钢结构设计常用荷载组合

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钢结构屋架设计

钢结构屋架设计

普通钢屋架设计--------焊接梯形钢屋架设计-、设计资料1、某一单层单跨工业厂房,总长度为102m,跨度为24m。

2、厂房柱距6m,钢筋混凝土柱,混凝土的强度等级C20,柱头截面为400mm×400mm,屋架采用梯形钢屋架,其两端铰支于钢劲混凝土柱上。

3、车间设有两台中级工作制桥式吊车,一台150T,一台30T,吊车平台标高+12.000m。

4、荷载标准值(按水平投影面计):(1)永久荷载:二毡三油(上铺绿豆砂)防水层0.4 KN/ m水泥砂浆找平层0.4 KN/ m2保温层0.5 KN/ m2一毡二油隔气层0.05 KN/ m2预应力混凝土大型屋面板 1.4 KN/ m2屋架及支撑自重0.384KN/m2(2)可变荷载:屋面活荷载标准值0.7KN/ m2荷载标准值 0.35 K N/ m2积灰荷载标准值 1.3KN/ m25.屋架计算跨度,几何尺寸及屋面坡度如图所示由上图可知:屋架的计算跨度:Lo=24000-2×150=23700mm,端部高度:h=1990mm(轴线处)。

6、钢材Q235钢、角钢、钢板各种规格齐全;有各种类型的焊条和C级螺栓可供用。

7、钢屋架的制造、运输和安装条件:在金属结构厂制造,运往工地安装,最大的运输长度16m,运输高度3.85m,工地有足够的起重安装条件。

二、设计内容一)、屋盖的支撑系统布置(1)屋架上弦支撑系统的具体布置对上弦平面,横向支撑应设置在房屋两端的第一个柱间内,为了增加屋盖的刚性,两道横向支撑的间距不宜超过60m。

所以在屋盖中间应设置一道横向支撑,由于屋架跨度L≤30m应在屋架中坚和两端设置垂直支撑,无垂直支撑的其他柱间的屋架点间应设纵向系杆与之相连。

上弦支撑具体布置图如下(2)下弦平面支撑系统布置同上弦平面支撑一样,设置相应的横向支撑、垂直支撑和系杆,加之纵向支撑一般设在屋架两端的节点间处,仅当房屋的跨度和高度较大、或房屋为厂房并设有壁行吊车或有较大震动设备,因而对房屋的整体刚度要求较高时设置之,对梯形屋架一般设置在下弦平面。

中美规范关于钢结构厂房的荷载组合比较_郭玉

中美规范关于钢结构厂房的荷载组合比较_郭玉
2.3 设计分析计算
2.3.1 主要设计依据为
IBC 2009 (INTERNATIONAL BUILDING CODE)、AISC LRFD 和 AISI 2004.
中国规范:《建筑结构荷载规范》、《门式刚架轻型房 屋钢结构技术规程》、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》
2.3.2 设计荷载
IBC 规范: 屋面恒荷载:0.2Kpa 屋面附加荷载:0.3Kpa 屋面活荷载:0.96Kpa 刚架的屋面受荷面积 >56m2,根据 IBC 规范,屋面活 荷载可折减为 0.576Kpa,需考虑活荷载不利布置。 风荷载:1Kpa 此项目顾问公司明确要求不考虑地震荷载。 中国规范: 屋面恒荷载:0.2Kpa 屋面附加荷载:0.3Kpa 屋面活荷载:0.5Kpa 刚架的屋面受荷面积 >60m2,根据中国规范,屋面活
⑴IBC 规范的活荷载的取值较中国规范大,同时 IBC 规范在考虑恒荷载和活荷载组合时,活荷载的荷载 系数为 1.6,较中国规范的系数大。
【参考文献】
[1]中华人民共和国国家标准 GB50009-2001-《建筑结构荷载规 范》 [2] 中国建筑科学研究院 PKPM CAD 工程部 PKPM 2010 《STS 钢 结构 CAD 软件技术条件》 [3]《钢结构设计手册》编辑委员会 《钢结构设计手册》(第三版) 北京:中国建筑工业出版社,2003
在计算分析中考虑以下几个问题: ⑴横向刚架按二维平面建模分析。 ⑵由于此仓库柱距和跨度均较大,为增强横向刚 度,柱脚同基础固结。 ⑶恒向刚架单坡长度为 108m,考虑温度应力,本工 程考虑了温度变化 10 度。同时,在刚架中部设置了阶梯 节点,使屋面在此处分为 2 个高低屋面(高差 200mm), 以解决屋面板温度收缩问题。 ⑷IBC 规范的主要荷载组合: 1.4D 1.2(D+T)+0.5Lr 1.2D+1.6Lr 1.2D+1.6W+0.5Lr 0.9D+1.6W ⑸中国规范的主要荷载组合: 1.35 恒 +1.4×0.7 活 1.2 恒 +.4 活 1.0 恒 +1.4 活 1.2 恒 +1.4 风 1.0 恒 +1.4 风 1.2 恒 +1.4 活 +0.6×1.4 风 1.0 恒 +1.4 活 +0.6×1.4 风 1.2 恒 +1.4 风 +0.7×1.4 活 1.0 恒 +1.4 风 +0.7×1.4 活

钢结构主要荷载标准值

钢结构主要荷载标准值

钢结构主要荷载标准值屋架第一节屋架设计规定轻型钢屋架的分类:三角形屋架、三铰拱屋架、梭形屋架、平坡梯形钢屋架屋架跨度一般为15—30m,柱距6—12m。

三角形屋架可用于有桥式吊车的工业房屋。

对角钢屋架一般为9—18m,对薄壁角钢屋架一般为12—24m。

三铰拱屋架和梭形屋架用于无吊车的工业和民用房屋。

对三铰拱屋架一般为9—18m;对梭形屋架为9—15m,柱距为3—4.2m。

轻型梯形钢屋架的上弦坡度宜采用1/8—1/20,多数取1/10。

荷载:一、永久荷载(恒荷载)二、可变荷载(活荷载)屋面均布活荷载标准值:压型钢板屋面取0.3kN/m²;太空轻质大型屋面板屋面取0.5kN/m²;积灰标准值按荷载规范规定取0.3—1kN/m²三、偶然荷载(地震、爆炸或其他意外事故产生的荷载)杆件截面:选用原则1、杆件截面尺寸应根据其不同的受力情况按第二章所列公式经计算确定。

