平台钢结构计算书
钢结构计算书范本
钢结构计算书范本摘要:一、钢结构计算书的概述1.钢结构计算书的定义与作用2.钢结构计算书的内容与结构二、钢结构计算书的编制流程1.确定钢结构工程设计要求2.钢结构材料的选择与计算3.钢结构构件的计算与分析4.钢结构连接件的计算与分析5.钢结构节点的设计与计算6.钢结构施工图的绘制与审核三、钢结构计算书的具体要求1.计算书的规范与标准2.计算书的准确性与完整性3.计算书的可读性与可操作性四、钢结构计算书范例1.范例一:轻钢厂房结构计算书2.范例二:钢结构桥梁计算书3.范例三:高层钢结构建筑计算书正文:钢结构计算书是钢结构工程设计、施工中必不可少的文件,它对保证钢结构工程的安全性、稳定性及经济性具有至关重要的作用。
本文将对钢结构计算书的概述、编制流程、具体要求及范例进行详细阐述。
一、钢结构计算书的概述钢结构计算书是在钢结构工程设计、施工过程中,依据国家相关规范、标准,对钢结构构件、连接件及节点进行强度、刚度、稳定性等方面的计算与分析的书面文件。
它主要包括钢结构工程设计要求、材料选择与计算、构件计算与分析、连接件计算与分析、节点设计与计算、施工图绘制等内容。
二、钢结构计算书的编制流程钢结构计算书的编制流程主要包括以下几个方面:1.确定钢结构工程设计要求:根据工程类型、用途、荷载条件等因素,明确钢结构工程的设计要求。
2.钢结构材料的选择与计算:根据设计要求,选择合适的钢结构材料,并进行材料规格、数量等方面的计算。
3.钢结构构件的计算与分析:对钢结构构件进行强度、刚度、稳定性等方面的计算与分析,确保构件在荷载作用下的安全性能。
4.钢结构连接件的计算与分析:对钢结构连接件进行强度、刚度、稳定性等方面的计算与分析,确保连接件在荷载作用下的安全性能。
5.钢结构节点的设计与计算:对钢结构节点进行强度、刚度、稳定性等方面的设计及计算,确保节点在荷载作用下的安全性能。
6.钢结构施工图的绘制与审核:根据计算结果,绘制钢结构施工图,并进行审核,确保施工图的准确性、完整性及可操作性。
(完整)钢结构平台计算书
钢结构平台设计说明书设计:校核:太原市久鼎机械制造有限公司二零一四年十月目录1.设计资料。
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(3)2.结构形式。
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..33.材料选择.。
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34.铺板设计。
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.. (3)5.加劲肋设计。
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.56.平台梁..。
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66.1 次梁设计。
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66.2 主梁设计。
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77.柱设计.。
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钢结构-工程量计算书
钢结构-工程量计算书一、协议关键信息1、工程名称:____________________2、工程地点:____________________3、计算依据:____________________4、计算范围:____________________5、计算标准:____________________6、计算精度:____________________7、提交成果形式:____________________8、提交成果时间:____________________9、费用及支付方式:____________________10、违约责任:____________________11、争议解决方式:____________________二、协议条款11 计算目的本工程量计算书旨在准确确定钢结构工程中各项构件和材料的数量,为工程预算、施工计划和材料采购提供可靠依据。
计算应遵循国家和行业相关标准规范,以及工程设计图纸和技术要求。
确保计算的准确性、完整性和合理性。
112 计算依据计算依据包括但不限于以下内容:(1)经批准的工程设计图纸及相关变更文件。
(2)国家和地方现行的钢结构工程工程量计算规则和标准。
(3)施工组织设计及施工方案中涉及的工程量计算相关内容。
12 计算范围明确计算涵盖的钢结构工程范围,包括主体结构、支撑体系、连接件、附属结构等。
121 具体构件详细列举需要计算工程量的各类钢结构构件,如钢梁、钢柱、钢桁架、钢板等。
122 材料种类包括钢材的品种、规格、型号等。
13 计算标准采用统一的计算标准和方法,对各类构件和材料的工程量进行计算。
规定构件长度的计算规则,如按照中心线长度、外边线长度等。
132 面积计算明确钢板、型钢等面积的计算方式。
133 体积计算对于钢构件的体积计算,应明确计算方法和精度要求。
14 计算精度确定工程量计算结果的精度要求,一般保留到小数点后两位。
141 误差控制计算结果的误差应控制在合理范围内,如不超过±X%。
钢结构平台设计计算书
钢结构平台设计计算书 Prepared on 22 November 2020哈尔滨工业大学(威海)土木工程钢结构课程设计计算书姓名:***学1指导教师:***二零一五年七月土木工程系钢结构平台设计计算书一、设计资料某厂房内工作平台,平面尺寸为18×9m 2(平台板无开洞),台顶面标高为 +,平台上均布荷载标准值为12kN/m 2,设计全钢工作平台。
二、结构形式平面布置,主梁跨度9000mm ,次梁跨度6000mm ,次梁间距1500mm ,铺板宽600mm ,长度1500mm ,铺板下设加劲肋,间距600mm 。
共设8根柱。
图1 全钢平台结构布置图三、铺板及其加劲肋设计与计算1、铺板设计与计算(1)铺板的设计铺板采用mm 6厚带肋花纹钢板,钢材牌号为Q235,手工焊,选用E43 型焊条,钢材弹性模量25N/mm 102.06E ⨯=,钢材密度33kg/mm 1085.7⨯=ρ。
