个螺栓承载力设计值汇总表3
承压型高强度螺栓
螺栓种类
兼受剪拉
受力状态
单击此处输入你的正文
计算公式
受拉 取二者较小值,当剪切面在螺纹处时 备注
四。轴心受压Biblioteka 件1)强度计算净截面面积
2) 刚度计算
l0——构件计算长度,取决于其两端支承情况 i——截面回转半径
max——构件的最大长细比
单击此处添加正文,文字是您思想的提炼,为了演示发布的良好效果,请言简意赅地阐述您的观点。
[]——容许长细比
通过限制长细比来保证,即
整体稳定计算
4) 局部稳定计算
主要通过翼板的宽厚比和腹板的高厚比保证
五。受弯构件

各种钢结构重量计算公式

各种钢结构重量计算公式

各种钢结构重量计算公式材料重量计算圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度六方体体积的计算公式①s20.866×H/m/k 即对边×对边×0.866×高或厚度各种钢管(材)重量换算公式钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重其中:π = 3.14 L=钢管长度钢铁比重取7.8 所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8 * 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg)钢的密度为:7.85g/cm3 (注意:单位换算)钢材理论重量计算钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg )。

其基本公式为:W(重量,kg )=F(断面积mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000各种钢材理论重量计算公式如下:名称(单位)计算公式符号意义计算举例圆钢盘条(kg/m)W= 0.006165 ×d×dd = 直径mm直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。

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2-5 钢结构计算2-5-1 钢结构计算用表为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。

承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。

当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。

对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。

承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。

焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。

当结构工作温度等于或低于0℃但高于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有0℃C 冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。

当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-40℃冲击韧性的合格保证。

对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证,当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有0℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。

当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z向钢时,其材质应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的规定。

钢材的强度设计值(材料强度的标准值除以抗力分项系数),应根据钢材厚度或直径按表2-77采用。

钢铸件的强度设计值应按表2-78采用。

连接的强度设计值应按表2-79至表2-81采用。

钢材的强度设计值(N/mm2)表2-77注:表中厚度系指计算点的钢材厚度,对轴心受力构件系指截面中较厚板件的厚度。

钢铸件的强度设计值(N/mm2)表2-78焊缝的强度设计值(N/mm2)表2-79注:1.自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂,应保证其熔敷金属的力学性能不低于现行国家标准《碳素钢埋弧焊用焊剂》GB/T 5293和《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB/T 12470中相关的规定;2.焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

其中厚度小于8mm 钢材的对接焊缝,不宜用超声波探伤确定焊缝质量等级;3.对接焊缝抗弯受压区强度设计值取f c w ,抗弯受拉区强度设计值取ft w 。

螺栓连接的强度设计值(N/mm 2) 表2-80注:1.A级螺栓用于d≤24mm和l≤10d或l≤150mm(按较小值)的螺栓;B级螺栓用于d>24mm或l>10d或l>150mm(按较小值)的螺栓。

d为公称直径,l为螺杆公称长度;2.A、B级螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度,C级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度,均应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。

铆钉连接的强度设计值(N/mm2)表2-81注:1.属于下列情况者为I类孔:1)在装配好的构件上按设计孔径钻成的孔;2)在单个零件和构件上按设计孔径分别用钻模钻成的孔;3)在单个零件上先钻成或冲成较小的孔径,然后在装配好的构件上再扩钻至设计孔径的孔。

2.在单个零件上一次冲成或不用钻模钻成设计孔径的孔属于II类孔。

计算下列情况的结构构件或连接时,上述强度设计值应乘以相应的折减系数:1.单面连接的单角钢1)按轴心受力计算强度和连接0.85;2)按轴心受压计算稳定性等边角钢0.6+0.0015δ,但不大于1.0:短边相连的不等边角钢0.5+0.0025δ,但不大于1.0;长边相连的不等边角钢0.70;几为长细比,对中间无连接的单角钢压杆,应按最小回转半径计算,当δ<20时,取δ=20;2.无垫板的单面施焊对接焊缝0.85;3.施工条件较差的高空安装焊缝和铆钉连接0.90;4.沉头和半沉头铆钉连接0.80。

