桁架结构设计
钢桁架结构cad设计详图
桁架结构施工工程实例(3篇)
第1篇一、工程概况本项目为某大型体育场馆,位于我国某城市。
建筑占地面积约40,000平方米,建筑面积约30,000平方米。
建筑主体采用钢结构,桁架结构体系,屋盖采用球面网壳结构。
本工程结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度,场地类别为II 类。
二、桁架结构设计1. 桁架类型:本工程桁架结构采用单层平面桁架,弦杆采用焊接H型钢,腹杆采用焊接钢管。
2. 桁架间距:桁架间距为6米,桁架高度为4米。
3. 桁架跨度:屋盖跨度为150米,桁架长度为75米。
4. 桁架连接:桁架采用焊接连接,弦杆与腹杆采用高强螺栓连接。
三、桁架结构施工1. 施工准备(1)施工图纸审核:施工前,组织技术人员对施工图纸进行全面审核,确保设计合理、施工可行。
(2)施工方案编制:根据设计图纸,结合现场实际情况,编制详细的施工方案。
(3)材料设备准备:根据施工方案,准备所需材料、设备,确保材料质量合格,设备性能良好。
2. 施工过程(1)基础施工:根据设计要求,进行基础施工,确保基础承载力满足桁架结构要求。
(2)柱子施工:按照设计要求,进行柱子施工,确保柱子垂直度、水平度满足要求。
(3)桁架制作:在工厂内,根据设计图纸,进行桁架制作。
桁架制作完成后,进行质量检验,确保桁架质量符合要求。
(4)桁架运输:将制作完成的桁架运输至施工现场。
(5)桁架吊装:采用塔吊进行桁架吊装。
吊装前,对塔吊进行严格检查,确保吊装安全。
吊装过程中,严格按照施工方案进行,确保桁架位置准确。
(6)桁架焊接:桁架吊装到位后,进行桁架焊接。
焊接过程中,严格控制焊接质量,确保桁架结构稳定性。
(7)桁架连接:桁架焊接完成后,进行桁架连接。
连接过程中,确保连接牢固,满足设计要求。
3. 施工质量控制(1)严格控制材料质量,确保材料合格。
(2)加强施工过程控制,确保施工质量。
(3)对关键工序进行检验,确保施工质量符合要求。
四、施工总结1. 本工程桁架结构施工过程中,严格按照设计要求、施工方案进行,确保施工质量。
结构力学实验-平面桁架结构的设计
结构力学实验土木建筑学院实验名称:平面桁架结构的设计实验题号:梯形桁架D2-76姓名:学号:指导老师:实验日期:一、实验目的在给定桁架形式、控制尺寸和荷载条件下,对桁架进行内力计算,优选杆件截面,并进行刚度验算。
①掌握建立桁架结构力学模型的方法,了解静定结构设计的基本过程;②掌握通过多次内力和应力计算进行构件优化设计的方法;③掌握结构刚度验算的方法。
梯形桁架D ;其中结点1到结点7的水平距离为15m;结点1到结点8的距离为2m;结点7到结点14的距离为3m。
选用的是Q235钢,[ɑ]=215MPa。
完成结构设计后按如下步骤计算、校核、选取、设计、优化二、强度计算1)轴力和应力2)建立结构计算模型后,由“求解→内力计算”得出结构各杆件的轴力N(见图3)再由6=N/A得出各杆件应力。
表1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 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000002 51.9230769 0.00000000 0.00000000 51.9230769 0.00000000 0.000000003 77.1428571 0.00000000 0.00000000 77.1428571 0.00000000 0.000000004 67.5000000 0.00000000 0.00000000 67.5000000 0.00000000 0.000000005 39.7058823 0.00000000 0.00000000 39.7058823 0.00000000 0.000000006 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000007 -54.0000000 0.00000000 0.00000000 -54.0000000 0.00000000 0.000000008 -52.0383336 0.00000000 0.00000000 -52.0383336 0.00000000 0.000000009 -77.3140956 0.00000000 0.00000000 -77.3140956 0.00000000 0.0000000010 -81.1798004 0.00000000 0.00000000 -81.1798004 0.00000000 0.0000000011 -81.1798004 0.00000000 0.00000000 -81.1798004 0.00000000 0.0000000012 -67.6498337 