(2)荷载计算平台均布活荷载标准值: 212q m kN LK =6mm 厚花纹钢板自重: 2D 0.46q m kN K =恒荷载分项系数为,活荷载分项系数为。
均布荷载标准值: 2121246.0q m kN k =+= 均布荷载设计值: 235.174.1122.146.0q m kN k =⨯+⨯= (3)强度计算 花纹钢板0.25.26001500a b >==,取0.100α=,平台板单位宽度最大弯矩设计值为:(4)挠度计算取520.110, 2.0610/E N mm β==⨯ 设计满足强度和刚度要求。
2、加劲肋设计与计算图2加劲肋计算简图(1)型号及尺寸选择选用钢板尺寸680⨯—,钢材为Q235。
加劲肋与铺板采用单面角焊缝,焊角尺寸6mm ,每焊150mm 长 度后跳开50mm 。
此连接构造满足铺板与加 劲肋作为整体计算的条件。
加劲肋的计算截面为图所示的T 形截面,铺板计算宽度为15t=180mm ,跨度为。
钢结构计算书范本
钢结构计算书范本(实用版)目录一、钢结构计算书概述二、钢结构计算书的基本原则三、钢结构计算书的主要内容四、钢结构计算书的注意事项五、钢结构计算书的范本示例正文一、钢结构计算书概述钢结构计算书是对钢结构工程进行设计、施工和验收的重要依据。
钢结构计算书详细记录了钢结构的各项技术参数,包括材料性能、构件尺寸、连接方式等,以确保钢结构工程的安全、稳定和可靠。
二、钢结构计算书的基本原则1.遵守国家现行设计规范和标准:钢结构计算书应遵循我国现行的钢结构设计规范,如《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)等。
2.科学合理:钢结构计算书应根据工程实际情况,充分考虑各种受力因素,保证计算结果的科学性和合理性。
3.完整严谨:钢结构计算书应包含完整的计算过程和详细的计算说明,保证计算书的完整性和严谨性。
三、钢结构计算书的主要内容1.钢结构的材料性能:包括钢材的种类、规格、力学性能等,应符合国家现行标准的规定。
2.钢结构的构件尺寸:包括梁、柱、桁架等各构件的尺寸,应根据设计要求和受力分析结果确定。
3.钢结构的连接方式:包括焊缝连接、螺栓连接等,应根据构件类型和受力特点选择合适的连接方式。
4.钢结构的受力分析:包括荷载计算、内力分析、稳定性分析等,应根据工程实际情况进行详细分析。
5.钢结构的计算结果:包括各构件的应力、应变、挠度等计算结果,应根据设计要求进行对比分析。
四、钢结构计算书的注意事项1.保证计算书的规范性:计算书应按照设计规范的要求进行编制,确保计算书的规范性和可读性。
2.注意计算过程的准确性:计算书应仔细核对计算公式和数据,确保计算结果的准确性。
3.注重计算书的完整性:计算书应包含完整的计算过程和详细的计算说明,以便于设计、施工和验收人员查阅。
五、钢结构计算书的范本示例【此处省略范本示例】总之,钢结构计算书是钢结构工程设计、施工和验收的重要依据。
钢结构平台设计计算书
哈尔滨工业大学(威海)土木工程钢结构课程设计计算书姓名:学号:指导教师:二零一五年七月土木工程系钢结构平台设计计算书一、设计资料某厂房内工作平台,平面尺寸为18×9m 2(平台板无开洞),台顶面标高为 +4.000m ,平台上均布荷载标准值为12kN/m 2,设计全钢工作平台。
二、结构形式平面布置,主梁跨度9000mm ,次梁跨度6000mm ,次梁间距1500mm ,铺板宽600mm ,长度1500mm ,铺板下设加劲肋,间距600mm 。
共设8根柱。
图1 全钢平台结构布置图三、铺板及其加劲肋设计与计算1、铺板设计与计算 (1)铺板的设计 铺板采用mm 6厚带肋花纹钢板,钢材牌号为Q235,手工焊,选用E43 型焊条,钢材弹性模量25N/mm 102.06E ⨯=,钢材密度33kg/mm 1085.7⨯=ρ。
(2)荷载计算平台均布活荷载标准值: 212q m kN LK =6mm 厚花纹钢板自重:2D 0.46q m kN K =恒荷载分项系数为1.2,活荷载分项系数为1.3。
均布荷载标准值: 2121246.0q m kN k =+=均布荷载设计值:235.174.1122.146.0q m kN k =⨯+⨯=(3)强度计算花纹钢板0.25.26001500a b >==,取0.100α=,平台板单位宽度最大弯矩设计值为:m kN a ⋅=⨯⨯==6264.06.015.16100.0q M 22max α2222max max mm 215mm 87006.02.10.626466M M N N t W <=⨯⨯==γγ (4)挠度计算取520.110, 2.0610/E N mm β==⨯1501166161006.26001046.12110.0v 353333<=⨯⨯⨯⨯⨯==-Et a q a k β 设计满足强度和刚度要求。
2、加劲肋设计与计算图2加劲肋计算简图(1)型号及尺寸选择选用钢板尺寸680⨯—,钢材为Q235。
《钢结构》课程设计计算书
一、 设计资料及有关规定1、跨度L=15m 。
柱距(屋架间距)为6m ;长度为84m 。
2、屋面为彩色涂层压型钢板复合保温板(含檩条) 0.25 KN/m 2屋架及支撑 0.12+0.011×L (m )KN/m 2 3、雪荷载 0.50KN/m 2 4、钢材为Q235(3号钢),焊条采用E43型 5、屋面坡度i=1/36、悬挂荷载 0.3 KN/m 27、屋盖承重结构采用三角形钢屋架8、令钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上。
上柱截面为400mm ×400mm ,所用混凝土为C25,轴心抗压强度设计值211.9/c f N m m 。
二、 屋架尺寸及檩条设置1、屋架几何长度及节点编号如图所示,运输单元如图半跨7.5m 运输,最大高度3m 。
起拱高度f =L/500=15000/500=30mm2、檩条支承于屋架上弦节点处。
故采用檩条间距为2.646m 。
檩条跨度6m 。
在檩条间跨中位置设置拉条,圆钢拉条10mm 。
屋脊和屋檐处都设置斜拉条及撑杆。
三、 支撑布置1. 根据厂房长度(84m>60m)、跨度15m 及荷载等情况,设置上弦横向水平支撑3道,下弦横向水平支撑3道,防止屋架水平方向振动。
仅在跨度中央设置一道垂直支撑。