注:当几种情况同时存在时,其折减系数应连乘。

钢材和钢铸件的物理性能指标见表2-82。

钢材和钢铸件的物理性能指标表2-82吊车梁、楼盖梁、屋盖梁、工作平台梁以及墙架构件的挠度不宜超过表2-83所列的容许值。

受弯构件挠度允许值表2-83注:1.l为受弯构件的跨度(对悬臂梁和伸臂梁为悬伸长度的2倍)。

2.[νT]为全部荷载标准值产生的挠度(如有起拱应减去拱度)允许值;[νQ]为可变荷载标准值产生的挠度允许值。

框架结构的水平位移允许值:在风荷载标准值作用下框架柱顶水平位移和层间相对位移不宜超过下列数值。

1.无桥式吊车的单层框架的柱顶位移H/1502.有桥式吊车的单层框架的柱顶位移H/4003.多层框架的柱顶位移H/5004.多层框架的层间相对位移h/400H为自基础顶面至柱顶的总高度;h为层高。

注:1.对室内装修要求较高的民用建筑多层框架结构,层间相对位移宜适当减小。

无墙壁的多层框架结构,层间相对位移可适当放宽。

2.对轻型框架结构的柱顶水平位移和层间位移均可适当放宽。

桁架弦杆和单系腹杆的计算长度见表2-84。

桁架弦杆和单系腹杆的计算长度l0表2-84注:1.l为构件的几何长度(节点中心间距离);l1为桁架弦杆侧向支承点之间的距离。

2.斜平面系指与桁架平面斜交的平面,适用于构件截面两主轴均不在桁架平面内的单角钢腹杆和双角钢十字形截面腹杆。

3.无节点板的腹杆计算长度在任意平面内均取其等于几何长度(钢管结构除外)。

受拉构件的允许长细比见表2-85。

受压构件的允许长细比见表2-86。

受拉构件的允许长细比表2-85注:1.承受静力荷载的结构中,可仅计算受拉构件在竖向平面内的长细比。

2.在直接或间接承受动力荷载的结构中,单角钢受拉构件长细比的计算方法与表2-86注2相同。

3.中、重级工作制吊车桁架下弦杆的长细比不宜超过200。

4.在设有夹钳或刚性料耙等硬钩吊车的厂房中,支撑(表中第2项除外)的长细比不宜超过300。

5.受拉构件在永久荷载与风荷载组合作用下受压时,其长细比不宜超过250。

6.跨度等于或大于60m的桁架,其受拉弦杆和腹杆的长细比不宜超过300(承受静力荷载或间接承受动力荷载)或250(直接承受动力荷载)。

受压构件的允许长细比表2-86注:1.桁架(包括空间桁架)的受压腹杆,当其内力等于或小于承载能力的50%时,允许长细比值可取为200。

2.计算单角钢受压构件的长细比时,应采用角钢的最小回转半径,但在计算交叉杆件平面外的长细比时,可采用与角钢肢边平行轴的回转半径。

3.跨度等于或大于60m的桁架,其受压弦杆和端压杆的允许长细比值宜取为100,其他受压腹杆可取为150(承受静力荷载或间接承受动力荷载)或120(直接承受动力荷载)。