0.00000000 0.00000000 -67.6498337 0.00000000 0.0000000013 -39.7940198 0.00000000 0.00000000 -39.7940198 0.00000000 0.0000000014 -54.0000000 0.00000000 0.00000000 -54.0000000 0.00000000 0.0000000015 66.4939824 0.00000000 0.00000000 66.4939824 0.00000000 0.0000000016 -41.5384615 0.00000000 0.00000000 -41.5384615 0.00000000 0.0000000017 33.3732229 0.00000000 0.00000000 33.3732229 0.00000000 0.0000000018 -21.8571428 0.00000000 0.00000000 -21.8571428 0.00000000 0.0000000019 5.27613031 0.00000000 0.00000000 5.27613031 0.00000000 0.0000000020 -18.0000000 0.00000000 0.00000000 -18.0000000 0.00000000 0.0000000021 19.7385409 0.00000000 0.00000000 19.7385409 0.00000000 0.0000000022 -31.5000000 0.00000000 0.00000000 -31.5000000 0.00000000 0.0000000023 42.0090820 0.00000000 0.00000000 42.0090820 0.00000000 0.0000000024 -47.6470588 0.00000000 0.00000000 -47.6470588 0.00000000 0.0000000025 62.0225709 0.00000000 0.00000000 62.0225709 0.00000000 0.00000000结构轴力图表2桁架四类杆内力与应力计算表3所得各类杆件性质上弦杆 下弦杆 直腹杆 斜腹杆 初选截面 截面D*t (mm )63.5-2 60-2 42-2 45-2.5 截面面积(mm 2)386.4 364.4 251.3 333.8 最大轴力(KN )-81.180 77.143 -54.000 66.494 最大应力(MPa )210.1 211.7 214.9 199.2 调整 截面 截面型号63.5-2 60-2 42-2 45-2.5 截面面积(mm 2)386.4 364.4 251.3 333.8 最大轴力(KN )-81.180 77.143 -54.000 66.494 最大应力(MPa )210.1 211.7 214.9 199.2上弦杆 下弦杆 直腹杆 斜腹杆 EA(KN)77283.1873513.27 50265.48 62046.45 EI(KN*m 2) 36.5814.06 10.0812.15三、强度校核根据0.9[ɑ]≤6≤[ɑ];对于Q235钢,[6]=215MPa;参考公式:A=0.25π[D2+-(D-2t)2];I=π[D4-(D-2t)4]/64.对截面进行强度校核。
异形桁架工程设计方案
异形桁架工程设计方案一、引言随着建筑结构设计理论的不断完善和仿真软件的广泛应用,异形桁架结构在建筑工程中得到了广泛应用。
异形桁架结构设计方案是工程设计过程中的重要步骤,可直接影响到结构的安全性、经济性和美观性。
因此,本文拟针对异形桁架工程设计方案展开论述,通过分析结构特点、设计原则和设计方法,制定出符合规范要求和实际工程需求的设计方案,以及对异形桁架结构最佳的设计方案选择。
二、异形桁架结构特点异形桁架结构是由各种不同截面形式的杆件组成,常见的包括角钢、工字钢、矩形管、圆管等。
与传统桁架结构相比,异形桁架结构具有以下特点:1. 杆件截面形式多样:异形桁架结构中所使用的杆件截面形式较为多样,可根据实际工程需要进行合理选择,以满足结构的承载能力和美观性要求。
2. 结构节点复杂:异形桁架结构中的节点连接方式较为复杂,需要考虑不同截面的杆件之间的连接方式,以及节点的刚度和强度要求。
3. 结构构形多变:异形桁架结构可以根据不同的设计要求和建筑风格,设计出不同的构形,如平面上下扭曲的异形桁架、立体空间中的异形桁架等。
4. 施工难度较大:异形桁架结构的施工难度较大,需要进行严格的施工工艺控制和质量监督,以确保结构的安全性和稳定性。
三、异形桁架结构设计原则在进行异形桁架结构设计时,需要遵循一些基本的设计原则,以保证结构设计的合理性和安全性:1. 结构安全性原则:异形桁架结构设计应以确保结构的安全性和稳定性为首要目标,要充分考虑结构在承载和使用过程中的各种受力情况,避免结构发生失稳和破坏。
