钢结构钢柱分类及其计算

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钢结构需计算工程量及规则

钢结构需计算工程量及规则

钢结构需要计算工程量:梁、柱、屋面檩条、墙檩条、节点板、螺栓、檩条拉条、水平支撑、柱间支撑、屋面板、基础、基础梁、土方、地面、墙面、门窗、吊车梁(如果有)。

按照计算规则计算就可以了计算规则一、金属结构构件制作按设计图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切边的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量已包括在项目内不另计算。

在计算不规则或多边形钢板重量时按其最小外接矩形面积计算。

二、实腹柱、吊车梁、H型钢按图示尺寸计算,其中腹板及翼板宽度按每边增加10mm计算。

三、计算钢柱制作工程量时,依附于柱上的牛腿及悬臂梁的重量应并入柱身的重量内。

四、计算吊车梁制作工程量时,依附于吊车梁的连接钢板重量并入吊车梁重量内,但依附于吊车梁上的钢轨、车挡、制动梁的重量,应另列项目计算。

五、单梁悬挂起重机轨道工字钢含量及垃圾斗、出垃圾门的钢材含量,项目规定与设计不同时,可按设计规定调整,其他不变。

六、计算钢屋架制作的工程量时,依附于屋架上的檩托、角钢重量并入钢屋架重量内。

七、计算钢托架制作工程量时,依附于托架上的牛腿或悬臂梁的重量应并入钢托架重量内。

八、计算钢墙架制作工程量时,墙架柱、墙架梁及连系拉杆重量并入钢墙架重量内。

九、计算天窗挡风架制作工程量时,柱侧挡风板及挡雨板支架重量并入天窗挡风架重量内,天窗架应另列项目计算,天窗架上的横挡支爪、檩条爪应并入天窗架重量计算。

十、钢支撑制作项目包括柱间、屋架间水平及垂直支撑以吨为单位计算。

十一、计算钢平台制作工程量时,平台柱、平台梁、平台板(花纹钢板或箅式)、平台斜撑、钢扶梯及平台栏杆等的重量,应并入钢平台重量内.十二、钢制动梁的制作工程量包括制动梁、制动桁架、制动板重量.十三、钢漏斗制作工程量,矩形按图示分片,圆形按图示展开尺寸,并依钢板宽度分段计算,依附漏斗的型钢并入漏斗重量内计算。

十四、球节点钢网架制作工程量按钢网架整个重量计算,即钢杆件、球节点、支座等重量之和,不扣除球节点开孔所占重量第11章金属结构制作及杂项、附属工程定额说明一、金属结构定额适用于现场加工制作构件。

钢结构的计算方法

钢结构的计算方法

钢结构计算(我的计算方法,仅供参考)1、先算预埋件:以套计算以吨位计算:长度×该规格的理论重量2、钢柱:柱底板、节点板、牛腿并入钢柱,高强螺栓以套计算,理论重量×长度×榀数翼缘板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高)*翼缘板宽度*翼缘板的理论重量腹板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高)*(此腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板的理论重量3、钢梁:节点并入钢梁,高强螺栓以套计算4、檩条:C型:理论重量×(单根总长度+两端各加0.4)×根数Z型:理论重量×(各轴线段搭接+搭接长度)×根数檩托板计算,并入钢梁,普通螺栓以套计算具体详见节点图5、隅撑:长度=(钢梁的高度h+檩条的高度之和)×√2,理论重量×长度×个数包含节点板普通螺栓以套计算6、系杆:轴线间长度×理论重量,包含节点板普通螺栓以套计算7、拉条:直拉条=(檩条间距+两端各加50mm)×该规格的理论重量斜拉条=√(檩条间距的平方+水平距离的平方)×该规格的理论重量撑杆=檩条间距×该规格的理论重量普通螺母以套计算,一根拉条有两个螺母8、水平支撑:斜长=(开间长度a2+进深长度b2)的算数平方根,重量=长度×该规格的理论重量包含节点板普通螺栓以套计算9、柱间支撑:(同水平支撑)10、圆钢理论重量=0.00617*d2钢板理论重量=7.85*t角钢理论重量(kg/m)=0.00795* t*(2 b-t)或者可以查五金手册〕圆管理论重量(kg/m)=0.02466*壁厚*(钢管直径-壁厚)槽钢理论重量(kg/m) =(h+2b- 2t)*t*0.00785〕。