2、压杆应优先选用回转半径较大、厚度较薄的界面规格。

但应符合截面最小厚度的构造要求。

方钢管的宽厚比不宜过大,以免出现板件有效宽厚比小于其实际宽厚比较多的不合理现象。

3、当屋面永久荷载较小而风荷载较大时,尚应演算受拉构建在永久荷载和风荷载组合作用下,是否有可能受压。

若可能受压尚应符合表2.5—3中注1杆件容许长细比的要求。

4、当屋架跨度较大时,其下弦杆可根据内力的变化采用两种界面规格。

5、同一榀屋架中,杆件的界面规格不宜过多。

在用钢量增加不多的情况下,宜将杆件截面规格相近的加以统一。

一般来说,同一榀屋架中杆件的界面规格不宜超过6—7种。

尺寸:角钢屋架杆件截面最小宽度不宜小于4mm;冷弯薄壁型钢屋架杆件厚度不宜小于2mm。

第二节角钢和T型钢屋架形式:外形:跨中经济高度为(1/10—1/8),端部高度通常取1.5—2m。

屋架弦杆的节间划分:1、对于檩距为1.5m的压型钢板屋面,屋架上弦杆的节间长度宜取一个檩距。

2、当采用1.5m×6m太空轻质大型屋面板无檩体系时,宜使上弦节间长度等于板的宽度,即上弦杆节距为1.5m。

钢结构课后习题答案第五版

钢结构课后习题答案第五版

钢结构课后习题答案第五版钢结构课后习题答案第五版钢结构是一门重要的工程学科,它涉及到建筑、桥梁和其他基础设施的设计和施工。

在学习钢结构的过程中,习题是非常重要的一部分,它能够帮助学生巩固所学的知识,提高解决问题的能力。

本文将为大家提供钢结构课后习题答案第五版,希望对学习者有所帮助。

第一章:钢结构基础知识1. 钢结构的主要特点是什么?钢结构的主要特点是强度高、刚度大、重量轻、施工速度快、耐久性好等。

2. 钢结构的分类有哪些?钢结构可以根据用途分为建筑钢结构、桥梁钢结构和其他工业钢结构;根据结构形式分为框架结构、网架结构和悬索结构等。

3. 钢结构的设计应遵循哪些原则?钢结构的设计应遵循安全、经济、美观和可施工性的原则。

4. 钢结构的设计荷载有哪些?钢结构的设计荷载包括常规荷载(如自重、活载、风荷载等)和非常规荷载(如地震荷载、爆炸荷载等)。

5. 钢结构的连接方式有哪些?钢结构的连接方式包括焊接、螺栓连接和铆接等。

第二章:钢结构设计方法1. 钢结构的设计方法有哪些?钢结构的设计方法包括弹性设计、弹塑性设计和极限状态设计等。

2. 钢结构的荷载组合有哪些?钢结构的荷载组合包括常规组合(如最不利组合、最可能组合等)和非常规组合(如地震组合、爆炸组合等)。

3. 钢结构的稳定性分析有哪些方法?钢结构的稳定性分析包括弯曲屈曲、屈曲扭转和屈曲侧扭等。

4. 钢结构的疲劳分析有哪些方法?钢结构的疲劳分析包括应力范围法、应力振幅法和应力时间法等。

5. 钢结构的设计验算中需要考虑哪些因素?钢结构的设计验算中需要考虑构件的强度、稳定性、疲劳性、可靠性和施工性等因素。

第三章:钢结构的施工工艺1. 钢结构的制作工艺有哪些?钢结构的制作工艺包括切割、焊接、钻孔和涂装等。

2. 钢结构的安装工艺有哪些?钢结构的安装工艺包括吊装、定位、连接和调整等。

3. 钢结构的质量控制包括哪些方面?钢结构的质量控制包括材料的质量控制、制作过程的质量控制和安装过程的质量控制等。

钢结构课程设计计算书

钢结构课程设计计算书

一由设计任务书可知:厂房总长为120m,柱距6m,跨度为24m,屋架端部高度为2m,车间内设有两台中级工作制吊车,该地区冬季最低温度为-22℃。

暂不考虑地震设防。

屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。

卷材防水层面(上铺120mm泡沫混凝土保温层和三毡四油防水层)。

屋面活荷载标准值为0.7KN/㎡,雪荷载标准值为0.4KN/㎡,积灰荷载标准值为0.5KN/㎡。

屋架采用梯形钢屋架,钢屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20.二选材:根据该地区温度及荷载性质,钢材采用Q235-C。

其设计强度为215KN/㎡,焊条采用E43型,手工焊接,构件采用钢板及热轧钢筋,构件与支撑的连接用M20普通螺栓。

屋架的计算跨度L。

=24000-2×150=23700,端部高度:h=2000mm(轴线处),h=2150(计算跨度处)。

三结构形式与布置:屋架形式及几何尺寸见图1所示:图1屋架支撑布置见图2所示:图2四荷载与内力计算:1.荷载计算:活荷载于雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。

永久荷载标准值:防水层(三毡四油上铺小石子) 0.35KN/㎡找平层(20mm厚水泥砂浆)0.02×20=0.40 KN/㎡保温层(40mm厚泡沫混凝土 0.25 KN/㎡预应力混凝土大型屋面板 1.4 KN/㎡钢屋架和支撑自重0.12+0.011×24=0.384 KN/㎡总计:2.784 KN/㎡可变荷载标准值:雪荷载<屋面活荷载(取两者较大值) 0.7KN/㎡积灰荷载 0.5KN/㎡风载为吸力,起卸载作用,一般不予考虑。

总计:1.2 KN/㎡永久荷载设计值 1.2×2.784 KN/㎡=3.3408KN/㎡可变荷载设计值 1.4×1.2KN/㎡=1.68KN/㎡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荷载P=(3.3408KN/㎡+1.68KN/㎡) ×1.5×6=45.1872KN组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载屋架上弦荷载P1=3.3408KN/㎡×1.5×6=30.07KNP2=1.68KN/㎡×1.5×6=15.12KN组合三全跨屋架及支撑自重+半跨大型屋面板自重+半跨屋面活荷载屋架上弦荷载 P3=0.384KN/㎡×1.2×1.5×6=4.15KNP4=(1.4×1.2+0.7×1.4)×1.5×6=23.94KN3,内力计算:首先求出杆件内力系数,即单位荷载作用下的杆件内力,荷载布置如图3所示。

钢结构主要荷载标准值

钢结构主要荷载标准值

屋架第一节屋架设计规定轻型钢屋架的分类:三角形屋架、三铰拱屋架、梭形屋架、平坡梯形钢屋架屋架跨度一般为15—30m,柱距6—12m。

三角形屋架可用于有桥式吊车的工业房屋。

对角钢屋架一般为9—18m,对薄壁角钢屋架一般为12—24m。

三铰拱屋架和梭形屋架用于无吊车的工业和民用房屋。

对三铰拱屋架一般为9—18m;对梭形屋架为9—15m,柱距为3—4.2m。

轻型梯形钢屋架的上弦坡度宜采用1/8—1/20,多数取1/10。

荷载:一、永久荷载(恒荷载)二、可变荷载(活荷载)屋面均布活荷载标准值:压型钢板屋面取0.3kN/m²;太空轻质大型屋面板屋面取0.5kN/m²;积灰标准值按荷载规范规定取0.3—1kN/m²三、偶然荷载(地震、爆炸或其他意外事故产生的荷载)杆件截面:选用原则1、杆件截面尺寸应根据其不同的受力情况按第二章所列公式经计算确定。