2. 结构经济性原则:异形桁架结构的设计应以经济性为基础,尽可能减少材料用量和施工成本,以降低结构的造价。
3. 结构美观性原则:异形桁架结构的设计应结合建筑的整体风格和要求,设计出美观大方的结构形式,以满足建筑的美学需求。
4. 结构施工性原则:异形桁架结构的设计应考虑到结构的施工要求和施工工艺,以确保结构的施工顺利进行。
四、异形桁架结构设计方法在进行异形桁架结构设计时,可采用以下一些常用的设计方法,以满足结构的设计要求和实际工程需要:1. 结构分析与计算:通过有限元分析等方法,对异形桁架结构进行受力分析和计算,确定结构的承载能力和节点的受力情况。
桁架搭建方案
桁架搭建方案第1篇桁架搭建方案一、项目背景随着我国经济的快速发展,各类建筑工程对结构安全性、经济性和美观性的要求越来越高。
桁架结构作为一种常见的建筑结构形式,具有受力合理、节约材料、施工速度快等优点,被广泛应用于各类建筑工程中。
为确保桁架搭建过程的合法合规,提高工程质量和安全性,特制定本桁架搭建方案。
二、桁架结构选型1. 根据工程需求,结合建筑物的用途、跨度、荷载等因素,选择合适的桁架结构形式。
2. 桁架结构形式包括:平面桁架、空间桁架、空腹桁架、张弦桁架等。
3. 本项目采用平面桁架结构,桁架节点采用焊接连接,确保结构安全可靠。
三、材料选择与要求1. 钢材:应符合国家相关标准规定,具有出厂合格证及检测报告。
2. 钢材品种、规格、性能等应符合设计要求。
3. 焊接材料:应选用与母材性能匹配的焊接材料,确保焊接质量。
4. 混凝土:应符合国家现行标准规定,混凝土强度等级应符合设计要求。
四、施工工艺1. 施工准备:对施工现场进行清理,确保施工场地平整、干净。
2. 放线定位:根据设计图纸,放出桁架的轴线、边界线及预埋件位置线。
3. 钢材下料:根据设计图纸和施工工艺,进行钢材下料。
4. 钢材加工:对下料的钢材进行加工,包括切割、弯曲、焊接等。
5. 桁架拼装:在施工现场进行桁架的拼装,拼装顺序应符合施工工艺要求。
6. 焊接施工:采用二氧化碳气体保护焊进行焊接,确保焊接质量。
7. 桁架吊装:采用合适的吊装设备进行桁架的吊装,吊装过程应符合安全规范。
8. 质量检测:对桁架结构进行质量检测,包括尺寸偏差、焊缝质量等。
9. 防腐处理:对桁架结构进行防腐处理,确保结构使用寿命。
10. 结构验收:结构验收应符合国家现行标准规定,验收合格后方可进行后续施工。
五、施工安全措施1. 施工前,对施工人员进行安全技术交底,确保施工人员了解施工过程中的安全注意事项。
2. 施工现场应设置安全警示标志,提醒施工人员注意安全。
3. 施工过程中,应定期对施工设备进行检查、维护,确保设备安全运行。
桁架结构优化设计
桁架结构优化设计一般所谓的优化,是指从完成某一任务所有可能方案中按某种标准寻找最佳方案。
结构优化设计的基本思想是,使所设计的结构或构件不仅满足强度、刚度与稳定性等方面的要求,同时又在追求某种或某些目标方面(质量最轻,承载最高,价格最低,体积最小)达到最佳程度。
对于图1-1的结构,已知L=2m,x b=1m,载荷P=100kN,桁架材料的密度r=7.7x10-5N/mm3,[δt]=150Mpa,[δc]=100Mpa,y b的范围:0.5m≦y b≦1.5m。
图1-1 桁架结构设计变量与目标函数(质量最小)预定参数(设计中已确定,设计者不能任意修改的量):L , x b ,P ,r ,[δt ] ,[δc ]设计变量(可由设计者调整的量)y b ,A 1,A 2 约束条件(对设计变量的约束条件) (1) 强度条件约束(截面、杆件的强度) (2) 几何条件约束(B 点的高度范围) 目标函数:桁架的质量W (最小)解:1. 应力分析0sin sin 02112=--=∑θθN N F x0cos cos 02112=---=∑P N N Fyθθ由此得:)sin(sin 2111θθθ+=p N )sin(sin 2122θθθ+-=p N由正弦定理得:ly l x pN B B 21)(2-+=ly x pN BB 222+=由此得杆1和2横截面上的正应力121)(2lA y l x pB B -+=σ2222lA y x pB B +=σ2.最轻质量设计目标函数(桁架的质量)))((222122B B y x A y l x A W B B ++-+=γ(1-1)约束条件[][]⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧≤+≤-+c B t B lA y x p lA y l x p B B σσ221222)( (1-2)0.5≦y b ≦1.5(m ) (1-3) (于是问题归结为:在满足上述约束条件下,确定设计变量y b ,A 1,A 2,使目标函数W 最小。