01钢结构-钢柱-算量

01钢结构-钢柱-算量

7.85×1000×0.00768=60.288kg/m3。
依此,可以计算出图中其他规格 的H型钢柱的单位理论质量。
复杂截面
简化截面
01 钢柱工程量计算
01 钢柱工程量计算
请注意三维图中红色箭头所示 的柱子与立面图中红色箭头相 对应,明确柱子的空间位置。
01 钢柱工程量计算
THANK YOU
01 钢柱工程量计算
例如H500×240×6×10 是指H型钢,h=500mm,b=240mm, tw=6mm,t=10mm。 H500×240×6×10的简化截面积为:
b×t×2+(h-2×t)×tw=0.24×0.01×2+(0.52×0.01) ×0.006=0.00768m2。 每米H500×240×6×10的单位质量为:
建筑模型学习系列——
钢柱工程量计算
目录
01. 钢柱工程量计算
01 钢柱工程量计算
按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量,焊条、铆钉、 螺栓等不另增加质量,依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱 工程量内。
01 钢柱工程量ห้องสมุดไป่ตู้算 本图的钢柱种类为实腹钢柱, 具体尺寸为: H500×240×6×10 H250×200×6×8 H240×200×6×10

钢结构柱计算长度

钢结构柱计算长度

钢结构柱计算长度钢结构柱作为建筑物的重要组成部分之一,其长度的计算是设计过程中的重要环节。

本文将从钢结构柱的定义、计算方法、设计要求以及常见问题等方面进行阐述,旨在全面介绍钢结构柱长度的计算。

一、钢结构柱的定义钢结构柱是指由钢材制成的纵向承重构件,通常为矩形或圆形截面,用于承受垂直荷载并将其传递到地基。

钢结构柱具有高强度、抗震性能好、施工速度快等优点,被广泛应用于高层建筑、桥梁、厂房等工程中。

二、钢结构柱长度的计算方法钢结构柱长度的计算通常遵循以下步骤:1. 确定柱的荷载:根据建筑设计要求和使用功能,确定柱所承受的荷载类型和大小,包括垂直荷载、水平荷载和温度荷载等。

2. 确定柱的截面形状和尺寸:根据荷载大小和钢材的抗弯强度,选择合适的柱截面形状和尺寸,常见的有矩形、圆形、H型等。

3. 计算柱的稳定性:根据柱的截面形状和尺寸,使用稳定性计算方法,确定柱的稳定系数。

稳定系数越大,柱的稳定性越好。

4. 计算柱的长度:根据柱所处的结构体系,采用相应的长度计算方法,一般包括等效长细比法、直接分析法等。

根据计算结果,确定柱的设计长度。

5. 考虑柱的连接方式:根据柱的连接方式,如焊接、螺栓连接等,对柱的长度进行修正。

6. 考虑柱的变形:根据柱的变形限值和变形计算方法,对柱的长度进行修正。

三、钢结构柱长度的设计要求钢结构柱的长度设计要求主要包括以下几个方面:1. 强度要求:柱的长度应满足强度要求,即能够承受设计荷载并保持结构的稳定性。

2. 稳定性要求:柱的长度应满足稳定性要求,即能够抵抗侧向位移和倾覆等不稳定现象。

3. 变形要求:柱的长度应满足变形要求,即在荷载作用下,柱的变形应控制在允许范围内,以保证结构的正常使用。

4. 施工要求:柱的长度应满足施工要求,即便于制造、运输和安装,减少施工难度和成本。

四、常见问题及解决方法在钢结构柱长度的计算过程中,常见的问题包括:1. 长度修正问题:柱的连接方式、变形限值等因素会对柱的长度进行修正。

钢结构工程量计算规则

钢结构工程量计算规则

一般可以分成几大块:1、柱脚:包括柱底板、地脚螺栓、抗剪件。

2、刚架。

按榀数计算,钢柱、钢梁、节点(板及高强螺栓)3、支撑。

(分屋面支撑和墙面支撑。

屋面支撑包括有1、水平支撑2、系杆。

3、雨棚梁等;墙面支撑包括:1、柱间支撑 2、系杆。

)4、檩条(同样按屋面及墙面分。

屋面:1、檩条 2、隅撑 3、檩托板 4、拉条、斜拉条、撑杆。

墙面:1、檩条(墙面檩条、窗侧檩条、雨棚檩条) 2、隅撑 3、檩托板 4、拉条、斜拉条、撑杆5、门柱、门梁。

)5、建筑维护。

分屋面及墙面。

(屋面一般含:1、屋面彩板及收边 2、天沟 3、落水管 4、若有采光板或屋脊气楼或涡轮通风器或DK600等顺坡气楼;墙面:1、墙面彩板及收边(若有女儿墙需计算女儿墙内层板) 2、门窗一般可以分成几大块:1、柱脚:2、钢柱3、刚架4、支撑。