上弦平面内在屋脊处设置刚性系杆及两端设置柔性系杆;下弦平面内在跨中设置刚性系杆及两端设置柔性系杆。
梯形钢屋架支撑布置如图所示:四、杆件内力计算1.荷载计算永久荷载标准值:屋架及支撑0.12+0.011×L=0.285 2K N m(水平)/屋面及保温(檩条) 0.25 2/K N m悬挂荷载 0.3 2K N m/总计 0.835 2K N m/可变荷载标准值:雪荷载 0.8 2K N m/总计 0.82K N m/永久荷载设计值 1.2×0.835=1.002 kN/㎡可变荷载设计值 1.4×0.8=1.12 kN/㎡风荷载不考虑2.荷载组合设计屋架时,应考虑以下三种组合:组合一全跨永久荷载+全跨可变荷载屋架上弦节点荷载 P=(1.002+1.12) ×2.7×6=34.376 kN组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载屋架上弦节点荷载 P1 =1.002×2.7×6=16.232 kNP2 =1.12×2.7×6=18.144 kN组合三全跨屋架及支撑自重+半跨屋面结构材料+半跨施工荷载屋架上弦节点荷载 P3=1.2×0.285×2.7×6=5.54kNP4=1.2×0.55×2.7×6=10.692 kNP5=1.4×1.0=1.4 kN3.杆件内力计算本设计使用结构力学求解器,计算杆件在单位节点力作用下各杆件的内力系数。
钢结构课程设计计算书参考
设计资料xxx市某单层工业厂房,采用单跨双坡门式刚架,刚架跨度21m,柱距6m,柱高6m,屋面坡度1/10,地震设防烈度为6度。
刚架平面布置如下图a所示,刚架形式及几何尺寸如下图b所示。
屋面及墙面板均为彩色压型钢板,内填充以保温玻璃棉板,考虑经济、制造和安装方便,檩条和墙梁均采用冷弯薄壁卷边C型钢,间距为1.5米,钢材采用Q235钢,焊条采用E43型。
(a)(b)一、荷载计算1、荷载取值计算(1)屋盖永久荷载标准值彩色压型钢板0.15 kN/m250 mm厚保温玻璃棉板0.05 kN/m2pvc 铝箔及不锈钢丝网0.02 kN/m2檩条及支撑0.10 kN/m2刚架斜梁自重0.20 kN/m2悬挂设备0.20 kN/m2合计0.72 kN/m2(2)屋面可变荷载标准值屋面活荷载:对不上人屋面一般按0.5 kN/m2取用。
雪荷载:查《建筑结构荷载规范》哈尔滨市,S=0.45 kN/m2,对于单跨双坡屋面,屋面坡角αμz S k=10.45 kN/m2=0.45 kN/m2取屋面活荷载与雪荷载中的较大值0.5 kN/m2,不考虑积灰荷载。
(3)轻质墙面及柱自重标准值0.50 kN/m2(4)风荷载标准值按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002附录A的规定计算。
基本风压ω0=1.050.55 kN/m2=0.58 kN/m2,地面粗糙度类别为B类;风荷载高度变化系数按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用,当高度小于10m时,按10m高度处的数值采用,μz=1.0。
风荷载体型系数μs:迎风面柱及屋面分别为+0.25和-1.0,背风面柱及屋面分别为-0.55和-0.65(CECS102:2002中间区)。
2.各部分作用的荷载标准值计算(1)屋面恒活载标准值:0.72 6 kN/m=4.32 kN/m活荷载标准值:0.50 6 kN/m=3.00 kN/m(2)柱荷载恒荷载标准值:(0.5+4.3210.5)kN/m=63.36 kN活荷载标准值:3.0010.5 kN/m= 31.50 kN(3)风荷载标准值迎风面:柱上q w1=0.5860.25 kN/m=0.87 kN/m 横梁上q w2=-0.586 1.0 kN/m=-3.48 kN/m 背风面:柱上 q w3=-0.5860.55 kN/m=-1.91 kN/m 横梁上q w4=-0.580.65 kN/m =-2.26 kN/m二.各种荷载作用下的内力分析1.在恒荷载作用下图2.1 恒荷载作用下的M 图图2.2 恒载作用下的N 图2128.11kN .m 87.61kN .mg=4.32kN/mA B C DE2128.11kN .m2128.11kN .m2128.11kN .mA BC DE--45.36kN --21.25kN---25.76kN -45.36kN -25.76kN -63.36kN -63.36kN图2.3 恒载作用下的V 图2.在活荷载作用下图2.4 在活荷载作用下M 图图2.5 在活荷载作用下N 图60.84kN .mq=3.0kN/mA BCDE288.97kN .m 288.97kN .m288.97kN .m 288.97kN .mAB CDE1.43kN1.43kN11122243.01kN43.01kN 21.35kN21.35kN 21.35kN 21.35kNAB DE-14.75kNC-17.89kN-31.50kN -31.50kN -17.89kN----图2.6 在活荷载作用下V 图3.在风荷载作用下图2.7 在左风向风荷载作用下M 图ABD E1.48kN1.48kN C 29.87kN29.87kN14.83kN 14.83kN121212q w2y =3.48kN/mA BCDEq w4y =2.262kN/mq w4x =2.262kN/mq w 3=1.914k N /mq w2x =3.48kN/mq w 1=0.87k N /m102.28kN .m55.83kN .m-51.99kN .mABCDE34.59kN34.59kN18.20kN17.81kN22.01kN22.01kN2222图2.8 在左风向风荷载作用下N 图图2.9 在左向风荷载作用下V 图刚架的内力图正负号规定:弯矩图以刚架外侧受拉为正,轴力图以杆件受拉为正,剪力以绕杆端顺时针方向为正。
(仅供参考)钢结构平台设计计算书