木结构桁架设计
木结构桁架设计(一)[资料来源:木结构设计手册]一、桁架结构形式的选择和布置1. 桁架结构形式的分类和选择木屋盖除了屋面构件外,还有屋盖承重结构。
屋盖承重结构分为原木或方木结构和胶合木结构两类,根据杆件体系可分为桁架、拱和框架等三类。
屋架一般为平面桁架,它承受作用于屋盖结构平面内的荷载,并把这些荷载传递至下部结构(如墙或柱子)。
桁架根据下弦所用材料又分为木材7架和钢木椅架两类。
桁架结构形式的选择,应根据建筑上的要求、材料供应、制造条件和结构本身的合理性和可能性等因素来确定,并宜采用静定的结构体系。
木桁架,目前常用的还是原木或方木结构。
钢木桁架为采用钢材作下弦的桁架,钢木桁架能消除木材缺陷(木节、裂缝及斜纹)对桁架受拉下弦及其连接的不利影响,提高桁架的安全可靠程度和刚度。
在下列情况下,宜选用钢木桁架:(1)当所用木材不能满足下弦的材质标准时;(2)设有悬挂吊车和有振动荷载的中小型工业厂房;(3)当桁架跨度较大或使用湿材时;(4)木构件表面温度达到40~50°C;(5)采用落叶松或云南松等在干燥过程中易于翘裂的木材,且其跨度超过15m(对于原木)或12m(对于方木);(6)采用新利用树种木材,且其跨度超过9m。
2.桁架的外形桁架的外形应根据所采用的屋面材料、桁架跨度、建筑造型、制造条件和桁架的受力性能等因素来确定。
木桁架的外形通常有三角形、梯形及多边形等三种(图6.3.1),当采用胶合木结构时,还可用拱形。
对砖木结构房屋,我国目前常用的屋面材料为粘土瓦、彩色混凝土瓦及多彩沥青油毡瓦等,需要的排水坡度较大,故一般均采用三角形桁架;这种桁架与梯形、多边形桁架相比较,其受力性能较差,用料较费,且建筑造型也不太好,因此其跨度不宜超过18m。
当跨度再大时,应选用彩钢压型板或其他轻质材料作屋面材料。
采用梯形或多边形桁架时,其跨度可达24m。
对于更大跨度的公共建筑,宜选用胶合木结构。
3.桁架的间距桁架的间距应根据房屋的使用要求、桁架的承载能力、屋面和吊顶结构的经济合理性以及常用木材的规格等因素来确定。
桁架结构建模课程设计
桁架结构建模课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握桁架结构的基本概念、分类及特点;2. 使学生了解桁架结构在工程中的应用及优势;3. 培养学生对桁架结构建模软件的操作能力。
技能目标:1. 能够运用所学知识对桁架结构进行分类和分析;2. 掌握桁架结构建模的基本步骤,能够独立完成简单桁架结构的建模;3. 学会利用建模软件对桁架结构进行受力分析和优化设计。
情感态度价值观目标:1. 培养学生热爱科学、追求真理的精神;2. 培养学生具备团队合作意识,学会在团队中发挥个人优势;3. 增强学生对我国建筑事业的认同感,激发为我国建筑事业贡献力量的意愿。
课程性质:本课程属于工程专业课程,旨在培养学生对桁架结构建模的实际操作能力。
学生特点:学生具备一定的力学基础和计算机操作能力,对工程实践有较高的兴趣。
教学要求:结合实际工程案例,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力。
通过本课程的学习,使学生能够将所学知识应用于实际工程中,为我国建筑事业培养具备实践能力的优秀人才。
课程目标分解为具体学习成果,以便后续教学设计和评估。
二、教学内容1. 桁架结构基本概念:介绍桁架的定义、分类及特点,使学生了解桁架结构在工程中的应用。
教材章节:第一章 桁架结构概述2. 桁架结构受力分析:讲解桁架结构的受力特点,分析桁架结构在受力过程中的内力分布。
教材章节:第二章 桁架结构受力分析3. 桁架结构建模方法:介绍桁架结构建模的基本原理和常用建模软件,指导学生掌握建模步骤。
教材章节:第三章 桁架结构建模方法4. 桁架结构建模实践:结合实际工程案例,指导学生运用建模软件进行桁架结构建模。
教材章节:第四章 桁架结构建模实践5. 桁架结构优化设计:分析桁架结构优化设计的方法,指导学生利用建模软件对桁架结构进行优化。
教材章节:第五章 桁架结构优化设计6. 桁架结构建模案例分析:选取典型桁架结构建模案例,分析其建模过程及优化方法。
教材章节:第六章 桁架结构建模案例分析教学内容安排和进度:共安排6个课时,每个课时对应上述一个教学内容。
钢结构桁架设计计算书
renchunmin一、设计计算资料1. 办公室平面尺寸为18m ×66m ,柱距8m ,跨度为32m ,柱网采用封闭结合。
火灾危险性:戊类,火灾等级:二级,设计使用年限:50年。
2. 屋面采用长尺复合屋面板,板厚50mm ,檩距不大于1800mm 。
檩条采用冷弯薄壁卷边槽钢C200×70×20×2.5,屋面坡度i =l/20~l/8。
3. 钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高9.800m ,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。