5、檩条6、建筑维护。

分屋面及墙面1234567810序号项目名称构件名称图示计量单位工程量计算规则备注高层1 续钢柱部分圆管柱(3)T第一节钢柱:(钢柱高度-柱脚板厚度)*该规格圆管的理论重量一节以上钢柱:钢柱实际高度*该规格圆管的理论重量圆管理论重量(kg/m)=0.02466*壁厚*(钢管直径-壁厚)1、钢柱每节分段标高参照钢柱表(或钢柱立面图)2、圆管柱的隔板等节点板参照“柱与梁连接节点”计算,工程量并入柱内3、圆管柱外围环板按最小外接矩形计算,如孔洞面积在0.3m2以内的不扣除孔洞面积;如在0.3m2以上需扣除孔洞面积高层2楼层梁主梁T计算方法同钢梁:翼缘板=(梁长度-端头节点板至梁的距离a*2)*翼缘板宽度*翼缘板理论重量腹板=(梁长度-端头节点板至梁的距离a*2)*(腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板理论重量〔梁长=柱腹板中心线的距离-柱的腹板厚度(或翼缘板厚度))1、在计算楼层主梁工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来并把工程量并入主梁中。

2、总重:单根主梁重量*主梁根数(参照楼面梁布置图)高层3次梁T计算方法同钢梁:翼缘板=(梁长度-端头节点板至梁的距离*2)*翼缘板宽度*翼缘板理论重量腹板=(梁长度-端头节点板至梁的距离*2)*(腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板理论重量〔梁长=主梁腹板中心线间距-主梁腹板厚度)1、在计算楼层次梁工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来并把工程量并入次梁中。