2、压杆应优先选用回转半径较大、厚度较薄的界面规格。

但应符合截面最小厚度的构造要求。

方钢管的宽厚比不宜过大,以免出现板件有效宽厚比小于其实际宽厚比较多的不合理现象。

3、当屋面永久荷载较小而风荷载较大时,尚应演算受拉构建在永久荷载和风荷载组合作用下,是否有可能受压。

若可能受压尚应符合表2.5—3中注1杆件容许长细比的要求。

4、当屋架跨度较大时,其下弦杆可根据内力的变化采用两种界面规格。

5、同一榀屋架中,杆件的界面规格不宜过多。

在用钢量增加不多的情况下,宜将杆件截面规格相近的加以统一。

一般来说,同一榀屋架中杆件的界面规格不宜超过6—7种。

尺寸:角钢屋架杆件截面最小宽度不宜小于4mm;冷弯薄壁型钢屋架杆件厚度不宜小于2mm。

第二节角钢和T型钢屋架形式:外形:跨中经济高度为(1/10—1/8),端部高度通常取1.5—2m。

屋架弦杆的节间划分:1、对于檩距为1.5m的压型钢板屋面,屋架上弦杆的节间长度宜取一个檩距。

2、当采用1.5m×6m太空轻质大型屋面板无檩体系时,宜使上弦节间长度等于板的宽度,即上弦杆节距为1.5m。

钢结构设计规范·基本设计规定·荷载和荷载效应计算

钢结构设计规范·基本设计规定·荷载和荷载效应计算

式中Qi——第i楼层的总重力荷载设计值;
ns——框架总层数;当`sqrt(0.2+1//(n_s))>1`时,取此根号值为1.0;
αy——钢材强度影响系数,其值:Q235钢为1.0;Q345钢为1.l; Q390钢为1.2;Q420钢为1.25。
对无支撑的纯框架结构,当采用二阶弹性分析时,各杆件杆端的弯矩MII。可用下列近似公式进行计算:
Δu——按一阶弹性分析求得的所计算楼层的层间侧移,当确定是否采用二阶弹性分析时,Δu可近似采用层间相对位移的容许值[Δu],[Δu]见本规范附录A第A.2节;
h——所计算楼层的高度。
注: 1当按公式(Байду номын сангаас.2.8)计算的a2i>1.33时,宜增大框架结构的刚度。
2本条规定不适用一于山形门式刚架或其他类似的结构以及按本规范第9章进行塑性设计的框架结构。
式中MIb——假定框架无侧移时按一阶弹性分析求得的各杆件端弯矩;
MIs——框架各节点侧移时按一阶弹性分析求得的杆件端弯矩;
a2i——考虑二阶效应第i层杆件的侧移弯矩增大系数;
∑N——所计算楼层各柱轴心压力设计值之和;
∑H——产生层间侧移△u的所计算楼层及以.上各层的水平力之和;
3.2.2 计算重级工作制吊车梁(或吊车桁架)及其制动结构的强度、稳定性以及连接(吊车梁或吊车桁架、制动结构、柱相互间的连接)的强度时,应考虑由吊车摆动引起的横向水平力(此水平力不与荷载规范规定的横向水平荷载同时考虑),作用于每个轮压处的此水平力标准值可由下式进行计算:
[gongshi]`H_k=alphaP_(k,max)`[/gongshi][bianhao](3.3.2)[/bianhao]

钢结构课程设计计算书

钢结构课程设计计算书

一由设计任务书可知:厂房总长为120m,柱距6m,跨度为24m,屋架端部高度为2m,车间内设有两台中级工作制吊车,该地区冬季最低温度为-22℃。

暂不考虑地震设防。

屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。

卷材防水层面(上铺120mm泡沫混凝土保温层和三毡四油防水层)。

屋面活荷载标准值为0.7KN/㎡,雪荷载标准值为0.4KN/㎡,积灰荷载标准值为0.5KN/㎡。

屋架采用梯形钢屋架,钢屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20.二选材:根据该地区温度及荷载性质,钢材采用Q235-C。

其设计强度为215KN/㎡,焊条采用E43型,手工焊接,构件采用钢板及热轧钢筋,构件与支撑的连接用M20普通螺栓。

屋架的计算跨度L。

=24000-2×150=23700,端部高度:h=2000mm(轴线处),h=2150(计算跨度处)。

三结构形式与布置:屋架形式及几何尺寸见图1所示:图1屋架支撑布置见图2所示:图2四荷载与内力计算:1.荷载计算:活荷载于雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。

永久荷载标准值:防水层(三毡四油上铺小石子)0.35KN/㎡找平层(20mm厚水泥砂浆)0.02×20=0.40KN/㎡保温层(40mm厚泡沫混凝土0.25KN/㎡预应力混凝土大型屋面板1.4KN/㎡钢屋架和支撑自重0.12+0.011×24=0.384KN/㎡总计:2.784KN/㎡可变荷载标准值:雪荷载<屋面活荷载(取两者较大值)0.7KN/㎡积灰荷载0.5KN/㎡风载为吸力,起卸载作用,一般不予考虑。

总计:1.2 KN/㎡永久荷载设计值 1.2×2.784KN/㎡=3.3408KN/㎡可变荷载设计值1.4×1.2KN/㎡=1.68KN/㎡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荷载P=(3.3408KN/㎡+1.68KN/㎡)×1.5×6=45.1872KN 组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载屋架上弦荷载P1=3.3408KN/㎡×1.5×6=30.07KNP2=1.68KN/㎡×1.5×6=15.12KN组合三全跨屋架及支撑自重+半跨大型屋面板自重+半跨屋面活荷载屋架上弦荷载P3=0.384KN/㎡×1.2×1.5×6=4.15KNP4=(1.4×1.2+0.7×1.4)×1.5×6=23.94KN3,内力计算:首先求出杆件内力系数,即单位荷载作用下的杆件内力,荷载布置如图3所示。

起重机钢结构总体设计时常用的载荷系数

起重机钢结构总体设计时常用的载荷系数

起重机钢结构总体设计时常用的载荷系数————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ在进行起重机总体设计时,特别是钢结构设计时,考虑的载荷和工民建钢结构厂房设计考虑的载荷有很大不同,其特点就是起重机是动态使用的,在考虑载荷时,都要乘一个系数,现在我把整体设计时最常用的载荷系数简单得说一下,使对起重机钢结构设计不了解的人有一个初步的认识,同时,也请这方面的专家指出不足之处。

《规范》中可没有这么详细啊!ﻫ一、自重冲击系数ﻫ当货物突然起升离地、货物下降制动、起重机运行通过轨道接缝或运动机构起动、制动时,起重机的的自身重量将产生冲击和振动。