上柱截面为600mm ×600mm ,所用混凝土强度等级为C30,轴心抗压强度设计值f c =14.3N/mm 2。
抗风柱的柱距为6m ,上端与屋架上弦用板铰连接。
4. 钢材用 Q235-B ,焊条用 E43系列型。
5. 屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸如下图所示。
6. 该办公楼建于苏州大生公司所属区内。
7. 屋盖荷载标准值:(l) 屋面活荷载 0.50 kN/m 2(2) 基本雪压 s 0 0.40 kN/m 2(3) 基本风压 w 0 0.45 kN/m 2(4) 复合屋面板自重 0.15 kN/m 2(5) 檩条自重 查型钢表(6) 屋架及支撑自重 0.12+0. 01l kN/m 28. 运输单元最大尺寸长度为9m ,高度为0.55m 。
二、屋架几何尺寸的确定1.屋架杆件几何长度屋架的计算跨度mm L l 17700300180003000=-=-=,端部高度取mmH 15000=跨中高度为mm 1943H ,5.194220217700150020==⨯+=+=取mm L i H H 。
跨中起拱高度为60mm (L/500)。
梯形钢屋架形式和几何尺寸如图1所示。
120图1 梯形屋架形式和几何尺寸(虚线为起拱后轮廓)2.檩条、拉条、及撑杆:长尺复合屋面板可以不考虑搭接需要,檩条最大允许间距为1800mm 。
另外,屋架上弦节点处一般应设檩条。
木结构桁架设计的基本原则
木结构桁架设计的基本原则1. 桁架的高跨比桁架跨度中央的高度h与跨度l的比值称为高跨比。
为保证桁架具有足够的刚度,按桁架的外形,分别规定木桁架、钢木桁架高跨比的最小限值如表6.3.1所示。
高跨比值已符合表6.3.1规定的桁架,不必再核算其挠度。
2. 桁架的预起拱度为了消除桁架可见的挠度,不论木桁架或钢木桁架,皆应在制造时预先向上起拱。
起拱度通常取为桁架跨度的1/200。
起拱时应保持桁架的高跨比不变,木桁架常在下弦接头处提高(图6.3.9),而钢木桁架则常在下弦节点处提高。
3. 桁架节间的划分桁架节间的划分原则是:根据荷载、跨度及所用木材强度设计值的大小进行节间划分,在常用木材规格范围内,充分利用上弦的承载能力。
因为在木桁架的总挠度中,大部分是由节点及接头处非弹性变形(制造不紧密、干缩变形及横纹承压变形等)的累积造成的,若将节间划分过小,势必因节点增多而加大桁架的挠度,并使桁架的制造工作量加重。
对于无下弦荷载的钢木桁架,应尽量扩大下弦的节间长度,减少下弦节点数,这样,不但可以减小挠度,而且方便施工,节约钢材。
划分节间时,还应注意不使斜杆与弦杆的夹角过小,以利构件的工作和制造。
4. 桁架的自重桁架自重一般可按下列经验公式估算式中gz一一桁架自重的标准值,按屋面水平投影面积计算(kN/m2); l一一桁架跨度(m)。
由于桁架自重在全部荷载中所占的比率很小,故当设计完毕后桁架的实际自重与按上式所估算的自重略有出入时,一般不必进行重算。
为了简化计算,当仅有上弦荷载时,可认为桁架的自重完全作用在上弦节点处;当上、下弦均有荷载时,则认为自重按上、下弦各半分配。
5. 荷载组合荷载组合应遵照现行《建筑结构荷载规范》第3.2.3及3.2.5条有关规定,当仅有恒荷载或恒荷载产生的内力超过全部荷载所产生的内力的80%时,应遵照表3.4.4注1规定。
求桁架杆件内力时,恒荷载(包括自重)按全跨分布。
活荷载除按全跨分布外,尚应根据各种桁架的受力特点,分别按可能出现的不利分布情况进行组合。
桁架结构设计步骤
桁架结构设计步骤桁架结构设计步骤如下:第一步:确定基本设计参数设计的基本参数包括板的跨度和厚度、两阶段的板支撑、钢筋类型、混凝土强度等级和使用荷载。
第二步:钢桁架楼承板长度的确定根据工程实际情况,楼承板的长度可以是一跨,也可以是多跨之和(1)钢桁架楼板的长度应为200mm的倍数,特殊情况下,长度可为100mm的倍数。
(2)楼承板的长度应为多跨之和的连续板。
(3)楼承板的长度不宜大于20m,理论上钢桁架楼承板可以加工成无限长,但实际上考虑到楼承板的运输系数,最大长度不应超过17.5米,否则很难找到运输工具。
部分项目与承重板之间不允许有严格的拼接要求。
此时,需要现场处理。
第三步:根据使用阶段计算,初步选定钢桁架楼承板的类型钢桁架楼承板设计包括四个部分:桁架构件设计、底模设计、桁架构件连接节点设计、桁架与底模连接节点设计。
其中,连接节点的强度由结构保证,无需验算。
底模设计成型,满足应力要求。
因此,设计者只需设计桁架构件就可以选择钢桁架楼承板的类型。
第四步:当没有临时支撑时,应检查表或检查施工阶段,调整地板承重板的类型,以满足应力要求。
第五步:确定支座附加钢筋的数量当钢桁架连续时,使用阶段计算的支座负筋面积减去钢桁架上弦杆截面面积,即为支座的附加配筋量;当钢桁架在支座处不连续时,支座负筋在使用阶段计算的截面面积为支座的附加钢筋用量。