××××××××土木工程专业钢结构设计原理课程设计说明书姓 名:××学 号:××××指导教师:××二零一二年七月土木工程系目录1.设计资料 (1)2.结构形式 (1)3.材料选择 (1)4.铺板设计 (1)4.1荷载计算 (1)4.2强度计算 (2)4.3挠度计算 (2)5.加劲肋设计 (2)5.1计算尺寸: (2)5.2荷载计算: (2)5.3内力计算: (2)5.4截面特性计算: (3)5.5强度计算: (3)5.6变形计算: (3)6.平台梁 (4)6.1次梁设计 (4)6.11中间次梁计算 (4)6.111计算简图: (4)6.112选取型钢梁截面: (4)6.113 内力计算: (5)6.114强度计算 (5)6.115变形计算: (5)6.1.2边次梁计算 (5)6.1.2.1计算简图: (5)6.1.2.2选取型钢梁截面: (5)6.1.2.3内力计算: (6)6.1.2.4强度计算: (6)6.1.2.5变形验算: (6)6.2主梁设计 (6)6.2.1中间主梁设计 (6)6.2.1.1计算简图: (6)6.2.1.2选取型钢梁截面: (7)6.2.1.3 内力计算: (7)6.2.1.4强度计算: (7)6.2.1.5变形计算: (7)6.2.2边主梁设计计算 (8)6.2.2.1计算简图: (8)6.2.2.2选取钢筋截面: (8)6.2.2.3内力计算: (8)6.2.2.4强度计算: (8)6.2.2.5变形验算: (9)7.柱设计 (9)7.1无偏心柱设计计算 (9)7.1.1轴力计算: (9)7.1.2荷载计算: (10)7.1.3整体稳定计算: (10)7.1.4刚度计算: (10)7.2主梁作用偏心柱设计计算 (10)7.2.1轴力计算: (10)7.2.2荷载计算: (11)7.2.3强度验算: (12)7.2.4刚度计算: (12)7.2.5整体稳定计算: (12)7.3次梁作用偏心柱设计计算 (12)7.3.1轴力计算: (12)7.3.2荷载计算: (13)7.3.3强度验算: (14)7.3.4刚度计算: (14)7.3.5整体稳定计算: (14)7.4角柱设计计算 (14)7.4.1轴力计算: (14)7.4.2荷载计算: (15)7.4.3强度验算: (16)7.4.4刚度计算: (16)7.4.5整体稳定计算: (16)7.5柱间支撑设置 (17)8. 节点设计 (18)8.1.主次梁连接 (18)8.1.1连接计算: (18)8.1.2梁端净截面复核: (18)8.1.3 螺栓连接计算: (19)8.1.4角钢连接焊缝计算: (19)8.2.主梁与柱子 (20)8.2.1主梁与柱侧的连接设计: (20)8.2.2牛腿与柱的连接焊缝计算: (21)8.2.3横向加劲肋设置: (21)8.3.柱脚节点 (22)8.3.1无偏心柱柱脚设计计算: (22)8.3.1.1材料及尺寸选择 (22)8.3.1.2底板厚度选择 (22)1.设计资料某厂房内工作平台,平面尺寸为(平台板无开洞),台顶面标高为,平台上均布荷载标准值为,设计全钢工作平台。
钢结构平台设计计算书
哈尔滨工业大学(威海)土木工程钢结构课程设计计算书姓名:田英鹏学1指导教师:钱宏亮二零一五年七月土木工程系钢结构平台设计计算书一、设计资料某厂房内工作平台,平面尺寸为18×9m 2(平台板无开洞),台顶面标高为+4.000m ,平台上均布荷载标准值为12kN/m 2,设计全钢工作平台。
二、结构形式平面布置,主梁跨度9000mm ,次梁跨度6000mm ,次梁间距1500mm ,铺板宽600mm ,长度1500mm ,铺板下设加劲肋,间距600mm 。
共设8根柱。
图1 全钢平台结构布置图三、铺板及其加劲肋设计与计算1、铺板设计与计算 (1)铺板的设计铺板采用mm 6厚带肋花纹钢板,钢材牌号为Q235,手工焊,选用E43型焊条,钢材弹性模量25N/mm 102.06E ⨯=,钢材密度33kg/mm 1085.7⨯=ρ。
(2)荷载计算平台均布活荷载标准值: 212q m kN LK =6mm 厚花纹钢板自重:2D 0.46q m kN K =恒荷载分项系数为1.2,活荷载分项系数为1.3。
均布荷载标准值: 2121246.0q m kN k =+=均布荷载设计值:235.174.1122.146.0q m kN k =⨯+⨯=(3)强度计算花纹钢板0.25.26001500a b >==,取0.100α=,平台板单位宽度最大弯矩设计值为: (4)挠度计算取520.110, 2.0610/E N mm β==⨯设计满足强度和刚度要求。
2、加劲肋设计与计算图2加劲肋计算简图(1)型号及尺寸选择选用钢板尺寸680⨯—,钢材为Q235。
加劲肋与铺板采用单面角焊缝,焊角尺寸6mm ,每焊150mm 长 度后跳开50mm 。
此连接构造满足铺板与加劲肋作为整体计算的条件。
加劲肋的计算截面为图所示的T 形截面,铺板计算宽度为15t=180mm ,跨度为1.5m 。
(2)荷载计算加劲肋自重:m kN 003768.05.7866.008.0=⨯⨯均布荷载标准值: m kN k 51.7003768.06.05.12q =+⨯= 均布荷载设计值: m kN d 455.1003768.02.16.035.17q =⨯+⨯= (3)内力计算简支梁跨中最大弯矩设计值 支座处最大剪力设计值 (4)截面特性计算截面形心位置:mm c 2.1668061804668036180y =⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯=截面惯性矩:支座处抗剪面积只计铺板部分,偏安全仍取180mm 范围,则 (5)强度计算受拉侧应力最大截面塑性发展系数取1.20,受弯计算:22621574.1958736802.18.691094.2M mm N mm N W nx x <=⨯⨯⨯=γ受剪计算:22312539.2168736802.1310801084..7It V S mm N mm N <=⨯⨯⨯⨯= 四、平台梁设计与计算图3中间次梁计算简图1、中间次梁设计与计算计算简图:将次梁看作两端简支于主梁的弯曲构件,梁跨6m 。
钢结构计算书范本
钢结构计算书范本摘要:一、钢结构计算书概述1.钢结构计算书的定义和作用2.钢结构计算书的内容和结构二、钢结构计算书编制流程1.确定钢结构工程设计要求2.收集相关设计资料和数据3.选择合适的钢结构计算方法4.编制钢结构计算书三、钢结构计算书的主要内容1.钢结构构件的类型和尺寸2.钢结构构件的受力分析和计算3.钢结构构件的连接方式和计算4.钢结构构件的稳定性分析和计算5.钢结构构件的疲劳分析和计算四、钢结构计算书编制注意事项1.遵循相关设计规范和标准2.确保计算准确性和可靠性3.考虑施工可行性和经济性4.与其他专业设计人员协同合作正文:钢结构计算书是钢结构工程设计中至关重要的一部分,它对保证钢结构的安全性、稳定性以及经济性具有重要作用。
