10.2 钢结构构件计算
钢结构计算公式
钢结构计算公式在建筑和工程领域,钢结构因其高强度、轻质、施工便捷等优点而被广泛应用。
要设计和建造安全可靠的钢结构,准确的计算公式是至关重要的。
接下来,让我们一起深入了解一些常见的钢结构计算公式。
首先,我们来谈谈钢结构的受力分析。
在钢结构中,最常见的受力形式包括拉力、压力、剪力和弯矩。
对于承受拉力或压力的构件,其强度计算公式为:σ = N / A ,其中σ表示应力,N 表示拉力或压力,A 表示构件的横截面积。
这个公式可以帮助我们判断构件在受力时是否会发生破坏。
当钢结构构件受到剪力时,我们需要用到剪力计算公式:τ = V /A ,其中τ表示剪应力,V 表示剪力,A 表示受剪面积。
通过这个公式,可以评估构件在剪力作用下的安全性。
弯矩是钢结构中另一个重要的受力形式。
对于受弯构件,我们通常使用抗弯强度计算公式:σ = M / W ,其中 M 表示弯矩,W 表示截面抵抗矩。
这个公式可以帮助我们确定构件在弯曲时的承载能力。
接下来,让我们看看钢结构的稳定性计算。
钢结构的稳定性对于结构的安全至关重要。
对于受压构件,我们需要考虑其稳定性,常用的欧拉公式为:Pcr =π²E I /(μL)² ,其中 Pcr 表示临界压力,E 表示弹性模量,I 表示截面惯性矩,μ表示长度系数,L 表示构件的计算长度。
在钢结构的连接设计中,也有一系列的计算公式。
例如,对于螺栓连接,我们需要计算螺栓所承受的剪力和拉力,以确定所需螺栓的数量和规格。
螺栓的抗剪承载力计算公式为:Nv =nvπd²fvb / 4 ,其中nv 表示受剪面数量,d 表示螺栓直径,fvb 表示螺栓的抗剪强度。
对于焊接连接,焊缝的强度计算也是必不可少的。
例如,对接焊缝的抗拉强度计算公式为:σ = N /lwδ ,其中 lw 表示焊缝长度,δ 表示焊缝厚度。
钢结构的变形计算也是设计中需要考虑的重要因素。
例如,梁的挠度计算公式为:f = 5ql⁴/(384EI) ,其中 q 表示均布荷载,l 表示梁的跨度。
钢结构构件计算
(1)放射性试剂(radioactive agent)
(2)放射性药物 (radiopharmaceuticals)
定义:
凡引入体内用作诊断和治疗的放射性核素及其标记化合物。
①诊断用放射性药物
(Diagnostic Pharmaceutical )
➢ 用于获得体内靶器官或病变组织的影像或功能参数,进行疾 病诊断的一类体内放射性药物。也称为显像剂(imaging agent) 或示踪剂(tracer)。
1)柱子曲线
2)整体稳定验算 轴心受压构件的整体稳定性按下式验算
N f A
式中 N——轴心受压构件的压力设计值; A——构件的毛截面面积; f ——钢材的抗压强度设计值;
φ——轴心受压构件的整体稳定系数,见附录5。 在应用附录5 查取φ值时,构件长细比λ应按照下列规定 确定:
① 截面为双轴对称或极对称的杆件
➢ 诊断用放射性药物多采用发射γ光子的核素及其标记物。
诊断用药 ——显像剂(示踪剂) 要求: γ射线,能量100-300Kev
T1/2:10小时左右 组成: 放射性核素与被标记物
例: 99mTc – MDP
放射性核素 — 非放射性载体
(示踪) (导向)
②治疗用放射性药物
(Therapeutic Pharmaceutical )
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钢构件重量计算
钢构件重量计算钢构件是建筑领域常用的结构材料之一,其重量的计算对于设计、施工和运输等环节都具有重要意义。
本文将从钢构件的材料、形状以及计算方法等方面,详细介绍钢构件重量的计算。
一、钢构件材料的影响因素钢构件的材料对其重量计算有着重要影响。
常见的钢材包括普通碳素钢、低合金钢、高合金钢等。
不同材料的密度不同,因此会对钢构件的重量产生影响。
在计算钢构件重量时,需要根据具体材料的密度进行计算。
二、钢构件形状的影响因素钢构件的形状也是影响其重量计算的重要因素。
常见的钢构件形状包括梁、柱、梯形梁、箱形梁等。
不同形状的钢构件在计算重量时,需要考虑其截面形状、长度以及厚度等参数。