不同类型的钢筋应更换为等强度带。
第六步:楼层结构图楼层结构图包括平面布置图和节点详图。
平面布置图包括:钢筋桁架楼承板、支座负筋、孔边及柱边附加钢筋、分布钢筋、柱边及混凝土墙边支撑等,同时,施工中临时支撑的布置必须在图纸中明确。
第七步:其他注意事项楼板可设计为单向板或双向板。
钢桁架楼承板在施工阶段均为单向板。
无临时支撑时,施工阶段所需钢筋一般大于使用阶段按单向板计算的钢筋,故楼板应按单向板设计。
当因具体工程条件需要设计双向板时,为节约钢材,施工阶段应沿垂直于桁架方向设置临时支撑。
桁架结构课程设计
桁架结构课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解桁架结构的基本概念,掌握桁架的分类和特点。
2. 学生能掌握桁架结构分析方法,解决简单桁架结构问题。
3. 学生了解桁架结构在实际工程中的应用,认识到桁架结构在建筑、桥梁等领域的重要性。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,分析并解决桁架结构受力问题。
2. 学生能够运用几何法、解析法等方法求解桁架结构的内力。
3. 学生能够通过小组合作,设计简单的桁架结构,并进行内力分析。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对桁架结构工程的兴趣,激发学生探究精神。
2. 培养学生严谨的科学态度,认识到工程结构安全的重要性。
3. 培养学生团队协作精神,提高沟通与协作能力。
本课程针对高年级学生,课程性质为专业基础课。
结合学生特点和教学要求,课程目标注重知识、技能和情感态度价值观的全面发展。
通过本课程的学习,学生将掌握桁架结构的基本理论和分析方法,具备一定的工程实践能力,同时培养良好的学习态度和团队协作精神。
后续教学设计和评估将围绕课程目标展开,确保学生能够达到预期学习成果。
二、教学内容1. 桁架结构基本概念:桁架的定义、分类及特点。
教材章节:第二章第一节内容安排:介绍桁架结构的基本构成元素,分析不同类型的桁架结构及其适用范围。
2. 桁架结构分析方法:几何法、解析法、能量法等。
教材章节:第二章第二节、第三节内容安排:讲解桁架结构的内力分析方法,通过实例演示各种方法在实际应用中的优劣。
3. 桁架结构内力计算:节点力、支座反力、杆件内力等。
教材章节:第二章第四节内容安排:介绍桁架结构内力的计算方法,结合实例进行内力分析。
4. 桁架结构设计原则及工程应用:强度、刚度、稳定性等设计原则。
教材章节:第二章第五节内容安排:分析桁架结构设计原则,展示桁架结构在建筑、桥梁等领域的工程应用。
5. 桁架结构实例分析:选取具有代表性的桁架结构进行受力分析。
教材章节:第二章第六节内容安排:通过实例分析,巩固所学知识,提高学生解决实际问题的能力。
桁架建筑结构设计方案
桁架建筑结构设计方案桁架结构是一种常见的建筑结构形式,它由一系列的梁和柱组成,通过形成三角形的稳定结构来承载荷载。
桁架结构具有一定的优势和特点,广泛应用于建筑设计中。
本文将介绍桁架结构设计方案,并探讨其特点和应用。
桁架结构设计方案的基本原理是利用三角形的稳定性。
通过将梁和柱组合形成不同形式的三角形结构,可以使结构更加稳定,减少材料的使用量。
桁架结构在构造上有很大的灵活性,可以根据不同的需求进行优化设计,满足不同场所的要求。
桁架结构的设计方案需要考虑以下几个方面。
首先是荷载分析。
根据建筑物的使用要求和地理条件,确定所需承载的重量和力。
结构设计师需要计算荷载的大小和方向,以确定梁柱的位置和尺寸。
其次是结构的形式和材料选择。
桁架结构可以有多种形式,包括平面桁架、空间桁架和曲面桁架等。
根据具体需求和建筑物的形状,选择相应的结构形式。
材料的选择也十分重要,需要考虑材料的强度、稳定性和耐久性等因素。
桁架结构设计方案的特点有很多。
首先是结构的轻量化。
相比于传统的混凝土结构或砖石结构,桁架结构采用金属材料或木材材料,具有更轻的重量。
这使得构造更加便捷,减少了对基础的要求,降低了建设成本。
其次是结构的坚固性。
桁架结构采用三角形的稳定结构,使得整个建筑物能够更好地抵抗外部荷载的作用,具有更好的抗震性能。
同时,桁架结构还具有可拆卸和可移动的特点,方便日后的维护和改造。
桁架结构的应用非常广泛。
在工业建筑中,桁架结构常用于机场、体育馆和仓库等大跨度建筑的设计。
由于桁架结构具有强度高、承载能力大的优势,适合于大跨度结构的设计。
此外,桁架结构还常用于桥梁、塔架和天线等工程项目的建设,能够满足大跨度结构的要求。
在特殊环境下,如地震区域或多风区域,采用桁架结构可以提高建筑物的抗震性能和风力稳定性。
总之,桁架结构设计方案是一种应用广泛的建筑结构形式。
它利用三角形的稳定性和优秀的性能,能够满足不同场所和条件下的建筑需求。