本文将针对钢结构计算书的编制进行详细介绍。
一、钢结构计算书概述钢结构计算书是对钢结构构件在各种荷载作用下的受力、变形、稳定性以及疲劳等进行分析和计算的文件。
它主要包括钢结构构件的类型和尺寸、受力分析和计算、连接方式和计算、稳定性分析和计算、疲劳分析和计算等内容。
钢结构计算书的编制目的是确保钢结构工程设计的安全性、稳定性和经济性,满足工程的使用要求。
二、钢结构计算书编制流程钢结构计算书的编制需要遵循一定的流程,包括以下几个步骤:1.确定钢结构工程设计要求:根据工程项目的功能、用途、环境条件等因素,明确钢结构工程的设计要求。
2.收集相关设计资料和数据:包括工程地质勘察报告、建筑设计图纸、施工技术要求等。
3.选择合适的钢结构计算方法:根据工程特点和设计要求,选择合适的钢结构计算方法,如弹性理论、极限状态设计法等。
4.编制钢结构计算书:依据相关设计规范和标准,对钢结构构件进行受力、变形、稳定性以及疲劳等方面的分析和计算,并形成计算书。
三、钢结构计算书的主要内容钢结构计算书主要包括以下内容:1.钢结构构件的类型和尺寸:根据工程设计要求,明确钢结构构件的类型(如梁、柱、桁架等)和尺寸。
钢结构计算书最终版
梯形钢屋架设计一.设计资料单跨双坡封闭式厂房,屋面离地面高度约为20米,屋架铰支于钢筋混凝土柱柱顶。
屋面材料采用1.5m×6m钢筋混凝土大型屋面板,屋面板上设150mm加厚加气混凝土保温层,再设20mm厚水泥砂浆找平层,防水屋面为二毡三油上铺小石子。
结构重要性系数γ0=1.0,地区基本风压Ɯ=0.45KN/m2,冬季室外计算温度高于-20℃。
屋面坡度i=1/10,屋架间距6m,厂房长度132m,屋架跨度24m,基本雪压0.40KN/m2。
钢筋混凝土柱子的上柱截面为400m×400m,混凝土强度等级为C25。
厂房内有中级工作制桥式吊车,起重量Q≤300KN。
屋面均布活荷载标准值(不与雪荷载同时考虑,按水平投影面积计算)为0.5 KN/m2,施工检修集中荷载标准值取1.0KN。
不考虑地震设防。
二.屋架形式、尺寸、材料选择及支撑布置。
结构选用无檩屋盖方案,平坡梯形屋架。
参照《梯形钢屋架图集》(05G511),端部高度取H0=1990mm,中部高度H=3190mm(约为L/6.5)。
屋架杆件几何长度见图1(跨中起拱L/500)。
上下弦支撑和系杆布置见图2。
因连接件区别,屋架分别给出W1、W2两种编号。
钢材采用Q235C,焊条采用E43,手工焊。
三.荷载和内力计算1、荷载计算二毡三油上铺小石子0.35KN/m2找平层20mm 0.4KN/㎡加气混凝土保温层150mm 1.13 KN/㎡混凝土大型屋面板(包括灌缝) 1.5 KN/㎡屋架和支撑自重0.12+0.011L=0.12+0.011×24=0.38KN/㎡永久荷载总和 3.76KN/㎡屋面活荷载(雪荷载为0.45KN/m2)0.5KN/m2可变荷载0.5KN/㎡注:1、根据《建筑结构荷载规范》第4.3.1条,检修荷载折算0.2KN/㎡的活荷载进行计算,不大于屋面活荷载,不予考虑。
2、根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)第6.2.1条,屋面坡度<20o,不考虑雪荷载不均匀分布,雪荷载为0.4KN/㎡,小于屋面活荷载。
钢结构平台设计计算书》
钢结构平台设计计算书》本文档旨在介绍钢结构平台设计计算书的背景和目的。
设计计算书是在钢结构平台设计过程中进行计算和分析的重要文件,它包含了对平台结构的设计计算方法、负荷计算、应力分析以及安全性评估等内容。
通过细致的计算和分析,设计计算书能够确保钢结构平台的稳定性、安全性和可靠性,为工程师提供了科学依据,同时也为相关法律规定的合规要求提供了满足。
本文档旨在介绍钢结构平台设计计算书的背景和目的。
设计计算书是在钢结构平台设计过程中进行计算和分析的重要文件,它包含了对平台结构的设计计算方法、负荷计算、应力分析以及安全性评估等内容。
通过细致的计算和分析,设计计算书能够确保钢结构平台的稳定性、安全性和可靠性,为工程师提供了科学依据,同时也为相关法律规定的合规要求提供了满足。
本文档将详细介绍钢结构平台设计计算书的编制目的、使用范围、相关依据以及编制流程等内容,为设计师和工程师提供实用的指导和参考。
通过本文档,读者将了解到钢结构平台设计计算书的重要性,以及如何根据相关规范和标准进行计算和分析,从而确保钢结构平台的结构安全和性能达到设计要求。
本文档将详细介绍钢结构平台设计计算书的编制目的、使用范围、相关依据以及编制流程等内容,为设计师和工程师提供实用的指导和参考。
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设计计算书的编制需要专业的知识和经验,设计师和工程师应该具备钢结构平台设计的相关背景和技能。
本文档旨在为相关人员提供必要的指引和参考,但并不代替实际经验和专业判断。
读者在使用本文档时,应根据实际情况灵活应用其中的方法和计算,确保设计计算书的准确性和可靠性。
通过本文档的研究和应用,读者将能够全面了解钢结构平台设计计算书的编制要求和方法,提高设计师和工程师在设计过程中的计算和分析能力,从而为钢结构平台设计提供更好的技术支持和质量保障。
钢结构计算书
钢结构计算书钢结构计算书1. 引言在建造和工程领域中,钢结构被广泛应用于各种建造物和桥梁中。
本旨在提供一份详细的钢结构计算书模板,以便工程师和设计师能够进行钢结构计算和设计时参考使用。
2. 结构基本参数这一章节将涵盖钢结构的基本参数,包括结构荷载、材料特性和几何属性等。
具体内容如下:2.1 结构荷载:包括自重、活载和风载等荷载。
2.2 材料特性:主要包括钢材的强度和刚度参数。
2.3 几何属性:包括截面形状、尺寸和长度等参数。
3. 钢结构计算理论这一章节将介绍钢结构计算的基本理论和原理,包括弹性力学理论、塑性铰理论和构件稳定性理论等。
具体内容如下:3.1 弹性力学理论:介绍材料的弹性力学性质和应力应变关系。
3.2 塑性铰理论:介绍钢结构在超过弹性限度后的变形机制和计算方法。
3.3 构件稳定性理论:介绍钢结构构件在受压和弯曲作用下的稳定性计算方法。
4. 结构计算方法这一章节将介绍钢结构的计算方法和步骤,包括静力分析和动力分析等。
具体内容如下:4.1 静力分析:介绍静力学原理和计算方法,包括静力平衡和内力计算等。