钢结构柱脚节点构造及计算

钢结构柱脚节点构造及计算

钢结构柱脚节点构造及计算钢结构柱脚节点是钢结构工程中非常重要的构造之一,它连接了柱子和基础,承担着重要的荷载传递和承载任务。

在设计和计算柱脚节点时,需要考虑多种因素,以确保节点的稳定性和安全性。

钢结构柱脚节点的构造通常包括柱子、连接板、核心板和锚栓等组成部分。

其中,柱子是节点的主要承载构件,它需要具备足够的强度和刚度来承担荷载。

连接板是将柱子与核心板连接的关键部分,通常采用焊接或螺栓连接方式。

核心板是节点的另一个重要组成部分,它连接了柱子和基础,通过锚栓将节点固定在基础上。

为了确保柱脚节点的安全可靠,需要进行详细的计算和分析。

计算柱脚节点的主要目的是确定各个构件的尺寸和强度。

计算时需要考虑节点所受的荷载,包括垂直荷载、水平荷载和剪切荷载等。

同时,还需要根据节点材料的强度指标,计算出相应的截面尺寸和钢筋配筋情况。

在计算柱脚节点时,还需要注意节点的疲劳性能。

由于节点处于工程结构的关键部位,长期受到重复荷载的作用,容易发生疲劳破坏。

因此,需要根据节点的使用寿命和荷载频率,对节点的疲劳寿命进行计算和评估。

除了计算和设计,施工过程中的节点连接也是重要的环节。

节点连接的质量直接影响到整个结构的稳定性和安全性。

在施工过程中,需要严格按照设计要求进行节点的焊接、螺栓拧紧和锚栓固定等工作,确保连接的强度和可靠性。

综上所述,钢结构柱脚节点的构造和计算是钢结构工程中至关重要的一部分。

通过合理的设计和精确的计算,可以保证节点的稳定性和安全性,提高整个工程结构的可靠性。

在实际工程中,需要严格按照相关规范和标准进行设计和施工,确保钢结构柱脚节点的质量和性能。

钢结构柱承载力的计算方法

钢结构柱承载力的计算方法

钢结构柱承载力的计算方法由于构架柱主要承受承台上层Φ32@150×150钢筋网片及施工荷载,因此验算构架柱时可简化为轴心受压构件。

1、荷载计算:(每平方米)1、钢筋自重(恒载):14m×6.32/m=88.48Kg2、施工荷载(活载):250 Kg∑q=1.2×88.48+250=356 Kg/m 2核心筒承台底宽为23.6m×23.6m,斜坡最宽处距底边3.579m ,因此计算荷载的承台面积为S=(23.6+3.579/2)2=645.16m 2,由于核心筒部位的36根桩在平面上均匀分布,所以每根桩上的构架柱所受的轴向压力N 为:N=S×∑q÷36=356 Kg/m 2×645.16m 2÷36=6380Kg=62.5KN2、构架柱截面验算:A(1)、井架式构架柱的力学特征主肢:L63×6, A 0=7.29 cm 2 Z 0=1.78cm Ix=Iy=27.1 cm 4缀条:Φ25钢筋 A 01=4.91 cm 2 Ix=Iy=1.92 cm 4井架式构架柱最小总惯矩Ix=Iy=4[Ix+ A 0(b/2- Z 0)2]=4[27.1+ 7.29(50/2- 1.78)2] =15830 cm 4(2)、井架式构架柱的整体稳定性验算:004//A I l Y y =λ=36.05换算长细比λ0y =0102/40A A y +λ=91.4229.744005.362⨯⨯⨯+=37.66<[λ]=150查《钢结构设计规范》得φ=0.908 =A=φσN 62.5×103/0.908×2916=23.6N/mm 2<[σ]=215N/mm 2 所以整体稳定性满足要求(3)、井架式构架柱的主肢稳定性验算:主肢计算长度 l 0=1.732m一个主肢的横截面积A 0=7.29 cm 2一个主肢的轴力N 0=N/4=15.6KN主肢的最小回转半径i min =1.24cmmin 0/i l =λ=140<[λ]=150查《钢结构设计规范》得φ=0.345 =A=φσN 15.6×103/0.345×729=62.13N/mm 2<[σ]=215N/mm 200iy=1.41 cm l 0=5.7m缀板:5厚钢板350mm ×150mm ,沿柱高间距1500mm(2)、对实轴验算整体稳定性和刚度x i l /0=λ=570/3.95=144.3<[λ]=150查《钢结构设计规范》得φ=0.330 =A=φσN 62.5×103/0.330×2540=74.56N/mm 2<[σ]=215N/mm 2 满足要求(3)、对虚轴验算整体稳定性I 0=25.6 cm 4 Z 0=1.52cm iy=1.41 cm b=350mm整个截面对虚轴的惯矩为:I X =2[I 0+2A 0×(b/2- Z 0)2]= 2[25.6+25.4×(35/2- 1.52)2]=13023.5 cm 4对虚轴的回转半径i X =A I x /=4.25/5.13023=22.64x i l /0=λ=570/22.64=25.18<[λ]=150其换算长细比为λ0=()222/3.14418.25+=76.42<[λ]=150 查《钢结构设计规范》得φ=0.711=A=φσN 62.5×103/0.711×2540=34.6N/mm 2<[σ]=215N/mm 2 满足要求(4)、缀板的刚度验算柱分肢的线刚度为I 0/缀板中心距=25.6/150=0.17两块缀板线刚度之和为2×1/12×0.5×153/31.96=8.8两者比值8.8/0.17=51.76>6所以缀板的刚度是足够的。

钢结构算量之钢柱

钢结构算量之钢柱

第二部分:钢柱
一、钢柱包括:翼缘、腹板、柱脚压板、柱脚板、柱上盖板、檩托板、柱平加筋、柱脚加筋;
二、当格构柱的两柱肢间距大于或等于1.5m时,需采用分离式钢柱脚,包括底板、靴梁板、隔板、肋板、连系角钢;
三、框架柱的柱脚包括底板、靴梁板、竖向隔板、水平板、锚栓支架肋板;
四、1.实腹钢柱
清单工程量计算规则:按设计图示尺寸以重量计算。

不扣除孔眼的重量,焊条、铆钉、螺栓等不另行增加重量,依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内。

定额工程量计算规则:①金属结构制作按图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼,切边的重量,焊条、铆钉、螺钉等重量已包括在定额内不另计算。

在计算不规则或多边形钢板重量时均以其最大对角线乘最大宽度的矩形面积计算。

②实腹钢柱、吊车梁、H型钢按图示尺寸计算,其中腹板及翼板宽度按每边增加25mm计算。

③钢柱制作工程量包括依附于柱上的牛腿及悬臂梁重量。

2.空腹钢柱
清单工程量计算规则同实腹钢柱清单工程量计算规则。

清单工程量计算规则:①金属结构制作按图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼,切边的重量,焊条、铆钉、螺钉等重量已包括在定额内不另计算。

在计算不规则或多边形钢板重量时均以其最大对角线乘最大宽度的矩形面积计算。

②钢柱制作工程量包括依附于柱上的牛腿及悬臂梁重量。

钢结构的计算方法

钢结构的计算方法

钢结构的计算方法文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]钢结构计算(我的计算方法,仅供参考)1、先算预埋件:以套计算以吨位计算:长度×该规格的理论重量2、钢柱:柱底板、节点板、牛腿并入钢柱,高强螺栓以套计算,理论重量×长度×榀数翼缘板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高)*翼缘板宽度*翼缘板的理论重量腹板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高)*(此腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板的理论重量3、钢梁:节点并入钢梁,高强螺栓以套计算4、檩条:C型:理论重量×(单根总长度+两端各加0.4)×根数Z型:理论重量×(各轴线段搭接+搭接长度)×根数檩托板计算,并入钢梁,普通螺栓以套计算具体详见节点图5、隅撑:长度=(钢梁的高度h+檩条的高度之和)×√2,理论重量×长度×个数包含节点板普通螺栓以套计算6、系杆:轴线间长度×理论重量,包含节点板普通螺栓以套计算7、拉条:直拉条=(檩条间距+两端各加50mm)×该规格的理论重量斜拉条=√(檩条间距的平方+水平距离的平方)×该规格的理论重量撑杆=檩条间距×该规格的理论重量普通螺母以套计算,一根拉条有两个螺母8、水平支撑:斜长=(开间长度a2+进深长度b2)的算数平方根,重量=长度×该规格的理论重量包含节点板普通螺栓以套计算9、柱间支撑:(同水平支撑)10、圆钢理论重量=0.00617*d2钢板理论重量=7.85*t角钢理论重量(kg/m)=0.00795* t*(2 b-t)或者可以查五金手册〕圆管理论重量(kg/m)=0.02466*壁厚*(钢管直径-壁厚)槽钢理论重量(kg/m) =(h+2b- 2t)*t*0.00785〕。