在未来的建筑设计中,桁架结构将继续发挥其独特的优势,为建筑行业做出更大的贡献。
结构力学课程设计桁架
结构力学课程设计桁架一、教学目标本节课的学习目标主要包括知识目标、技能目标和情感态度价值观目标。
知识目标要求学生掌握桁架结构的基本概念、类型和受力分析方法;技能目标要求学生能够运用结构力学原理分析和解决桁架结构问题;情感态度价值观目标培养学生的创新意识和团队合作精神。
通过本节课的学习,学生应该能够:1.描述桁架结构的基本概念和特点;2.分析不同类型的桁架结构及其受力特点;3.运用结构力学原理进行桁架结构的受力分析;4.提出桁架结构优化的方法和建议;5.培养创新意识和团队合作精神。
二、教学内容本节课的教学内容主要包括桁架结构的基本概念、类型和受力分析方法。
具体安排如下:1.桁架结构的基本概念:介绍桁架结构的定义、特点和应用领域;2.桁架结构的类型:分析不同类型的桁架结构(如三角形桁架、四边形桁架等)及其受力特点;3.桁架结构的受力分析方法:讲解运用结构力学原理进行桁架结构的受力分析方法,包括节点法、截面法等;4.桁架结构优化:介绍桁架结构优化的方法和建议,如重量减轻、刚度增加等。
三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,本节课将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。
具体应用如下:1.讲授法:用于讲解桁架结构的基本概念、类型和受力分析方法;2.讨论法:学生讨论不同类型的桁架结构及其优缺点,促进学生思考;3.案例分析法:分析实际工程中的桁架结构案例,让学生学会将理论知识应用于实际问题;4.实验法:安排实验环节,让学生亲自操作和观察桁架结构的受力现象,增强实践能力。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将选择和准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的桁架结构力学教材,为学生提供系统理论知识;2.参考书:推荐学生阅读相关参考书籍,拓展知识面;3.多媒体资料:制作精美的PPT、动画和视频,直观展示桁架结构的受力现象;4.实验设备:准备桁架结构实验装置,让学生亲身体验和观察受力现象;5.网络资源:引导学生利用网络资源,了解桁架结构在工程中的应用案例。
土木工程中的桁架结构设计与施工
土木工程中的桁架结构设计与施工1. 桁架结构的概念与应用桁架结构是一种由多个杆件和节点构成的空间结构,常用于建筑和桥梁的设计中。
其独特的设计和施工方式赋予了桁架结构很好的承重能力和稳定性,广泛应用于各个领域。
2. 桁架结构的设计原则桁架结构的设计需要考虑载荷分配、结构稳定性、节点连接等多个因素。
首先,根据实际需求确定桁架结构的支撑系统和材料。
其次,在确定结构形式后,需要进行荷载分析,确保桁架结构能够承受预计的负荷。
最后,根据荷载分配结果,设计桁架结构的节点连接方式,使其能够在负荷下保持稳定。
3. 桁架结构的施工方法桁架结构的施工需要考虑施工工艺、材料选取和安装方式等因素。
首先,施工方需要根据设计要求制定详细的施工方案,并确定所需的施工设备和工具。
其次,根据施工方案,选择合适的材料,如钢材或混凝土,以确保结构的强度和稳定性。
最后,按照施工方案逐步进行桁架结构的安装和连接,确保结构的准确性和稳固性。
4. 桁架结构的优缺点桁架结构具有独特的优势,如重量轻、刚度高、承载能力强等。
它可以在较短的时间内完成施工,减少施工成本。
同时,桁架结构可以适应不同的形状和跨度,具有良好的空间可调性。
然而,桁架结构也存在一些缺点,例如施工造价较高、需要大量材料和人力等。
5. 桁架结构的应用案例桁架结构在实际项目中有广泛的应用。
桥梁是其中的典型案例之一。
桁架桥具有较强的承载能力和耐久性,可以跨越较长的距离。
此外,桁架结构还可应用于大型体育场馆、展览中心等建筑物的设计与施工中。
它们能够提供宽敞的空间,并有效分散负荷,使结构更加稳定。
6. 桁架结构设计与施工的发展趋势随着科技的不断发展和创新,桁架结构的设计与施工也在不断演变。
例如,采用计算机辅助设计和三维模型技术,可以更加精确地模拟和分析桁架结构的性能。
另外,新型材料和施工工艺的引入,也使桁架结构的建造更加高效和可持续。
总结:桁架结构作为土木工程中的重要设计和施工形式,在建筑和桥梁等领域发挥着重要的作用。
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试用截面法求图示桁架指定杆件的内力。
nm 1
A 2.5FP
34
n2m FP FP FP FP FP
6 5m
6m B
2.5FP
FN1 =-3.75FP FN4=0.65FP
FN2 =3.33FP FN3 =-0.50FP
试用截面法求图示桁架指定杆件的内力。