4.2 动力分析:介绍动力学原理和计算方法,包括地震和风荷载下的结构反应计算等。
5. 结构验算和设计这一章节将介绍钢结构的验算和设计流程,包括构件的强度验算和稳定性验算等。
具体内容如下:5.1 构件强度验算:介绍构件的强度验算原则和方法,包括受力构件的截面尺寸计算等。
5.2 构件稳定性验算:介绍构件的稳定性验算原则和方法,包括受压构件的稳定性计算等。
6. 结构详图这一章节将展示钢结构的详细图纸,包括平面布置图、剖面图和构件连接图等。
扩展内容:1. 本所涉及附件如下:- 结构荷载计算表- 材料强度参数表- 构件截面尺寸表- 结构详图纸纸质版2. 本所涉及的法律名词及注释:- 建造法: 指定了建造设计和施工的法律法规标准。
- 施工法:规定了建造施工中的安全、质量、进度等各项要求。
- 环保法:针对建造工程施工及使用阶段对环境保护的法律法规。
钢结构计算实例——平台梁计算书
平台梁计算书一. 设计资料示意图如下:恒载下的荷载示意图如下:以下为截面的基本参数:A(cm2)=538.549I x(cm4)=127417.524 i x(cm)=15.382W x(cm3)=7281.001I y(cm4)=256020.109 i y(cm)=21.803W y(cm3)=6400.503长度:1000mm,截面:H-350*800*20*30-Q235左端支座为:竖向铰接;右端支座为:竖向铰接;荷载:工况D-整体Z轴-均布q:-12.15kN/m荷载:工况D-整体Z轴-均布q:-12.15kN/m荷载:工况D-整体Z轴-均布q:-12.15kN/m计算时叠加自重;采用《钢结构设计规范GB 50017-2003》进行验算;2轴的挠度限值为:L/150;3轴的挠度限值为:L/200;2轴的刚度限值为:200;3轴的刚度限值为:200;强度计算净截面系数: 0.98第1跨:绕2轴的计算长度为:1000mm;绕3轴的计算长度为:1000mm;第2跨:绕2轴的计算长度为:1000mm;绕3轴的计算长度为:1000mm;第3跨:绕2轴的计算长度为:1000mm;绕3轴的计算长度为:1000mm;采用楼面梁标准组合验算挠度;是否进行抗震设计: 否腹板屈曲后强度: 不考虑加劲肋设置间距: 0 - 不设置二. 验算结果一览验算项验算工况结果限值是否通过受弯强度 1.35D+0.98L 3.40004 1543 通过2轴受剪强度 1.35D+0.98L 6.50241 120 通过翼缘宽厚比 1.2D+1.4L 12.7333 13 通过腹板高厚比 1.2D+1.4L 13.7 80 通过2轴挠度D+L0.00128952 6.66667 通过2轴长细比- 4.58644 200 通过3轴长细比- 6.50127 200 通过三. 受弯强度验算最不利工况为:1.35D+0.98L最不利截面位于第1个分段首端绕3轴弯矩:M3= 25.474kN·m计算γ:截面塑性发展系数γ2=1.2γ3=1.05验算强度:考虑净截面折减:W nx=7135.381cm3W ny=6272.493cm3A n=527.778cm2σ1=σ2=25.474/7135.381/1.05×103=3.4N/mm2σ3=σ4==-(25.474)/7135.381/1.05×103=-3.4N/mm23.4≤1543,合格!四. 2轴受剪强度验算最不利工况为:1.35D+0.98L最不利截面位于第1个分段尾端剪力:V= 40.872kNτ=40.872×4054.184/2/127417.524×10=6.502N/mm26.502≤120,合格!五. 翼缘宽厚比验算最不利工况为:1.2D+1.4L最不利截面位于第1个分段首端绕3轴弯矩:M3= 22.643kN·m剪力:= 16.678kN截面塑性发展系数γ2=1.2γ3=1.05翼缘宽厚比:b0/T f1=382/30=12.733翼缘宽厚比限值:[b0/t]=13.000×(235/f y)0.5=13考虑抗震设防的翼缘宽厚比限值:[b0/t]=1512.733≤13,合格!六. 腹板高厚比验算最不利工况为:1.2D+1.4L最不利截面位于第1个分段首端绕3轴弯矩:M3= 22.643kN·m剪力:= 16.678kN截面塑性发展系数γ2=1.2γ3=1.05腹板计算高度:h0=274 mm腹板高厚比:h0/T w=274/20=13.7腹板高厚比限值:[h0/t]=8013.7≤80,合格!七. 2轴挠度验算最不利工况为:D+L最不利截面位于第1个分段离开首端375mm处挠度为:0.00129mm0.00129≤6.667,合格!八. 2轴长细比验算2轴长细比为:1000/218.034=4.5864.586≤200,合格!九. 3轴长细比验算3轴长细比为:1000/153.816=6.5016.501≤200,合格!。
钢结构平台铺板计算书
平台铺板计算书四边简支无肋铺板的弯矩和挠度计算系数值表-11,铺板计算2/8.558.0m kN q q q =+==+活恒标2/96.754.18.02.14.12.1m kN q q q =×+×××==+活恒设 m m kN a q M /56.075.096.7125.022max ⋅=××==设α[]22232max max max/215/75.4382.11056.066mm N f mm N t M W M x x =<=×××===γγσ []mm a v mm Et a q v 515075015047.2810206750108.51422.0334334max===<=×××××==−标β其中:α,β由表-1查得。