单层厂房阶形柱计算长度的折减系数见表2-87。

单层厂房阶形柱计算长度的折减系数表2-87注:有横梁的露天结构(如落锤车间等),其折减系数可采用0.9。

摩擦型高强度螺栓中摩擦面抗滑移系数见表2-88。

一个高强度螺栓的预拉力见表2-89。

摩擦面的抗滑移系数μ表2-88一个高强度螺栓的预拉力P(kN)表2-89螺栓或铆钉的允许距离见表2-90。

螺栓或铆钉的最大、最小允许距离表2-90注:1.d0为螺栓或铆钉的孔径,t为外层较薄板件的厚度。

2.钢板边缘与刚性构件(如角钢、槽钢等)相连的螺栓或铆钉的最大间距,可按中间排的数值采用。

常见型钢及其组合截面的回转半径的近似值见表2-91。

常见型钢及其组合截面的回转半径的近似值表表2-91圆形钢管规格及截面特征见表2-92。

圆形钢管规格及截面特征表表2-92直径外径D 壁厚t 截面面理论重量外表面积截面特征注:I——毛截面惯性矩;W——毛截面抵抗矩;i——回转半径;I k——抗扭惯性矩;Z0——截面重心到边缘距离。

2-5-2 钢结构计算公式1.构件的强度和稳定性计算公式(表2-93)强度和稳定性计算表表2-932.连接计算公式(表2-94)连接计算公式表2-942-5-3 钢管结构计算1.适用于不直接承受动力荷载,在节点处直接焊接的钢管桁架结构。

钢管外径与壁厚之比,不应超过100(yf 234)。

轴心受压方管或矩形管的最大外缘尺寸与壁厚之比,不应超40yf 234。

2.钢管节点的构造应符合下列要求:(1)主管外径应大于支管外径,主管壁厚不应小于支管壁厚。

在支管与主管连接处不得将支管穿入主管内。

(2)主管和支管或两支管轴线之间的夹角θi 不宜小于30°。

(3)支管与主管的连接节点处,应尽可能避免偏心。

(4)支管与主管的连接焊缝,应沿全周连续焊接并平滑过渡。

(5)支管端部宜用自动切管机切割,支管壁厚小于6mm 时可不切坡口。

3.支管与主管的连接可沿全周用角焊缝,也可部分用角焊缝、部分用对接焊缝,支管管壁与主管管壁之间的夹角大于或等于120°的区域宜用对接焊缝或带坡口的角焊缝。

角焊缝的焊脚尺寸h f 不宜大于支管壁厚的两倍。

4.支管与主管的连接焊缝为全周角焊缝,按下式计算,但取βf =1:w f f we f f l h N βσ≤= 角焊缝的有效厚度he ,当支管轴心受力时取0.7h f 。

角焊缝的计算长度l w ,按下列公式计算:(1)在圆管结构中取支管与主管相交线长度:式中 d 、d i ——主管和支管外径;θi ——主管轴线与支管轴线的夹角。

(2)在矩形管结构中,支管与主管交线的计算长度,对于有间隙的K 形和N 形节点:对于T 、Y 、X 形节点i i w h l θsin 2= 式中 h i 、b i ——分别为支管的截面高度和宽度。

5.为保证节点处主管的强度,支管的轴心力不得大于表2-95规定的承载力设计值:支管轴心力的承载力设计值 表2-95圆管结构的节点形式见图2-2。

图2-2 圆管结构的节点形式(a)X形节点;(b)T形和Y形受拉节点;(c)T形和Y形受压节点;(d)K形节点;(e)TT形节点;(f)KK形节点2-5-4 钢与混凝土组合梁计算组合梁为由混凝土翼板与钢梁通过抗剪连接件组成。

翼板可用现浇混凝土板,并可用混凝土叠合板或压型钢板。

钢与混凝土组合梁计算见表2-96。

混凝土翼板的计算宽度(图2-3)b e为:b e=b0+b1+b2式中b0——板托顶部的宽度,当α<45°时按α=45°计算板托顶部的宽度;当无板托时,取钢梁上翼缘的宽度;b1、b2——梁外侧和内侧的翼板计算宽度,各取梁跨度l的1/6和翼板厚度h c1的6倍中的较小值。

图2-3 混凝土翼板的计算宽度1-混凝土翼板;2-板托;3-钢梁钢与混凝土组合梁计算表2-96。

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