由于这种冲击和振动,起重机各部分质量会产生附加的加速度,虽然可用计算机计算这种加速度,但计算工作量较大,所以,实际计算时是将自重乘以一个冲击系数,以考虑这种附加动载的影响。

ﻫ按照《起重机设计规范》(GB3811-83),的规定,自重冲击系数分两种情况,一是货物离地或货物下降制动对自重的冲击,将起重机自重乘以起升冲击系数φ1,二是吊着货物的起重机运行通过轨道接缝,将起重机自重和起升载荷均乘以相同的运行冲击系数φ4,他们都是经验值。

ﻫ1、起升冲击系数φ1《规范》规定:0.9≤φ1≤1.1这个系数的应用分两种情况:当自重对要计算的元件起增大作用时,取φ1=1.0~1.1,否则取φ1=0.9~1.0。

ﻫﻫ2、运行冲击系数φ4《规范》规定,φ4用下式计算:ﻫφ4=1.10+0.058v√h(注:√h为h开更号)式中v-----起重机(或小车)的运行速度(m/s)h----轨道接缝处二轨道面的高度差(mm)ﻫ理论表明,当速度较大时(v≤2m/s),冲击系数并不随速度增大,只要控制h≤2mm,系数不会大于1.1。

二、起升载荷动载系数φ2ﻫ这是一个最重要的系数。

φ2一般取1≤φ2≤2ﻫ当起升质量突然离地上升或下降制动时起升质量将产生附加的加速度,由这个附加加速度引起的惯性力,将对机构和结构产生附加的动应力,我国《规范》规定,将起升载荷乘以系数φ2予以增大,φ2即为起升载荷动载系数。

钢结构框架荷载取值及工程计算概况

钢结构框架荷载取值及工程计算概况

一、荷载取值1、面荷载1)二层楼面【建筑做法:采用钢筋混凝土楼板随捣随抹平,上刷耐磨地面硬化剂。

】砼折合板厚125mm 0.125x25=3.125 kN/㎡压型钢板自重0.15 kN/㎡各专业管线设备吊挂荷载0.6 kN/㎡恒载合计 3.9 kN/㎡活荷载标准值为7.5 kN/㎡,货架区域为10 kN/㎡(按业主要求)2)不上人屋面彩色钢板岩棉夹芯板0.25 kN/㎡檩条等0.15 kN/㎡各专业管线设备吊挂荷载0.5 kN/㎡恒载合计0.9 kN/㎡屋面活荷载标准值为 0.5 kN/㎡檩条计算时,风荷载按FM要求按100年取值为0.6 kN/㎡。

4.2m标高雨篷(6m跨&10m跨),输入模型中,荷载见简图22~23轴间有1t电动葫芦,在14.225标高。

2.墙体外墙彩色钢板两层 0.25-0.5*0.12=0.19 kN/m2檩条 0.06 kN/m2玻璃纤维保温棉填充200厚 0.20x1.0 kN/m3=0.2 kN/m2∑ 0.45 kN/ m2二层外墙 0.45*7.8=3.51 kN/m 取为3.6 kN/mKFZ自重 0.1kN/m*10.45=11 kN 取为15 kN一层外墙R轴及32轴:0.45*6.1+1.5*5.0+0.5*4.2=13 kN/m B轴: 0.45*6.1+1.5*5.0+(25*0.25+0.02*20*2)*1.5=26 kN/m 内墙材料统计:CSR(甲方指定)板材二层防火墙,4轴山墙尖,报警阀间,及建筑指定的房间(common room)板材150mm厚,0.3 kN /㎡(根据厂家资料)蒸压砂加气混凝土砌块(200厚)一层防火墙,楼梯间,卫生间,及建筑指定的房间15厚水泥砂浆抹面两层 0.015*20*2=0.6 kN/㎡加气混凝土砌块200厚 0.2x5.5 kN/m3=1.1kN/㎡∑ 1.7 kN/ ㎡1)二层防火墙(CSR) 0.3*(7.8-0.6+2.65/2)=2.6 kN/m 取为10 kN/m(考虑防火卷帘及构造钢柱钢梁等)2)4轴山墙尖(CSR) 0.3*3.2=0.96 kN/m 取为2.5 kN/m3)报警阀间等(CSR) 0.3*3.0=0.9 kN/m (二层3m高)0.3*7.6=2.3 kN/m (二层7.6m高)报警阀间板材墙体自重很小,按装修考虑,未做基础及构造钢梁钢柱。

钢结构工业厂房设计(各种荷载组合下内力值)

钢结构工业厂房设计(各种荷载组合下内力值)