2,加劲肋计算组合截面特性:22508mm A =;41392377mm I x =395694.4mm W =上;316685.2mm W =下 m kN q q q /35.475.0)58.0(75.0)(=×+×==+活恒标 m kN q q q /97.575.0)54.18.02.1(75.0)4.12.1(=××+××××==+活恒设m kN l q M ⋅=×==99.280.297.5822max设 []226max max/215/3.1492.166852.11099.2mm N f mm N W M x =<=××==γσ []mm l v mm EI l q v x 8250200025016.313923771020638420001035.4538453434max===<=××××××==−标 所以铺板及加劲肋均满足要求!1,铺板计算2/8.888.0m kN q q q =+==+活恒标2/16.1284.18.02.14.12.1m kN q q q =×+×××==+活恒设 m m kN a q M /70.075.016.121017.022max ⋅=××==设α[]22232max max max/215/7.5482.11070.066mm N f mm N t M W M x x =<=×××===γγσ []mm a v mm Et a q v 515075015092.2810206750108.81106.0334334max===<=×××××==−标β其中:α,β由表-1查得。
钢结构计算书范本
钢结构计算书范本
以下是一本钢结构计算的范本书籍:
1. 《钢结构设计手册》:该书是一本综合性的钢结构设计手册,包含了钢结构设计的基本理论、设计原则和计算方法。
书中涵盖了钢结构的材料力学性能、构件的计算与设计、连接方式与设计等内容,具有全面性和实用性。
2. 《钢结构计算手册》:该书是一本以计算方法为主的钢结构设计手册,包含了钢结构计算的基本理论和计算方法,以及典型构件的计算案例。
该书通过详细的计算示例和步骤,帮助读者掌握钢结构的计算方法和技巧。
3. 《钢结构构件设计与计算》:该书主要介绍了钢结构构件的设计与计算方法,包括各种构件(如梁、柱、桁架、承台等)的设计原理、计算公式和举例。
该书的特点是理论和实践相结合,既有基本理论的解析,又有实际工程的计算例子,适合初学者和工程师参考。
4. 《钢结构设计与计算教程》:该书是一本钢结构设计与计算的教程,通过详细的步骤和实例,介绍了钢结构的基本设计原理和计算方法。
教程中将理论和实践相结合,具有很强的实用性和可操作性,适合初学者和工程师使用。
总之,钢结构计算书范本主要包括了钢结构设计手册、计算手册、构件设计与计算、设计与计算教程等类型的书籍。
这些书
籍都能够帮助读者掌握钢结构的设计与计算方法,提高工程设计的质量和效率。
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钢平台课程设计计算书一、结构布置1、梁格布置:按柱网尺寸布置。
L=9.0m , D=5.4m ,a=b=0.9m 。
2、连接方案:主梁及柱、次梁及主梁之间均采用高强度螺栓铰接连接,定位螺栓采用粗制;次梁及主梁的上翼缘平齐;平台板及梁采用焊接。
3、支撑布置:根据允许长细比,按构造要求选择角钢型号。
二、平台钢铺板设计 1、尺寸确定根据平台荷载、构造要求及平面布置情况,平台铺板的厚度取为6mm 。
平台铺板采用有肋铺板,板格面积取为0.9m×5.4m ,即相邻两次梁中心间距为0.9m ,加劲肋中心间距为0.9m ,此处加劲肋间距参考铺板厚度的100~150倍取值。
加劲肋采用扁钢,其高度一般为跨度的1/15~1/12,且不小于高度的1/15及5mm ,故取扁钢肋板高度60mm ,厚度6mm 。
2、铺板验算验算内容包括铺板强度和铺板刚度。
(1) 荷载效应计算铺板承受的荷载包括铺板自重和板面活荷载,计算如下: 铺板自重标准值: 6278509.86100.462G q kN m --=⨯⨯⨯=铺板承受标准荷载:280.4628.462k q kN m -=+=铺板承受的荷载设计值:21.20.462 1.4811.7544q kN m =⨯+⨯=铺板跨度b=900mm,加劲肋间距a=900mm ,b/a=1<2,因此,应按四边简支平板计算铺板最大弯矩。
查表2-1得:22max 0.049711.75440.90.4732M qa kN m α==⨯⨯=(2) 铺板强度验算铺板截面的最大应力为:22max 22-6660.473278.86215610M N mm f N mm t σ⨯===<=⨯ 满足要求。
(3) 铺板刚度验算 查表2-1得:434max311398.462100.99000.0433 5.4[]61502.0610610k q a mm mmEt ωβω-⨯⨯==⨯=<==⨯⨯⨯(4) 铺板加劲肋验算板肋自重标准值:2978509.8660100.028p kN m -=⨯⨯⨯⨯= 加劲肋可按两端支撑在平台板次梁上的简支梁计算,其承受的线荷载为:恒荷载标准值:10.4620.90.0280.4438p kN m =⨯+=活荷载标准值:20.987.2p kN m =⨯=加劲肋的跨中最大弯矩设计值为:221(1.20.4438 1.47.2)0.9 1.0888qM l kN m ==⨯⨯+⨯⨯= 加劲肋计算截面可按加劲肋和每侧铺板15t (t 为铺板厚度)的宽度参及共同作用,计算截面如图3所示。
计算截面面积:26218066061440144010A mm m -=⨯+⨯==⨯计算截面形心轴到铺板面的距离:180636063611.251440y mm ⨯⨯+⨯⨯==计算截面对形心轴x 的截面惯性矩:33227418066601806(11.253)606(3611.25) 4.0527101212X I mm -⨯⨯=+⨯⨯-++⨯⨯-=⨯加劲肋截面最大应力为:322max 71.0810(0.0660.01125)1462154.052710M N mm f N mm W σ-⨯⨯-===<=⨯ 满足要求。
加劲肋跨中最大挠度为:434max11755(0.44387.2)100.99000.78[]6384150384 2.0610 4.052710k X q l mm mm EI ωω-⨯+⨯⨯===<==⨯⨯⨯⨯满足刚度要求。
三、次梁设计1、次梁计算简图:次梁按简支梁计算。
图2 次梁受力简图 2、计算次梁荷载。
恒荷载标准值:次梁承受恒荷载包括自重和加劲肋自重(暂时不考虑次梁自重),将加劲肋则算成均布荷载。
10.4620.90.0280.4438p kN m =⨯+=活荷载标准值:280.97.2p kN m =⨯=则次梁最大弯矩设计值为:22max 1(1.20.4438 1.47.2) 5.438.888qM l kN m ==⨯⨯+⨯⨯=最大剪力为:max 1110.98 5.457.322V ql kN ==⨯⨯=3、初选次梁截面:次梁采用普通轧制工字钢,根据组合内力初选截面。