钢结构计算规则

钢结构计算规则

钢结构计算规则
一般可以分成六大块:1、柱脚:
2、钢柱
3、刚架
4、支撑。

5、檩条
6、建筑维护。

分屋面及墙面
具体可以分以下几大块:
1、柱脚:包括柱底板、地脚螺栓、抗剪件。

2、刚架。

按榀数计算,钢柱、钢梁、节点(板及高强螺栓)
3、支撑。

(分屋面支撑和墙面支撑。

屋面支撑包括有1、水平支?撑2、系杆。

3、雨棚梁等;墙面支撑包括:1、柱间支撑?2、系杆。


4、檩条(同样按屋面及墙面分。

屋面:1、檩条?2、隅撑?3、檩托板?4、拉条、斜拉条、撑杆。

墙面:1、檩条(墙面檩条、窗侧檩
条、雨棚檩条)?2、隅撑?3、檩托板?4、拉条、斜拉条、撑杆?5、门柱、门梁。

?)
5、建筑维护。

分屋面及墙面。

(屋面一般含:1、屋面彩板及收边?2、天沟?3、落水管?4、若有采光板或屋脊气楼或涡轮通风器或DK600
等顺坡气楼;墙面:1、墙面彩板及收边(若有女儿墙需计算女儿墙内层板) 2、门窗
(一)板材工程量计算规则。

钢结构钢柱分类及其计算

钢结构钢柱分类及其计算

钢结构钢柱分类及其计算文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]分类钢柱按截面形式可分为实腹柱和格构柱。

实腹柱具有整体的截面,最常用的是工形截面;格构柱的截面分为两肢或多肢,各肢间用缀条或缀板联系,当荷载较大、柱身较宽时钢材用量较省。

钢柱按受力情况通常可分为轴心受压柱和偏心受压柱。

轴心受压柱所受的纵向压力与柱的截面形心轴重合。

偏心受压柱同时承受轴心压力和弯矩,也称压弯构件。

设计计算钢柱截面应满足强度、稳定和长细比限制等要求,截面的各组成部件还应满足局部稳定的要求。

强度柱的最大受压或受拉正应力应不超过钢材的设计强度。

对轴心受压柱,轴心压力在截面内引起均匀的受压正应力;对偏心受压柱,由于弯矩的作用,在截面内引起不均匀的正应力,通常在截面偏心一侧的最外层纤维应力为最大压应力,另一侧最外层纤维应力为最小压应力,弯矩较大时可能出现最大拉应力。

实腹轴心受压柱的稳定实腹柱轴心受压时,当压力增加到一定大小,柱会由直线平衡状态突然向刚度较小的侧向发生弯曲,有时也可能发生突然扭转、或同时发生弯曲和扭转;如压力再稍增加,则弯曲、扭转或弯扭变形随即迅速加大,从而使柱失去承载能力的现象称为柱整体丧失稳定,并按其失稳变形的情况分别称为弯曲失稳、扭转失稳或弯扭失稳(图3)。