一般情况下,截面形状越大,钢构件的重量就越大。
三、钢构件重量的计算方法钢构件重量的计算可以通过以下公式进行:重量 = 截面积× 长度× 材料密度其中,截面积是指钢构件在垂直于其长度方向上的截面面积,一般以平方米为单位;长度是指钢构件的长度,一般以米为单位;材料密度是指钢构件所采用材料的密度,一般以千克/立方米为单位。
以梁为例,其截面积可以根据梁的形状计算得出,长度可以根据实际尺寸获得,材料密度可以根据所采用钢材的材料牌号查询得到。
将这些参数代入公式即可计算出钢构件的重量。
四、钢构件重量计算的应用钢构件重量的准确计算对于建筑设计、施工和运输等环节都具有重要意义。
在建筑设计过程中,钢构件的重量计算可以作为评估结构稳定性和安全性的重要依据。
在施工过程中,钢构件的重量计算可以帮助确定吊装设备和施工方案,保证施工的顺利进行。
在运输过程中,钢构件的重量计算可以帮助选择合适的运输工具和运输路径,确保运输的安全和高效。
钢构件重量的计算是建筑领域中一个重要的技术问题。
通过对钢构件材料、形状以及计算方法的详细介绍,可以更好地理解和应用钢构件重量的计算。
只有在准确计算钢构件重量的基础上,才能保证建筑结构的稳定性和安全性,推动建筑行业的发展。
钢结构计算公式
引言钢结构计算公式是在设计和计算钢结构时所使用的一系列公式和表达式。
它们是基于钢结构力学和工程力学原理,用于确定钢结构的承载力、刚度、稳定性等参数。
正确应用和运用这些公式对于确保钢结构的安全性和经济性至关重要。
本文将围绕钢结构计算公式展开讨论,分析其应用和特点。
概述钢结构是一种使用钢材构建的建筑结构体系,其具有高强度、轻巧、可靠、施工快速等特点,在现代建筑中得到广泛应用。
钢结构计算公式是钢结构设计中的核心内容之一,它们是根据力学原理和结构设计要求推导而来的。
通过运用这些公式,可以确定钢结构的尺寸、材料强度、荷载能力等参数,从而确保钢结构的安全性和设计合理性。
正文内容1. 弹性力学公式弹性力学公式是钢结构计算公式中最基本的一类。
它们用于计算钢结构的刚度、变形和应力分布等参数。
常用的弹性力学公式包括虎克定律、应变-位移关系、应力-变形关系等。
通过这些公式,可以分析和计算钢结构在荷载作用下的变形和应力分布情况,从而确定结构的变形和变形限值,保证结构的安全性。
2. 承载力设计公式承载力设计公式是钢结构计算中的另一类重要公式。
它们用于分析和计算钢结构在荷载作用下的承载能力。
常用的承载力设计公式包括屈服强度设计公式、破坏强度设计公式、稳定性设计公式等。
通过这些公式,可以确定钢结构的荷载承载能力,从而确保结构在正常使用和极限状态下的安全性。
3. 稳定性设计公式稳定性设计公式是钢结构计算中的又一类重要公式。
它们用于分析和计算钢结构在荷载作用下的稳定性。
常用的稳定性设计公式包括屈曲弯曲扭曲稳定公式、侧扭稳定公式等。
通过这些公式,可以确定钢结构的稳定性安全系数,并进行稳定性校核,保证结构在荷载作用下不产生屈曲和失稳现象。
4. 疲劳强度设计公式疲劳强度设计公式是钢结构计算中的特殊公式。
它们用于分析和计算钢结构在变动荷载作用下的疲劳强度。
常用的疲劳强度设计公式包括疲劳判据公式、疲劳寿命公式等。
通过这些公式,可以确定钢结构在变动荷载下的疲劳寿命,从而保证结构在实际使用中不发生疲劳失效。
钢结构钢结构基本构件计算
(a) 变宽度;(b) 变厚度
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钢结构-钢结构基本构件计算
§1.4 钢结构的连接方法
对接焊缝的计算
(1) 轴心力作用时的计算,垂直于轴心拉力或轴心压力的对接 焊缝强度: N
l wt
f t w , f cw
轴心力作用时的对接焊缝
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钢结构-钢结构基本构件计算
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钢结构-钢结构基本构件计算
§2.1 受弯构件计算
2、抗剪强度计算: 在主平面内受弯的实腹构件,其抗剪强度按下式计算:
VS fv It w
3
当梁的上翼缘受有沿腹板平面作用的固定集中荷载而未设支 承加劲肋,或受有移动集中荷载作用时,应验算腹板计算高度边
在集中荷载作用下,翼缘类似支承于腹板的弹性地基梁。梁 的局部承压强度可按下式计算:
钢结构-钢结构基本构件计算
§2.1 受弯构件计算
腹板的局部稳定 对于腹板,采用加厚钢板的方法是很不经济的,布置加劲肋是一种 有效措施。加劲肋分横向加劲肋、纵向加劲肋和短加劲肋几种。
1—横向加劲肋; 2—纵向加劲肋; 3—短加劲肋
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钢结构-钢结构基本构件计算
§2.2 轴心受力构件计算 强度
对于翼缘只能采用第一种方法,梁的受压翼缘的外伸部分可视为三 边简支、一边自由的均匀受压板。用弹性稳定理论,并考虑钢材的弹塑 性工作,推导出局部失稳时的临界应力σcr系翼缘厚度t与翼缘外伸宽度b1 比值的函数,令 σcr接近钢材的屈服点可以反算出 b1/t的限值,以使局部 失稳不先于强度破坏。
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《规范》采用了简化计算方法,规定轴心受力构件的强度是以 全截面的平均应力达到屈服强度为极限的,当有截面削弱时,应 采用净截面,公式如下:
钢结构基本构件计算
动力分析的方法包括有限元法和有限差分法等,其中有限元法是最常用 的数值分析方法。
稳定性分析
稳定性分析是研究结构在荷载作用下保 持平衡状态的能力,包括屈曲和失稳等。
稳定性分析需要考虑结构的几何形状、 材料属性和边界条件等因素。
稳定性分析的方法包括解析法和有限元 法等,其中有限元法是最常用的数值分
空心铆钉
由一端带有钉头的杆体和另一端的钉套组成,杆体内部为中 空,通过将钉套套在杆体上并施加压力,使杆体发生塑性变 形并插入被连接件中,实现紧密连接。空心铆钉具有较好的 抗剪切能力。
PART 05
钢结构基本构件的防腐与 防火
防腐设计
防腐蚀涂料 阴极保护
防腐蚀结构设计 防腐蚀监测和维护
选择耐腐蚀、防锈性能好的涂料,如环氧富锌底漆、聚氨酯面 漆等,对钢构件进行涂装,形成保护层,防止腐蚀介质接触钢
普通螺栓
一般采用普通钢材制成,通过预紧力使连接件产生弹性变 形,实现紧密连接。普通螺栓承载能力较低,适用于临时 连接或承载力较小的结构。
特殊螺栓
根据特定需求设计的螺栓,如锚栓、吊环螺栓等,适用于 特殊结构的连接和固定。
铆钉连接
实心铆钉
由一端带有钉头的杆体和另一端的钉套组成,通过将钉套套 在杆体上并施加压力,使杆体发生塑性变形并插入被连接件 中,实现紧密连接。
析方法。
PART 03
钢结构基本构件的计算方 法
截面设计
根据结构承载要求,选择合适的截面形式,如矩 形、工字形、箱形等。
根据材料的力学性能,确定截面的尺寸和形状, 以满足强度、刚度和稳定性的要求。
考虑制造工艺和施工条件,优化截面设计,降低 成本和施工难度。
钢结构的计算公式
钢结构的计算公式钢结构的计算公式一、引言钢结构是一种常用的建筑结构,其计算公式的准确性对于结构的安全性至关重要。
本文将详细介绍钢结构计算公式的相关知识,包括受力分析、强度计算、刚度计算等方面。
二、受力分析1. 桁架结构受力分析在桁架结构中,每个节点上受力平衡是关键,根据受力平衡可以得到节点处的受力方程。
常用的计算公式有:- 节点受力平衡方程- 钢材弹性变形计算公式2. 悬挑梁结构受力分析在悬挑梁结构中,梁的自重、外部荷载等都需要考虑在内,可以通过以下公式计算受力情况:- 悬挑梁的自重计算公式- 外部荷载引起的受力计算公式三、强度计算1. 杆件强度计算钢结构中的杆件需要满足一定的强度要求,常用的强度计算公式有:- 杆件抗弯强度计算公式- 杆件抗压强度计算公式- 杆件抗剪强度计算公式2. 连接件强度计算连接件承担着钢结构中的力传递任务,常用的强度计算公式有:- 螺栓连接的强度计算公式- 焊缝连接的强度计算公式四、刚度计算1. 杆件刚度计算杆件的刚度对于结构的整体性能起到重要作用,在计算杆件刚度时,可以使用以下公式:- 杆件弹性模量的计算公式- 杆件截面惯性矩的计算公式2. 连接件刚度计算连接件的刚度影响着结构的整体刚度,常用的刚度计算公式有:- 螺栓连接的刚度计算公式- 焊缝连接的刚度计算公式五、结论以上是钢结构计算公式的详细介绍,通过对受力分析、强度计算和刚度计算等方面的公式应用,可以准确计算钢结构的力学性能。