各种荷载组合下内力值第一种情况:永久荷载+0.85(风荷载+吊车荷载+活荷载)内力计算杆端内力值 ( 乘子 = 1)--------------------------------------------------------------------------------------------杆端 1 杆端 2----------------------------------------------------------------------------------单元码轴力剪力弯矩轴力剪力弯矩--------------------------------------------------------------------------------------------1 -629.948120 37.5433983 -303.630728 -590.902520 7.44574831 -88.35766202 -177.702000 7.43970656 46.1716485 -169.110000 -22.9962934 0.000000003 0.00000000 412.968750 -137.587890 0.00000000 412.968750 -0.027343754 -27.7055664 169.110000 0.00000000 -27.7055664 -169.110000 0.000000005 -6.14819336 169.110000 0.00000000 -6.14819336 -169.110000 0.000000006 -169.110000 7.86159446 0.00000000 -177.702000 28.6851144 78.87626147 -590.840025 28.6877606 -55.6005429 -629.885625 39.6205286 271.2546208 0.00000000 -413.140625 137.568359 0.00000000 -413.140625 0.003906259 -1222.88580 52.2274922 -659.235144 -1173.69600 52.2274922 -159.41804310 -347.436000 52.2274922 -159.418043 -338.220000 21.5574922 0.00000000 --------------------------------------------------------------------------------------------反力计算约束反力值 ( 乘子 = 1)--------------------------------------------------------------------------------------------结点约束反力合力支座 ----------------------------------------------------------------------------------结点水平竖直力矩大小角度力矩--------------------------------------------------------------------------------------------1 -37.5433983 629.948120 303.630728 631.065876 93.4106568 303.6307282 -52.2274922 1222.88580 659.235144 1224.00056 92.4455247 659.2351443 -39.6205286 629.885625 271.254620 631.130484 93.5992284 271.254620内力计算杆端内力值 ( 乘子 = 1)--------------------------------------------------------------------------------------------杆端 1 杆端 2----------------------------------------------------------------------------------单元码轴力剪力弯矩轴力剪力弯矩--------------------------------------------------------------------------------------------1 -233.633037 35.2610070 -184.512336 -194.587437 5.16335703 8.918246032 -177.702000 5.16056584 11.4596839 -169.110000 -9.93543416 0.000000003 0.00000000 16.9140625 -5.62597656 0.00000000 16.9140625 -0.005859384 -14.6444091 169.110000 0.00000000 -14.6444091 -169.110000 0.000000005 1.55053711 169.110000 0.00000000 1.55053711 -169.110000 0.000000006 -169.110000 0.16300548 0.00000000 -177.702000 5.64652548 13.94287427 -194.564473 5.64779375 11.4219102 -233.610073 16.5805617 117.7845918 0.00000000 -16.8593750 5.61132813 0.00000000 -16.8593750 -0.001953139 -430.345800 16.1951152 -232.723805 -381.156000 16.1951152 -77.736552910 -347.436000 16.1951152 -77.7365529 -338.220000 16.1951152 0.00000000 --------------------------------------------------------------------------------------------反力计算约束反力值 ( 乘子 = 1)--------------------------------------------------------------------------------------------结点约束反力合力支座 ----------------------------------------------------------------------------------结点水平竖直力矩大小角度力矩--------------------------------------------------------------------------------------------1 -35.2610070 233.633037 184.512336 236.278934 98.5825767 184.5123362 -16.1951152 430.345800 232.723805 430.650425 92.1551832 232.7238053 -16.5805617 233.610073 117.784591 234.197740 94.0597813 117.784591 --------------------------------------------------------------------------------------------内力计算杆端内力值 ( 乘子 = 1)--------------------------------------------------------------------------------------------杆端 1 杆端 2----------------------------------------------------------------------------------单元码轴力剪力弯矩轴力剪力弯矩--------------------------------------------------------------------------------------------1 -565.684363 37.5435262 -303.630568 -526.638763 7.44587624 -88.35627752 -113.442000 7.43983450 46.1710343 -104.850000 -22.9961655 0.000000003 0.00000000 413.187500 -137.578125 0.00000000 413.187500 -0.031250004 -27.7053222 104.850000 0.00000000 -27.7053222 -104.850000 0.000000005 -6.14794922 104.850000 0.00000000 -6.14794922 -104.850000 0.000000006 -104.850000 7.86155267 0.00000000 -113.442000 28.6850726 78.87606087 -526.579012 28.6877188 -55.6005841 -565.624612 39.6204868 271.2541798 0.00000000 -413.140625 137.572265 0.00000000 -413.140625 -0.003906259 -1094.36580 52.2274061 -659.233906 -1045.17600 52.2274061 -159.41762910 -218.916000 52.2274061 -159.417629 -209.700000 21.5574061 0.00000000 --------------------------------------------------------------------------------------------反力计算约束反力值 ( 乘子 = 1)--------------------------------------------------------------------------------------------结点约束反力合力支座 ----------------------------------------------------------------------------------结点水平竖直力矩大小角度力矩--------------------------------------------------------------------------------------------1 -37.5435262 565.684363 303.630568 566.928844 93.7970566 303.6305682 -52.2274061 1094.36580 659.233906 1095.61133 92.7323050 659.2339063 -39.6204868 565.624612 271.254179 567.010568 94.0068708 271.254179 --------------------------------------------------------------------------------------------第四种情况:永久荷栽+活荷载+吊车荷载内力计算杆端内力值 ( 乘子 = 1)--------------------------------------------------------------------------------------------杆端 1 杆端 2----------------------------------------------------------------------------------单元码轴力剪力弯矩轴力剪力弯矩--------------------------------------------------------------------------------------------1 -711.213947 2.48877645 -139.839861 -672.168347 2.48877645 -116.0222702 -189.042000 2.48494275 41.7890747 -180.450000 -15.5650572 0.000000003 0.00000000 483.046875 -160.849609 0.00000000 483.046875 -0.035156254 -15.5651855 180.450000 0.00000000 -15.5651855 -180.450000 0.000000005 -9.25561523 180.450000 0.00000000 -9.25561523 -180.450000 0.000000006 -180.450000 9.25551086 0.00000000 -189.042000 27.3055108 77.34965217 -672.112097 27.3071270 -80.4174950 -711.157697 27.3071270 180.9117108 0.00000000 -483.101562 160.860351 0.00000000 -483.101562 -0.001953139 -1385.42580 42.3996720 -501.879447 -1336.23600 42.3996720 -96.114585810 -370.116000 42.3996720 -96.1145858 -360.900000 6.30967205 0.00000000 --------------------------------------------------------------------------------------------反力计算约束反力值 ( 乘子 = 1)--------------------------------------------------------------------------------------------结点约束反力合力支座 ----------------------------------------------------------------------------------结点水平竖直力矩大小角度力矩--------------------------------------------------------------------------------------------1 -2.48877645 711.213947 139.839861 711.218301 90.2004963 139.8398612 -42.3996720 1385.42580 501.879447 1386.07444 91.7529370 501.8794473 -27.3071270 711.157697 180.911710 711.681775 92.1989705 180.911710 --------------------------------------------------------------------------------------------内力计算杆端内力值 ( 乘子 = 1)--------------------------------------------------------------------------------------------杆端 1 杆端 2----------------------------------------------------------------------------------单元码轴力剪力弯矩轴力剪力弯矩--------------------------------------------------------------------------------------------1 -635.609527 2.48892696 -139.839672 -596.563927 2.48892696 -116.0206412 -113.442000 2.48509328 41.7883522 -104.850000 -15.5649067 0.000000003 0.00000000 483.187500 -160.880859 0.00000000 483.187500 -0.003906254 -15.5651855 104.850000 0.00000000 -15.5651855 -104.850000 0.000000005 -9.25549316 104.850000 0.00000000 -9.25549316 -104.850000 0.000000006 -104.850000 9.25546170 0.00000000 -113.442000 27.3054617 77.34941617 -596.510904 27.3070778 -80.4175434 -635.556504 27.3070778 180.9111918 0.00000000 -482.976562 160.852539 0.00000000 -482.976562 0.005859389 -1234.22580 42.3995706 -501.877990 -1185.03600 42.3995706 -96.114099310 -218.916000 42.3995706 -96.1140993 -209.700000 6.30957069 0.00000000 --------------------------------------------------------------------------------------------反力计算约束反力值 ( 乘子 = 1)--------------------------------------------------------------------------------------------结点约束反力合力支座 ----------------------------------------------------------------------------------结点水平竖直力矩大小角度力矩--------------------------------------------------------------------------------------------1 -2.48892696 635.609527 139.839672 635.614400 90.2243583 139.8396722 -42.3995706 1234.22580 501.877990 1234.95386 91.9675180 501.8779903 -27.3070778 635.556504 180.911191 636.142867 92.4602354 180.911191 --------------------------------------------------------------------------------------------内力计算杆端内力值 ( 乘子 = 1)--------------------------------------------------------------------------------------------杆端 1 杆端 2----------------------------------------------------------------------------------单元码轴力剪力弯矩轴力剪力弯矩--------------------------------------------------------------------------------------------1 -169.371538 41.5187771 -217.131064 -130.325938 6.10977713 10.77156762 -113.442000 6.10649496 13.3128241 -104.850000 -11.6535050 0.000000003 0.00781250 16.8437500 -5.62011719 0.00781250 16.8437500 -0.009765634 -17.1934814 104.850000 0.00000000 -17.1934814 -104.850000 0.000000005 1.85925293 104.850000 0.00000000 1.85925293 -104.850000 0.000000006 -104.850000 0.15666757 0.00000000 -113.442000 6.60786757 16.23488437 -130.303299 6.60936058 13.7147840 -169.348899 19.4714405 138.5114178 0.00000000 -16.8750000 5.60937500 0.00000000 -16.8750000 0.001953139 -301.825800 19.0529392 -273.790736 -252.636000 19.0529392 -91.454108310 -218.916000 19.0529392 -91.4541083 -209.700000 19.0529392 0.00000000 --------------------------------------------------------------------------------------------反力计算约束反力值 ( 乘子 = 1)--------------------------------------------------------------------------------------------结点约束反力合力支座 ----------------------------------------------------------------------------------结点水平竖直力矩大小角度力矩--------------------------------------------------------------------------------------------1 -41.5187771 169.371538 217.131064 174.386142 103.773560 217.1310642 -19.0529392 301.825800 273.790736 302.426566 93.6120386 273.7907363 -19.4714405 169.348899 138.511417 170.464619 96.5589666 138.511417 --------------------------------------------------------------------------------------------。