使柱丧失稳定的最小轴心压力称为临界力。

临界力被毛截面面积除所得的应力称为临界应力。

临界应力常常低于钢材的屈服点,即柱在强度到达极限状态前就会丧失稳定。

临界应力与屈服点的比值称为轴心受压柱的稳定系数。

轴心受压柱丧失稳定的三种情况中,最常见的是弯曲失稳(图3a)。

影响柱弯曲失稳临界应力的主要因素是柱的长细比,亦即柱的计算长度与截面回转半径的比值。

对给定的钢材,柱愈长或愈细,即长细比愈大,则临界应力愈小,愈易弯曲失稳。

柱在两个主轴x和y轴方向的长细比不相等时,其弯曲失稳总是顺着刚度较弱、即长细比较大的方向发生(见柱的基本理论)。

钢结构重量计算

钢结构重量计算

目录一、钢柱 (1)1、GZ1(Q345B) (1)2、GZ2(Q345B) (1)3、GZ3(Q345B) (1)4、KFZ(Q345B) (2)二、钢梁 (2)1、GJ1 (2)2、GJ2 (2)3、钢梁3(GJ1标高7.500处) (3)4、钢梁3(GJ2标高7.500处) (3)三、系杆 (3)1、XG-1(Q235-B) (3)2、SC-1(Q235-B) (3)四、檩条 (4)1、LT1(Q345) (4)2、LT2(Q345) (4)五、拉条 (4)1、LG(Q235) (4)2、CG(Q235) (4)3、XLG(Q235) (4)4、YC(Q235) (4)六、墙面钢结构 (4)1、QT1(Q345-B) (4)2、QT2(Q345-B) (5)3、MZ(Q345-B) (5)4、ML(Q345-B) (5)5、CZ(Q345-B) (5)6、LT(Q235) (5)7、XLT(Q235) (6)8、CG(Q235) (6)9、墙面托架底板(Q235) (6)七、节点板 (6)1、节点板1-1 (6)2、节点板2-2 (6)3、节点板3-3 (6)4、节点板4-4 (7)5、节点板5-5 (7)6、节点板6-6 (7)7、节点板7-7 (7)8、节点板8-8 (7)9、节点板9-9 (7)10、节点板10-10 (8)11、节点板11-11,12-12,13-13 (8)12、门柱底板 (8)13、抗风柱与钢梁连接件 (8)14、女儿墙立柱托板 (8)一、钢柱1、GZ1(Q345B)数量14个,高度5.7m,截面H(250~450)*160*6*8,钢材密度7850kg/m3。

窄截面:H250*160*6*8,高250mm,宽160mm,腹板厚6mm,翼缘厚8mm,截面积250*160-(250-2*8)*(160-6)= 3964mm2;宽截面:H450*160*6*8,高450mm,宽160mm,腹板厚6mm,翼缘厚8mm,截面积450*160-(450-2*8)*(160-6)= 5164mm2;重量为:[5700*160*8+(250+450)*5700/2*6+√(450−250)2+57002*1 60*8]*7850/109=208.55kg合计208.55*14=2919.7kg2、GZ2(Q345B)数量7个,高度7.8m,截面H250X120X6X8,钢材密度7850kg/m3。

钢结构计算规则

钢结构计算规则

六、金属结构工程(一)钢屋架、钢网架(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。

(2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。

(3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。

(4)计量单位为t。

(二)钢托架,钢桁架(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。

不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。

(2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。

(3)计量单位为t。

(三)钢柱、钢梁(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。

不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。

不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。

具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。

计量单位为t。

(2)依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。

(3)钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。

(4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。

(四)压型钢板楼板,墙板压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0.3m2以内孔洞面积不扣除。

计量单位为m2。

压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。

0.3m2以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。

计量单位为m2。

压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土,混凝土和钢筋按混凝土及钢筋混凝土中的有关规定计算。

(五)钢构件钢构件一般计算规则如下:(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。

如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包括柱、梁和连接杆件)、钢平台、钢走道、钢栏杆、钢漏斗、钢支架、零星钢构件等。

不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。

(2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。

计量单位为t。

(六)金属网按设计图示尺寸以面积计算,包括制作、运输、安装、油漆等。

七、屋面及防水工程(一)瓦、型材屋面按设计图示尺寸以斜面面积计算。

钢结构工程量计算规则

钢结构工程量计算规则
序 项目 构件 号 名称 名称
预埋 锚栓
预 埋 轻件 钢1 部 分
预埋 件
图示
加劲板1 加劲板2
(1)
计量 单位
工程量 计算规则
备注
按规格、长度分别计算
预算报价:以规格分
类按套数计算报价
内部结算:以吨位计

算=长度(a+b)*该规格
1、总数量:锚栓套 数(参照锚栓布置
的理论重量,螺母、垫板
图)
需另行计算
序 项目 构件 号 名称 名称



钢梁
钢3
(H 型)




(1) (2)
计量 单位
T
工程量 计算规则
备注
(1)、钢梁(屋面有坡 度):
1、实际长度=〔(水平长 度*斜率)2+水平长度 2〕 的算术平方根,斜率是指 垂直高度与水平宽度的 比值
翼缘板=(梁实际长度- 端头节点板厚度)*翼缘板 宽度*翼缘板的理论重量 腹板=(梁实际长度-端
1、水平支撑四端的角钢 工程量并入水平支撑内 计算
T
〔 圆 钢 理 论 重 量 (kg/m) = 0.00617*d2〕
〔角钢理论重量(kg/m)=0.00795* t*(2 b
2、总重:单根水平支撑 重量*水平支撑根数(参 照屋面结构布置图)
-t)或者可以查五金手册〕
1、按照节点详图计算节
实际长度*该规格理论重量
重量
关的节点板工程量计算出
腹板=(梁长度-端头节点板至梁的 来并把工程量并入次梁中。
距离*2)*(腹板截面高度-两块翼 2、总重:单根次梁重量*次
缘板厚度)*腹板理论重量
梁根数(参照楼面梁布置