在实际工程中,应根据具体情况选择适当的公式进行计算。
【附件】本文档所涉及附件如下:1. 结构荷载计算表2. 钢材强度参数表3. 连接件强度参数表【法律名词及注释】本文档所涉及的法律名词及注释如下:1. 施工安全法:指施工现场的安全管理法规和详细实施细则。
2. 建筑法:指涉及建筑工程规范性文件的法律。
钢结构工程量的计算公式(5篇)
钢结构工程量的计算公式(5篇)第一篇:钢结构工程量的计算公式钢结构:是有钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的结构。
钢结构的特点:轻质高强、任性好,各向同性,性能稳定,可焊性,不易渗漏,耐热但不耐火,耐腐蚀性差,制造简便,施工周期短。
比较常用的Q235和Q345当强度起控制作用时,可选择Q345,稳定控制时取Q235.钢板工程量的计算方法:a*b*T*7.85/1000000 钢材理论质量计算方法:单位长度的质量计算:G=f*g/10G——钢材单位长度的质量kg/m3F——钢材的断面面积G——钢材比重通常取7.85g/m32)钢材的质量计算w=G*L其中w——钢材单位长度的质量L——钢材的长度m(2)各种钢材的理论计算公式:下列公式均为每米长度(除钢板公式每平方米)理论质量的计算式:式中的宽度、厚度、边长、直径、对边距离等长度均以mm做单位。
1)热轧钢丝、钢筋.G=0.00617*直径22)工字钢(近似)计算式G=0.00785*腰厚*(高+f(腿宽-腰厚))(kg/m)式中f——用于一般型号即带a的为3.34,用于带b的为2.65,用于带c的为2.65.3)槽钢(近似公式)。
G=0.00785*腰厚*(高+f (腿宽-腰厚))(kg/m)式中f——用于一般型号即带a的为3.26,用于带b的为2.44,用于带c的为2.44.4)等边角钢计算式G=0.00795*边厚 *(2*变宽-边厚)(kg/m)5)不等边角钢计算式G=0.00795*边厚 *(长边宽+短边宽-边厚)(kg/m)6.方钢计算公式G=0.00785*边长2(kg/m)7.六角钢G=0.0068*对边距离2(kg/m)8.八角钢G=0.0068*对边距离2(kg/m)9.扁钢、钢带。
G=0.00785*宽度*厚度(kg/m)10.钢板G=7.85*厚度(kg/m2)11.钢管 G=0.002466*壁厚*(外径-内径)(kg/m)第二篇:土建工程量计算公式建筑预算实习报告范文一、工程课题:昆钢凌波小区商住楼0111型土建工程二、工程简介:昆钢凌波小区商住楼0111型土建是框架结构建筑,总建筑面积为1392.7平方米,建筑总高度为24.75米,土建工程量计算公式。
钢结构基本构件计算详解
N cr
2 EI
l2
相应的临界应力为:
cr
Ncr A
2E 2
欧拉公式理论上严谨,最后得出的解析式简单,对细长柱其 计算结果与实测结果吻合较好,故现仍为基础课之经典公式 。
(b)改进的欧拉公式——切线模量理论
11
众所周知,构件越细长,越容易失稳,即失稳的临界应力越低。 当欧拉公式计算的临界应力σcr≤fp(比例极限)时,欧拉假定 中的线弹性假定才成立,欧拉公式的计算结果才接近实际情况。 当构件较为粗短,失稳时的临界应力较高,σcr>fp时,杆件进 入弹塑性阶段,虽仍可采用欧拉公式的形式进行计算,但应采 用弹塑性阶段的切线模量Et代替欧拉公式中的弹性模量E。因 而,临界应力改用下式计算:
k——板件的屈曲系数,与荷载种类、荷载分布情况及板 件的边长比例有关;
E——钢材的弹性模量; ν——钢材的泊松比; t——板件的厚度; b——板件受载边的边长(受剪时为板件短边边长)。
23
对于中等长细比的构件系弹塑性阶段屈曲。当板件在弹塑性 阶段屈曲时,板件在受力方向的变形是非线性的,可用切线 模量Et=ηE表示其应力-应变间的变化规律。但在垂直于受力 的方向则仍为线弹性。于是,这时的板为正交异性板,其屈 曲应力可由下式确定:
然而,组成实腹式轴心受压组合构件的板件本身也受均匀压应 力(轴心受压),也有稳定问题。板件愈宽愈薄,愈容易失稳。 当其临界应力低于整体失稳的临界应力时,组成构件的板件失 稳将发生在整体失稳之前,这种现象称为局部失稳。
20
板件的局部失稳并不一定导致整个构件丧失承载能力,但由于 失稳板件退出工作,将使能承受力的截面(称为有效截面)面 积减少,同时还可能使原本对称的截面变得不对称,促使构件 整体破坏。因此,构件的局部稳定必须得以保证,它属于构件 承载能力极限状态的一部分。
钢结构基本构件计算共24页
谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。—力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子
钢结构基本构件计算
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
钢结构计算公式(钢结构计算用表)
钢结构计算公式(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/T700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1采用。
钢铸件的强度设计值应按表2采用。
连接的强度设计值应按表3~5采用。
1 钢材的强度设计值(N/mm2)表1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。
钢结构工程量计算方法
钢结构工程量计算方法钢结构算量方法钢结构是未来发展的方向,土建算量的不会钢结构算量的大有人在,但日后如果再不会,就要谈谈自己的工资是涨不上去了。
钢结构一直以来是与土建分开的,后来的劲钢结构及钢组合结构在施工的过程中,都是先有钢结构公司安装再有总包施工砼,如此以来接合也会慢慢的相近,有时候基本上融合在一起,我只能说我会做钢结构的算量,报价谈不上,因为我的经验不足。
1。
算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。
有许多是重复或对称等。
认真的看都会看出来。
对于图纸的特点,我会在下面讲2。
算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按M2)。
钢材+钢材就是钢结构。
而钢材多指型钢,对于型钢的分类算量的方法,我也会一一列出。
并做出讲解。
3。
统计汇总,哈哈,此类应该是不难的,以清单为基本,分类汇总而以了。
识图问路1。
我对钢结构的认识,应该比大家深一些,因为我毕业的时候就进了一家钢结构公司,工作不到两个月,经常的工作就是画一个图纸的钢构件,把这个钢构件看明白了,画出来,他们叫钢结构深化设计(细化方案)做加工所用,说白了,一张钢板怎么加工这样的东东的。
我讲的图识别,其它就是0 3G102上面的东东,大家有机会可以去下载看一下。
闲言碎语不多讲,说说吧,钢结构图应该怎么看不头痛。
把握好看图不难的原则,其实很简单,比建筑的施工简单多了,因为他每个部分都有详图,哪里不明白了,就看此图有没有什么详图符号,有就找,其实我看明白的地方不是详图的地方,拿出来与原图一对就明白了,是什么柱,是什么梁就明白了许多。
钢结构构件的强度计算
钢结构构件的强度计算计算应力种类构件受力情况计算公式符号意义法向应力剪应力轴心受拉在一个主平面内受弯曲受压(或受拉)并在一个主平面内受弯曲或与此相当的偏心受压及偏心受拉受斜弯曲受压(或受拉)并受斜弯曲或与此相当的偏心受压及偏心受拉受弯曲N≤[ σ]AM≤ [ σw ]WN±M≤ [ σ] 或[ σw]A WMxMy≤ [ σw]Wx WyN±(Mx My )1≤A Wx Wy C[ σ] 或 [ σw]QS mτmax=≤C T[τ]I mN、M 、Q——验算截面的计算轴向力、弯距和剪力;A ——验算截面的计算面积,受拉构件为净截面面积,受压构件为毛截面面积,;W、W x、W y——验算截面处对主轴的计算截面抵抗矩;验算受拉翼缘为净截面抵抗矩;验算受压翼缘为毛截面抵抗矩。