钢结构设计中的材料选用与强度计算

钢结构设计中的材料选用与强度计算

钢结构设计中的材料选用与强度计算钢结构在现代建筑中被广泛应用,其优势在于轻巧耐久、施工方便以及对承载力要求高等。

而在钢结构设计中,材料的选用和强度的计算是至关重要的步骤。

本文将介绍一些常见的钢材选用原则以及强度计算方法,以帮助读者更好地理解钢结构设计。

首先,钢结构设计中的材料选用是一个十分重要的环节。

在选择合适的材料时,工程师需要考虑诸多因素,如设计载荷、结构形式以及施工方案等。

通常情况下,低合金钢是最常见的选择,因为其具有优良的力学性能和焊接性能。

此外,还要考虑材料的抗腐蚀性、可塑性和成本等因素。

在海洋环境或者具有高湿度的地区,不锈钢可能是更好的选择,因为其能够有效抵抗腐蚀。

钢材的强度计算是保证结构安全的一个重要环节。

在进行强度计算时,会考虑三个关键因素:弹性模量、屈服强度和抗拉断裂强度。

弹性模量是指在轻微变形条件下材料所受的力与变形之间的关系。

屈服强度是指材料开始产生可见塑性形变的最大应力。

抗拉断裂强度是指材料在极限条件下能够承受的最大拉伸力。

在确定这些参数时,工程师通常会参考材料的标准化数据和试验结果。

国际上常用的一些标准化规范包括美国的ASTM和欧洲的EN标准。

这些标准给出了不同种类钢材的力学性能和化学成分等数据,为工程师提供了重要的参考依据。

此外,工程师也可以通过进行材料试验来获得准确的强度参数。

强度计算中还需要考虑荷载的影响。

设计载荷包括静载荷和动态荷载两种。

静载荷是指在静止状态下对结构施加的恒定或准恒定的力。

动态荷载是指由于结构的运动或外部震动引起的变化荷载。

钢结构设计中常用的计算方法有载荷组合法和极限状态设计法。

载荷组合法将不同工况下的荷载叠加考虑,得出结构的最不利情况。

而极限状态设计法则是利用结构在极限荷载下仍能保持安全稳定的原则进行设计。

除了车辆荷载和自然荷载外,还需要考虑温度荷载和地震荷载等特殊条件。

由于钢材对温度敏感,过高或过低的温度都会对结构的强度造成影响。

因此,在设计中需要考虑温度荷载条件下结构的安全性。

荷载组合

荷载组合

10.频遇组合是新引进的组合模式,可变荷载的频遇值等于可变荷载标准值乘以频 遇值系数(该系数小于组合值系数),其值是这样选取的:考虑了可变荷载在结 构设计基准期内超越其值的次数或大小的时间与总的次数或时间相比在10%左右。 频遇组合目前的应用范围较为窄小,如吊车梁的设计等。由于其中的频遇值系数 许多还没有合理地统计出来,所以在其它方面的应用还有一段的时间。
说明 永久荷载控制 恒载不利 可变荷载控制 恒载有利 恒载不利 风载组合活载控制 恒载有利 恒载不利 活载组合风载控制 恒载有利 恒载不利 不计风载及竖向地震 恒载有利
公式号 ⑴ 重力 ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ 重力+风载 ⑹ ⑺ ⑻ 重力+水平地震 ⑼ ⑽ 重力+水平地震+风载 ⑾ ⑿ 重力+竖向地震 ⒀ ⒁ 重力+水平地震+竖向地震 ⒂ ⒃ ⒄ 重力+水平地震+竖向地震+风载 ⒅ ⒆
12.基本组合: (1)可变荷载控制
Sd Gj SGjk Q1 L1SQ1k Qi Li Ci SQik
j 1 i 2
(2)永久荷载控制
m
n
Sd Gj SGjk Qi Li Ci SQik
j 1 i 1
m
n
13.标准组合:
11.在设计中,只是在按承载力极限状态计算荷载效应组合设计值的公式中引用了 荷载分项系数。因此,只有在按承载力极限状态设计时才需要考虑荷载分项系数 和设计值。 在按正常使用极限状态设计中,当考虑荷载标准组合时,恒载和活荷 载都用标准值;当考虑荷载频遇组合和准永久组合时,恒载用标准值,活荷载用 频遇值和准永久值或只用准永久值。
SQK可以乘以楼面活荷 载折减系数