钢格构柱计算范文

钢格构柱计算范文

钢格构柱计算范文钢格构柱,也被称为网格构柱,是一种常用于建筑结构中的柱子类型。

它采用了网格状的纵、横钢筋交错布置,以提高柱子的承载能力和抗震能力。

钢格构柱的计算包括柱子的尺寸设计、钢筋计算、极限承载力计算等。

下面将详细介绍钢格构柱的计算方法。

1.钢格构柱尺寸设计钢格构柱的尺寸设计主要涉及柱子的高度和截面尺寸的确定。

根据建筑结构的设计要求以及使用条件,可采用结构力学的方法进行尺寸设计。

首先,确定柱子的高度,考虑到建筑物的结构高度以及使用要求,一般需要结合建筑设计师和结构工程师的协商确定。

然后,根据柱子的受力特点,选择合适的截面形状和尺寸,如方形、圆形或其他几何形状。

截面的尺寸可根据以下几个因素进行确定:荷载大小、建筑物的抗震需求、截面面积与开间比、钢筋出框厚度等。

2.钢筋计算钢格构柱的钢筋计算包括纵向钢筋和横向钢筋的计算。

纵向钢筋的计算可采用试算法进行。

首先,根据柱子的荷载大小以及要求的构造要素来计算柱子受力情况,包括净荷载、自重和地震力等。

然后,根据柱子的荷载情况和设计规范的要求,计算纵向钢筋的截面积。

对于柱子的纵向受拉区域,通常采用主筋和箍筋组合的方式进行钢筋布置。

箍筋的计算主要考虑箍筋的截面积和间距等。

3.极限承载力计算钢格构柱的极限承载力计算是钢构件计算中最重要的一步。

根据柱子的几何尺寸、钢材的力学性能以及设计要求,进行杆件弹塑性分析。

在极限承载力计算中,通常采用将柱子进行等效塑性铰处理的方法,并应用强度杆件理论进行计算。

计算时,需考虑柱子的受力状态,包括压力区域和拉力区域等,并确定杆件所受的最大弯矩和轴向力,以及柱子的塑性铰位置。

根据这些参数,采用强度材料理论计算柱子的极限承载力,并进行安全性评估。

总之,钢格构柱计算是一项复杂而重要的工作。

它需要结构工程师具备扎实的力学和材料知识,并且掌握相关的设计规范和计算方法。

只有通过科学、准确的计算,才能保证钢格构柱结构的安全和稳定。

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分类钢柱按截面形式可分为实腹柱和格构柱。

实腹柱具有整体的截面,最常用的是工形截面;格构柱的截面分为两肢或多肢,各肢间用缀条或缀板联系,当荷载较大、柱身较宽时钢材用量较省。

钢柱按受力情况通常可分为轴心受压柱和偏心受压柱。

轴心受压柱所受的纵向压力与柱的截面形心轴重合。

偏心受压柱同时承受轴心压力和弯矩,也称压弯构件。

设计计算钢柱截面应满足强度、稳定和长细比限制等要求,截面的各组成部件还应满足局部稳定的要求。

强度柱的最大受压或受拉正应力应不超过钢材的设计强度。

对轴心受压柱,轴心压力在截面内引起均匀的受压正应力;对偏心受压柱,由于弯矩的作用,在截面内引起不均匀的正应力,通常在截面偏心一侧的最外层纤维应力为最大压应力,另一侧最外层纤维应力为最小压应力,弯矩较大时可能出现最大拉应力。

实腹轴心受压柱的稳定实腹柱轴心受压时,当压力增加到一定大小,柱会由直线平衡状态突然向刚度较小的侧向发生弯曲,有时也可能发生突然扭转、或同时发生弯曲和扭转;如压力再稍增加,则弯曲、扭转或弯扭变形随即迅速加大,从而使柱失去承载能力的现象称为柱整体丧失稳定,并按其失稳变形的情况分别称为弯曲失稳、扭转失稳或弯扭失稳(图3)。

使柱丧失稳定的最小轴心压力称为临界力。

临界力被毛截面面积除所得的应力称为临界应力。

临界应力常常低于钢材的屈服点,即柱在强度到达极限状态前就会丧失稳定。

临界应力与屈服点的比值称为轴心受压柱的稳定系数。

轴心受压柱丧失稳定的三种情况中,最常见的是弯曲失稳(图3a)。

影响柱弯曲失稳临界应力的主要因素是柱的长细比,亦即柱的计算长度与截面回转半径的比值。

对给定的钢材,柱愈长或愈细,即长细比愈大,则临界应力愈小,愈易弯曲失稳。

柱在两个主轴x和y轴方向的长细比不相等时,其弯曲失稳总是顺着刚度较弱、即长细比较大的方向发生(见柱的基本理论)。

当钢柱具有开口形截面且截面壁厚较小时,由于截面抗扭刚度较差,在轴心压力作用下可能发生扭转失稳或弯扭失稳。

当截面为双轴对称(如十字形截面)或点对称(如Z形截面)时,轴心压力所在的形心轴与剪切中心轴重合,当柱的长度较小时,可能发生扭转失稳(图3b);当截面为单轴对称(如槽形或T形截面),轴心压力所在的形心轴与剪切中心轴不重合,柱可能发生弯扭失稳(图3c);当截面没有对称轴时,柱在轴心压力下失稳一般为弯扭失稳。