FN1 =-3.75FP
FN2 =3.33FP
34.8 19
-8
-8
-5.4 -5.4
37.5
34.8 19
小结:
• 以结点作为平衡对象,结点承受汇交力 系作用。
• 按与“组成顺序相反”的原则,逐次建 立各结点的平衡方程,则桁架各结点未 知内力数目一定不超过独立平衡方程数。
• 由结点平衡方程求得桁架各杆内力。
在用结点法进行计算时,注意以下三点, 可使计算过程得到简化。
2.5.5 组合结构的计算
组合结构——由链杆和受弯杆件混合组成的结构。
A FN图(kN)
5 kN
8 kN I 4
C
12 M图(kN . m)
B
-6 F 6 12
-6 G
2m
D
E
4m 2m 2m 4m
4 m 3 kN
I
一般情况下应先计算链杆的轴力 取隔离体时宜尽量避免截断受弯杆件
使计算过程得到简化。 1.相似三角形的应用 在计算中,经常需要把斜杆的内力S分解为水 平分力X和竖向分力Y。设斜杆的长度为L,其水 平和竖向投影的长度分别为Lx和Ly,则由比例关 系可知:
Y
S
α
X L
Ly
α
Lx
S
S X Y L Lx Ly
2. 结点单杆 以结点为平衡对象能仅用一个方程求 出内力的杆件,称为结点单杆(nodal single bar)。
例1. 求以下桁架各杆的内力
0 -33 34.8
19
19 YNAD CD 0.5 X NAD AC 1.5
0 -33
-33
34.8 -8
19
19
0 -33
-33
34.8
-8 -5.4
19
37.5
19
-8 kN
YDE CD 0.75 X DE CE 0.50 -33Βιβλιοθήκη -33 -33-33
FN4=0.65FP
FN3 =-0.50FP
截面单杆 截面法取出的隔离体,不管其上 有几个轴力,如果某杆的轴力可以通过列一 个平衡方程求得,则此杆称为截面单杆。 可能的截面单杆通常有相交型和平行型两种 形式。
小结:
熟练掌握 计算桁架内力的基 本方法: 结点法和截面法
采取最简捷的途径计算桁架内力
能够分析和计算组合结构的内力 尤其注意区分二力杆和非二力杆
2.5 桁架内力分析
桁架结构(truss structure)
横梁
主桁架
纵梁
2.5.1 概述
一、桁架的组成和特点 桁架是由若干杆件在每杆两端用铰联
结而成的结构。当各杆的轴线都在同一 平面内,且外力也在这个平面内时,称 为平面桁架。在平面桁架的计算简图中, 通常引用如下假定:
(1)各结点都是无摩擦的理想铰。 (2)各杆轴线绝对平直,并通过铰的
2.5.2 桁架结构的分类:
一、根据维数分类 1. 平面(二维)桁架(plane truss) ——所有组成桁架的杆件以及荷载的作 用线都在同一平面内
2. 空间(三维)桁架(space truss) ——组成桁架的杆件不都在同一平面内
二、按外型分类 1. 平行弦桁架 2. 三角形桁架 3. 抛物线桁架 4. 梯形桁架
三、按几何组成分类
简单桁架 (simple truss)
联合桁架 (combined truss)
复杂桁架 (complicated truss)
四、按受力特点分类: 1. 梁式桁架 2. 拱式桁架
五、计算方法
1.结点法 2.截面法 3.联合法
六、结构计算的技巧应用 在用结点法进行计算时,注意以下三点,可
1. 对称性的利用
如果结构的杆件轴线对某轴(空间桁架为 某面)对称,结构的支座也对同一条轴对 称的静定结构,则该结构称为对称结构 (symmetrical structure)。
对称结构在对称或反对称的荷载作用下, 结构的内力和变形(也称为反应)必然对称 或反对称,这称为对称性(symmetry)。
中心。 (3)荷载和支座反力作用在结点上。
二、桁架的各部名称
弦杆
上弦杆 斜杆 竖杆 腹杆
下弦杆
桁高
d 节间
跨度
• 经抽象简化后,杆轴交于一点,且“只 受结点荷载作用的直杆、铰结体系”的 工程结构.
• 特性:只有轴力,而没有弯矩和剪力。 轴力又称为主内力(primary internal forces)。
对称结构受对称荷载作用, 内力和反
力均为对称: E 点无荷载,红色杆不受力
FAy
FBy
对称结构受反对称荷载作用, 内力和
反力均为反对称: 垂直对称轴的杆不受力
FAy
FBy
对称轴处的杆不受力
2.5.4 截 面 法
截取桁架的某一局部作为隔离体,由 平面任意力系的平衡方程即可求得未知的 轴力。
对于平面桁架,由于平面任意力系的 独立平衡方程数为3,因此所截断的杆件数 一般不宜超过3
利用这个概念,根据荷载状况可判断此杆内力是 否为零。
3. 零杆 零内力杆简称零杆(zero bar)。
FN2=0 FN1=0
FN=0
FN=0
判断结构中的零杆
FP
FP
FP/ 2
FP/2
FP
2.5.3 结点法(nodal analysis method)
以只有一个结点的隔离体为研究对象,用 汇交力系的平衡方程求解各杆的内力的方法