钢结构安全考试题及答案

钢结构安全考试题及答案

钢结构安全考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 钢结构设计时,通常采用的安全系数是()。

A. 1.0B. 1.2C. 1.5D. 2.0答案:C2. 钢结构中,承受拉力的构件通常采用()。

A. 圆管B. 方管C. 工字钢D. 槽钢答案:C3. 钢结构焊接时,焊缝的质量等级分为()个等级。

A. 3B. 4C. 5D. 6答案:B4. 钢结构防腐处理中,常用的防腐涂料类型是()。

A. 环氧树脂B. 聚酯树脂C. 丙烯酸树脂D. 所有上述选项答案:D5. 钢结构连接方式中,螺栓连接属于()连接。

A. 刚性B. 半刚性C. 柔性D. 非连接答案:C6. 钢结构设计中,荷载组合应考虑()。

A. 永久荷载B. 活荷载C. 风荷载D. 所有上述选项答案:D7. 钢结构施工中,对于螺栓的紧固,通常采用()。

A. 手动工具B. 电动工具C. 气动工具D. 所有上述选项答案:D8. 钢结构在地震区的设计中,需要考虑的主要因素是()。

A. 地震力B. 地震烈度C. 地震频率D. 地震波形答案:B9. 钢结构的疲劳寿命主要取决于()。

A. 材料强度B. 材料韧性C. 应力幅D. 应力比答案:C10. 钢结构的防火处理通常采用()。

A. 喷涂防火涂料B. 包裹防火材料C. 采用防火钢材D. 所有上述选项答案:D二、判断题(每题1分,共10分)1. 钢结构的连接节点设计应保证在极限状态下不先于构件破坏。

(对)2. 钢结构的焊接质量可以通过肉眼观察来确定。

(错)3. 钢结构的防腐处理可以延长其使用寿命。

(对)4. 钢结构的螺栓连接属于刚性连接。

(错)5. 钢结构设计时不需要考虑温度变化对结构的影响。

(错)6. 钢结构的防火涂料可以提供无限的防火保护。

(错)7. 钢结构的疲劳寿命与应力幅成正比。

(对)8. 钢结构在地震区的设计中,不需要考虑地震力。

(错)9. 钢结构施工中,螺栓的紧固可以随意进行。

(错)10. 钢结构的连接方式只有焊接和螺栓连接两种。

轻型门式刚架钢结构-荷载计算

轻型门式刚架钢结构-荷载计算

轻型门式刚架钢结构——荷载计算恒载包括刚架自重及屋面板,檩条,保温棉等重量.以下为一些常规得恒载取值:檩条+屋面板(0、5mm):0、10 KN/m2檩条+屋面板(0、5mm)+屋面内衬板(0、5mm) 0、15 KN/m2檩条+夹芯板: 0、15KN/m2具体得恒载计算还需要根据具体情况进行计算,如果屋面悬挂设备较多,用于悬挂设备得联系梁得重量也不容忽视,都应该计入屋面恒载.屋面活荷载:当采用压型钢板轻型屋面时,屋面竖向活荷载得标准值应取0、5KN/m2(注:当刚架或檩条仅有一个可变且受荷面积超过60m2时,对钢框架,活荷载可取0、3KN/m2)。

屋面悬挂荷载就是指由喷淋,管道,灯具等,屋面悬挂荷载可以被包括在屋面活荷载内。

常用得屋面悬挂荷载值可参考如下:石膏天花板吊顶0、15 KN/m2空调管道0、05 KN/m2灯具0、05 KN/m2喷淋0、15 KN/m2需要指出得就是,由于轻钢结构屋面系统很轻,当采用STS 等设计软件时(该软件不允许用户增加悬挂荷载工况),屋面悬挂核载归并在活荷载就是比较适合得.如将屋面悬挂荷载考虑在恒载内,则恒载+风载组合时设计偏于不安全.在考虑雪荷载时需要注意:1.需要按照规范50009-2012,考虑μr—屋面积雪分布系数,基本雪压乘以积雪系数便就是雪荷载标准值;2。

在设计建筑结构及屋面得承重构件时,可按下列规定采用积雪得分布情况:(1)屋面板与檩条按积雪不均匀分布得最不利情况采用;(2)屋架与拱壳可分别按积雪全跨均匀分布情况、不均匀分布得情况与半跨得均匀分布得情况采用;(3)框架与柱可按积雪全跨得均匀分布情况采用。

门式刚架得风荷载体型系数,可以按《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012)取值,也可按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002,2012版).请注意以下事项:1.基本风压应按荷载规范附录E、4中附表E、5给出得50年一遇得风压采用,但不得小于0、3kN/m2。

中英规范钢结构设计比较介绍

中英规范钢结构设计比较介绍

三、系数对比 – 材料相关
3.1、材料分项系数
项目
中国
钢结构截面
≈1.1
钢结构节点
-
3.2、常用材料强度
项目
中国
普通碳素结构钢 低合金高强度结构钢
Q235 Q345
英国 1.0 1.25
英国 235、275
355
四、国标和英标材料的替换
钢结构一个特点是在工厂加工,即原材料需运至工厂完成加工制造,再 运至现场安装。若设计采用的是英标型材,而加工厂在国内,则原材料的 采购就成为了问题,从国外进口钢材的劣势也是显而易见的:一是周期长 ,二是成本高,不利于整个项目的工期及成本控制。虽然国内有英标型材 的加工厂,但从产品规格和供货周期上都存在问题,而且价格也是一个需 要主要考虑的问题。如果可以用国标钢材替换英标钢材,就可以解决以上 的矛盾。它的好处是可直接在国内采购原材料,材料采购周期短,易于保 证工期,也便于国内运输加工等工作的开展。另外一个更快捷的方式是设 计时就采用国标型材进行设计。
衡)
(钢结构)
地基承载力)
国标和英标荷载工况组合对照表
英标正常使用极限状态组合
活荷载组合系数,我国和英标大体相当,英标的荷载分项系数 比国标要大,相应的荷载效应比较大,英标荷载效应值比国标的 相应值大7%左右。
在恒荷载起控制作用的组合情况下,国标和英标在恒载的分项 系数是一致的。
标准组合、频遇组合以及准永久组合不存在分项系数的问题, 英标计算公式和国标的公式也是一致的。
4.1、材料替换的原则
材料的替换应遵循等强或者接近等强的原则。这样的原则可以最大限度 地保证与原设计一致,材料替换后可以保证结构安全,最大限度地减少重 新验算的工作量,较为经济合理。

荷载的基本组合和标准组合

荷载的基本组合和标准组合

荷载的基本组合和标准组合
荷载的基本组合是指荷载的各个组成部分按一定比例组合成的荷载组合,通常用于结构计算中的荷载组合计算。

常见的基本组合有以下几种:
1.恒载+活载:主要用于建筑结构设计,恒载为建筑物自重及装修等
恒定重量的荷载,活载为人员、家具等变化载荷。

2.恒载+风载:主要用于高层建筑、钢结构建筑等设计,恒载为建筑
物自重及装修等恒定重量的荷载,风载为建筑物在特定风速下受到的风力
荷载。

3.恒载+地震载荷:主要用于地震区的建筑结构设计,恒载为建筑物
自重及装修等恒定重量的荷载,地震载荷为地震作用下建筑物受到的荷载。

荷载的标准组合是指在特定设计条件下,按照一定规定组合的荷载组合,以满足设计要求。

通常由国家建筑设计规范等相关规范规定。

常见的
标准组合有以下几种:
1.等效静力法组合:适用于非重要、非高层建筑结构的设计,按规范
规定的组合系数和组合种类计算。

2.地震组合:适用于地震设计的建筑结构,按规范规定的水平地震力
系数、重力荷载系数及组合系数进行计算。

3.风荷载组合:适用于高层建筑、桥梁、塔架等受风荷载作用的结构,按规范规定的组合系数和组合种类计算。

轻型门式刚架钢结构-荷载计算

轻型门式刚架钢结构-荷载计算

轻型门式刚架钢结构-荷载计算恒载包括刚架自重及屋面板,檩条,保温棉等重量。

以下为一些常规的恒载取值:檩条+屋面板(0.5mm):0.10 KN/m2檩条+屋面板(0.5mm)+屋面内衬板(0.5mm) 0.15 KN/m2 檩条+夹芯板:0.15 KN/m2具体的恒载计算还需要根据具体情况进行计算,如果屋面悬挂设备较多,用于悬挂设备的联系梁的重量也不容忽视,都应该计入屋面恒载。