扭转失稳和弯扭失稳的临界应力与柱的截面形式和大小、抗扭刚度和抗弯刚度、柱的长度和支承情况等有关。

开口形薄壁截面的壁厚愈小,抗扭刚度愈小,愈易发生扭转。

工程上用的钢柱常有缺陷,如钢材热轧和结构焊接过程中不均匀加热和冷却所产生的截面残余应力、构件初弯曲等制造偏差,以及构件连接初偏心等安装偏差等。

这些缺陷将降低临界应力和稳定系数,对于不同截面形式的钢柱,稳定系数的降低情况各不相同。

轴心受压柱的稳定计算公式为σ=N/A≤f,式中σ为毛截面压应力;N为轴心压力;A 为毛截面面积;为稳定系数;f为设计强度。

实腹偏心受压柱的稳定偏心受压柱同时承受轴心压力和弯矩。

由于弯矩的作用,柱在弯矩作用平面内一开始就有弯曲变形。

如轴心压力和弯矩同时逐渐增大,弯曲变形也相应逐渐增大。

但当荷载增加到一定大小时,即使保持荷载不变甚至逐渐减小,而变形却会继续迅速增大,这时柱已失去承载能力,这个现象称为偏心受压柱在弯矩作用平面内丧失稳定(图3d),属弯曲失稳。

如果柱的侧向刚度较小且侧向支承较差,当荷载增加到一定大小时,柱除在弯矩作用平面内弯曲外,在侧向也可能从其原有平面突然向外弯曲,同时发生扭转,随即弯扭变形迅速加大,使柱失去承载能力的现象称为偏心受压柱在弯矩作用平面外丧失稳定(图3e),属弯扭失稳。

偏心受压柱在弯矩作用平面内、外的稳定性不但和柱的长细比有关,而且还取决于偏心情况。

偏心情况通常用偏心率(即偏心距与截面核心距的比值)衡量。

对于给定的钢材和柱
截面形式,柱的长细比和偏心率愈大,则柱失稳时的临界平均压应力愈低,即柱愈易失稳。

容许长细比柱的长细比是衡量柱的刚度的一个标志。

长细比太大不仅对柱的稳定不利,而且使柱在运输和安装过程中容易产生弯曲,在使用期中在动力荷载作用下容易产生振动。

所以,设计时要规定柱的容许长细比,通常采用150。

实腹柱的局部稳定当实腹柱的腹板、翼缘板或其他组成部件的厚度相对较小时,可能在柱丧失整体稳定前的较小荷载下产生局部屈曲,即受压的腹板或翼缘板偏离其原来的平面位置而发生波状翘曲的现象称为柱丧失局部稳定。

柱的局部丧失稳定后,使柱的受力状况恶化,有可能导致柱较早地丧失整体稳定。

为使钢柱各组成部件有足够的局部稳定性,通常按板件的应力和支承等情况限制其宽厚比不超过一定数值。

格构柱的计算对格构柱也应计算强度、稳定、长细比限制及各个单肢和组成部件的稳定;计算方法与实腹柱相仿。

但是,格构柱中缀条或缀板体系的抗剪刚度比实腹柱的腹板差得多,当柱绕虚轴(截面中与缀条或缀板平面相交的轴,图2)弯曲失稳时,柱除发生弯曲变形外,还将发生相当程度的剪切变形。

缀条和缀板的作用是把格构柱的柱肢连成整体,保证各个柱肢共同受力,并承受柱垂直于虚轴的剪力。

缀条和柱肢组成平面桁架体系,在柱的剪力作用下缀条和柱肢将只承受轴力,一般情况下刚度较大。

缀板和柱肢组成多层平面刚架体系,在柱的剪力作用下缀板和柱肢将承受弯矩和剪力。

横隔为了满足受力要求保证柱身截面几何形状不变和增加柱的抗扭刚度,应在钢柱受较大水平力处及每个运输单元的端部及中部设置横隔。

横隔可采用钢板或角钢做成。

柱脚和锚栓柱脚是将柱身所受荷载传到基础的柱部件。

柱脚除把柱固定于基础外,还起传递和分布荷载的作用。

柱脚一般由底板和靴梁组成;当柱身较小时,也可不用靴梁;当柱身较大及底板较宽时,为了加强底板的刚度,减小其弯矩和厚度,还需适当布置隔板或肋板。

锚栓是将柱固定于基础的连接件。

对轴心受压柱和弯矩很小的偏心受压柱,锚栓起安装固定位置作用,一般按构造配置,通常用两个,直径20~30毫米。

对弯矩较大的偏心受压柱,锚栓还要抵抗柱身传来的弯矩;这时锚栓受拉力,其直径和个数应按柱底的最大弯矩和最小轴心压力经计算确定。

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