由抗弯条件得次梁所需的净截面抵抗矩:33max 638.810171.871.0521510nxx M W cm f γ⨯===⨯⨯ 初步拟定次梁采用工字钢,型号为Ι 20b ,截面参数如下:239.55A cm = ,42502x I cm =,3250.2x W cm=,17.13XX I cm S =,9.0w t mm =,自重31.05kg/m4、次梁内力计算:计算包含自重在内的次梁荷载。
计算次梁自重的均布荷载:10.44380.0319.80.7476p kN m =+⨯=27.2p kN =121.2 1.410.98q p p kN m =⨯+⨯=127.95k q p p kN m =+=5、验算次梁截面:验算次梁荷载作用下的钢梁强度、挠度和整体稳定。
(1)抗弯强度验算622max 34010152.262151.05250.210x M N mm f N mm W σγ⨯===<=⨯⨯(2)剪应力验算32257.31037.212517.13910X v x VS N mm f N mm I W τ⨯===<=⨯⨯(3)支座处局部压应力支座反力为57.3kN 。
假定支撑长度a=15cm,由型钢表得:911.420.4y h R t mm =+=+=2.5150 2.520.4201z y l a h mm =+=+⨯=3221.057.31031.672159201c w z F N mm f N mm t l ψσ⨯⨯===<=⨯ 因铺板密铺在梁的受压翼缘上,并及其牢固相连,能阻止受压翼缘的侧向位移,故不必验算整体稳定。
(4)挠度验算4124max54557.9510 5.4540017.1[]21.6384250384 2.0610250210k X q l mm mm EI ωω⨯⨯⨯===<==⨯⨯⨯⨯因此,次梁能满足强度和刚度要求。
四、主梁设计1、主梁计算简图:按简支梁计算。
图3 主梁受力简图 2、主梁荷载计算。
次梁传来的集中荷载:10.98 5.459.3F kN =⨯=最大弯矩max M (不包括主梁自重),由表2-2查得 1.11M K =。
max 1.1159.39592.4M kN m =⨯⨯=最大剪力(不包括主梁自重):max 959.3/2266.85V kN =⨯=3、初选主梁截面:主梁采用焊接工字形截面。
需要的截面抵抗矩:63max 592.41027521.05205nxx M W cm f γ⨯===⨯ 梁的最小高度min h :根据表2-3的刚度要求0[]11400ln ω==,查得min 900601515l h cm ===。
梁的经济高度:33730727523068s nx h W cm =-=-= 取腹板高度: 080h cm = 确定腹板厚度w t :800.81111w h t cm === 3max 0266.85101.2 1.20.33800120w v V t cmh f ⨯>=⨯=⨯取腹板厚度10w t mm =。
翼缘所需面积:210012752180216806nx w W A t h cm h =-=-⨯= 取上、下翼缘宽度b=400mm ,厚度t=20mm ,主梁截面见图4。
图4 主梁尺寸翼缘面积: 224028021cm cm ⨯=>截面特性:3324x14021802(40241)3249601212n I cm ⨯=⨯⨯+⨯+⨯⨯= 3324960773742nx W cm == 22240410.51404080S cm =⨯⨯+⨯⨯=4、计算主梁内力(包含主梁自重)。
梁的截面面积: 24022180240A cm =⨯⨯+⨯=梁单位长度的自重:432401078509.810 1.85kN m --⨯⨯⨯⨯=取自重的荷载分项系数为1.2,并考虑由于加劲肋等重量的构造系数1.2,梁自重的荷载设计值为:1.2 1.2 1.852.66kN m ⨯⨯=梁支座最大剪力:max 1266.85 2.669278.82V kN =+⨯⨯= 梁跨中最大弯矩:2max 1592.4 2.669619.38M kN m =+⨯⨯=5、主梁截面设计:内容包括强度、整体稳定、翼缘局部稳定、腹板局部稳定和腹板加劲肋设计以及挠度验算。
(1)跨中截面抗弯强度验算622max 3619.31076.22051.05773710x M N f N mm W σγ⨯===<=⨯⨯ 满足要求。
(2)翼缘局部稳定4019.751322b t -==<=⨯ 受压翼缘的局部稳定能够保证。
(3)整体稳定验算次梁为主梁的侧向支撑,故主梁的受压翼缘的自由长度1900l mm =,119002.2516400l b ==< 因此,梁的整体稳定性有保证。
6224278.8408010351253249601010X v x VS N f N I W τ⨯⨯===<=⨯⨯(4)挠度验算 集中荷载标准值:7.95 5.442.93F kN =⨯=1.2 1.852.22q kN m =⨯=由表2-2查得19K ω=,32max59384k x X q l Fl l EI EI ω=+32693545442.93109105 2.2210911635[]14009 2.051032496010384 2.061032496010l ω⨯⨯⨯⨯⨯⨯=+=<=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯ (5)腹板局部稳定和腹板加劲肋设计08023580801235w h t ==≤腹板局部稳定能够保证,不必配置加劲肋。
由于主梁之上布置有次梁,次梁间距为0.9m ,按构造要求次梁下面必须对主梁腹板布置支承加劲肋。
横向加劲肋截面:08004040673030s h b mm ≥+=+=,取100s b mm = 1006.71515ss b t mm ≥==,取8st mm = 支座加劲肋验算:梁的支座采用突缘支座形式,支承加筋类采用20016mm mm ⨯,计算支承加劲肋在腹板平面外的稳定性。
有效面积如图5所示。
图5 加劲肋布置 支座加劲肋受的力278.8N kN =,21.62018150A cm =⨯+⨯=334111.62018110681212I cm =⨯⨯+⨯⨯= 106850 4.62i cm ==1604.6234.63λ==查附录E-9得 0.866ϕ=,322278.81064.42150.8665000N A N mm N mm ϕ⨯==<⨯支座加劲端部刨平顶紧。