活载及屋面悬挂荷载屋面活荷载:当采用压型钢板轻型屋面时,屋面竖向活荷载的标准值应取0.5KN/m2 (注:当刚架或檩条仅有一个可变且受荷面积超过60m2时,对钢框架,活荷载可取0.3KN/m2)。

屋面悬挂荷载是指由喷淋,管道,灯具等,屋面悬挂荷载可以被包括在屋面活荷载内。

常用的屋面悬挂荷载值可参考如下:石膏天花板吊顶0.15 KN/m2空调管道0.05 KN/m2灯具0.05 KN/m2喷淋0.15 KN/m2需要指出的是,由于轻钢结构屋面系统很轻,当采用STS 等设计软件时(该软件不允许用户增加悬挂荷载工况),屋面悬挂核载归并在活荷载是比较适合的。

如将屋面悬挂荷载考虑在恒载内,则恒载+风载组合时设计偏于不安全。

雪荷载在考虑雪荷载时需要注意:1.需要按照规范__-2022年,考虑μr―屋面积雪分布系数,基本雪压乘以积雪系数便是雪荷载标准值;2.在设计建筑结构及屋面的承重构件时,可按下列规定采用积雪的分布情况:(1)屋面板和檩条按积雪不均匀分布的最不利情况采用;(2)屋架和拱壳可分别按积雪全跨均匀分布情况、不均匀分布的情况和半跨的均匀分布的情况采用;(3)框架和柱可按积雪全跨的均匀分布情况采用。

风荷载门式刚架的风荷载体型系数,可以按《建筑结构荷载规范》(GB__-2022年)取值,也可按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(__:2022年,2022年版)。

请注意以下事项:1.基本风压应按荷载规范附录E.4 中附表E.5给出的50 年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2。

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载荷工况(将基本组合的分项系数去掉即得标准组合):CASE1 1.35×1.0 恒荷+1.4×0.7活荷
CASE2 1.35×1.0 恒荷+1.4×0.7活荷+1.4×0.6风荷1 CASE3 1.35×1.0 恒荷+1.4×0.7活荷+1.4×0.6风荷2 CASE4 1.0×1.0 恒荷+1.4×1.0风荷1
CASE5 1.0×1.0 恒荷+1.4×1.0风荷2
CASE6 1.2×1.0 恒荷+1.4×1.0活荷
CASE7 1.2×1.0 恒荷+1.4×1.0活荷+1.4×0.6风荷1 CASE8 1.2×1.0 恒荷+1.4×1.0活荷+1.4×0.6风荷2 CASE9 1.2×1.0 恒荷+1.4×0.7活荷+1.4×1.0风荷1 CASE10 1.2×1.0 恒荷+1.4×0.7活荷+1.4×1.0风荷2 CASE11 1.0 恒荷+0.7活荷
CASE12 1.0 恒荷+0.7活荷+0.6风荷1
CASE13 1.0 恒荷+0.7活荷+0.6风荷2
CASE14 1.0 恒荷+1.0风荷1
CASE15 1.0 恒荷+1.0风荷2
CASE16 1.0 恒荷+1.0活荷
CASE17 1.0 恒荷+1.0活荷+0.6风荷1
CASE18 1.0 恒荷+1.0活荷+0.6风荷2
CASE19 1.0 恒荷+0.7活荷+1.0风荷1
CASE20 1.0 恒荷+0.7活荷+1.0风荷2
CASE21 1.2×1.0 恒荷+1.2×0.5活荷+1.4×0.2风荷1 CASE22 1.2×1.0 恒荷+1.2×0.5活荷+1.4×0.2风荷2 CASE23 1.0 恒荷+0.5活荷+0.2风荷1
CASE24 1.0 恒荷+0.5活荷+0.2风荷2
载荷组合(将基本组合的分项系数去掉即得标准组合):COMB1~20 即为:CASE1~20
COMB21 CASE21 + 1.3PUX
COMB22 CASE22 + 1.3PUX
COMB23 CASE21 + 1.3PUY
COMB24 CASE22 + 1.3PUY
COMB25 CASE21 + 1.3PUS
COMB26 CASE22 + 1.3PUS
COMB27 CASE21 + 1.3TAFS
COMB28 CASE22 + 1.3TAFS
COMB29 CASE21 + 1.3ELS
COMB30 CASE22 + 1.3ELS
COMB31 CASE21 + 1.3 5063
COMB32 CASE22 + 1.3 5063
COMB33 CASE23 + 1.0 PUX
COMB34 CASE24 + 1.0 PUX
COMB35 CASE23 + 1.0 PUY
COMB36 CASE24 + 1.0 PUY
COMB37 CASE23 + 1.0 PUS
COMB38 CASE24 + 1.0 PUS
COMB39 CASE23 + 1.0 TAFS
COMB40 CASE24 + 1.0 TAFS
COMB41 CASE23 + 1.0 ELS
COMB42 CASE24 + 1.0 ELS
COMB43 CASE23 + 1.0 5063
COMB44 CASE24 + 1.0 5063
荷载工况编号的说明(将基本组合的分项系数去掉即得标准组合):编号从1到10 是静力的基本荷载组合,算内力
编号从11到20 是静力的标准组合,用于计算位移。

编号21到编号22用于反应谱,多遇地震动与静力的基本组合
编号23到编号24用于反应谱,多遇地震动与静力的标准组合
荷载组合编号的说明:
编号从1到10 是静力的基本荷载组合,算内力
编号从11到20 是静力的标准组合,用于计算位移
只考虑荷载组合11和荷载组合16,即只考虑恒载和活载组合后的挠度比。

编号从21到26 是反应谱与静力的基本组合(2个一组,共三组。

)
编号从27到28是塔夫特地震动(多遇)与静力的基本组合
编号从29到30是埃尔森特罗地震动(多遇)与静力的基本组合
编号从31到32是人工地震动(多遇)与静力的基本组合
编号33到34是反应谱X单向与静力的标准组合
编号35到36是反应谱Y单向与静力的标准组合
编号37到38是反应谱XY双向与静力的标准组合
编号39到40是塔夫特地震动(多遇)与静力的标准组合
编号41到42是埃尔森特罗地震动(多遇)与静力的标准组合
编号43到44是人工地震动(多遇)与静力的标准组合。

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