为简化计算,均可按照毛截面的重心轴计算。
S m——中性轴以上的毛截面对中性轴的静矩。
δ——验算截面处腹板厚度。
I m——毛截面惯性矩,估算铆接板的净惯性矩时,可近似地取其毛截面惯性矩的 0.85 倍。
σ——验算截面处按净截面计算的法向应力。
τmax、τ——验算截面的最大剪应力和实际剪应力。
[ σ]、[ σw] 、[ τ] ——钢材的容许轴向应力、容许弯曲应力和容许剪应力,按附录三采用。
C——斜弯曲作用下容许应力增大系数,按规范采用。
C T——剪应力分布不均匀时容许应力增大系数,按规范采用。
--卸料平台计算书,由 [20-和[12.5 槽钢相互焊接而成,为确保平台安全性和稳定性,在平台内部采用 [10 槽钢连接,平台面满铺胶合板,在卸料平台朝外三面采用安全栏杆,最外一面有活动安全门。
并用保险钢丝绳悬挂于钢牛腿上,确保整个平台的安全。
二、悬挑钢卸料平台受力计算计算依据《建筑施工高处作业安全技术规范》(1)次梁计算 [12.5 槽钢①荷载计算 :[12.5 自重120 N/m铺板400× 1=400 N/m施工活荷载1500×1=1500 N/m总计Q=2020 N/m②弯矩计算 M=QL2/8=2020 ×32/8=2273N?m ③次梁弯曲强度f=M/WN=2273 ×103/62.1×103=36.6N/mm2④[12.5 槽钢设计强度 f′ =215N/mm2〉 f=36.6N/mm2故[12.5 槽钢强度符合要求。
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〕。
钢结构工程量计算方法及规则
钢结构工程量计算方法及规则金属结构工程(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。
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。
钢构件的计算
和
及号数表示,号数代表截面高度的毫米数。
① 20和 32以上的普通工字钢,同一号数中又分a、b和b、 c类型,其腹板厚度和翼缘宽度均分别递增2 mm。如 36 a 表示截面高度为360 mm、腹板厚度为a类的普通工字钢。
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第二节钢结构的材料
工字钢宜尽量选用腹板厚度最薄的a类,因其线密度低,而截 面惯性矩相对较大。
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第二节钢结构的材料
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第一节钢结构概述
(2)钢材的塑性和韧性较高,可靠性好,不会因偶然超载或局 部超载而发生断裂。
(3)钢结构的密封性好,适宜气密性及水密性要求较高的高 压容器、大型油库、输送管道等的建造。
(4)钢结构制作简便,施工工期短,可降低投资成本。 (5)钢结构面积小,则相应建筑物的使用面积大,增加厂建
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第二节钢结构的材料
(1)按材质的不同,型钢可分为普通型钢和优质型钢。 1)普通型钢是由碳素结构钢和低合金高强度结构钢制成的
型钢,主要用于建筑结构和工程结构。 2)优质型钢也称优质型材,是由优质钢,如优质碳素结构钢、
合金结构钢、易切削结构钢、弹簧钢、滚动轴承钢、碳素工 具钢、合金工具钢、高速工具钢、不锈耐酸钢、耐热钢等制 成的型钢,主要用于各种机器结构、工具及有特殊性能要求 的结构。 (2)按生产方法的不同,型钢分为热轧(锻)型钢、冷弯型钢、 冷拉型钢、挤压型钢和焊接型钢。 1)用热轧方法生产型钢,具有生产规模大、效率高、能耗 少和成本低等优点,是型钢生产的主要方法。 2)用焊接方法生产型钢,是将矫直后的钢板或钢带剪裁、 组合并焊接成型,不但节约金属,而且可生产特大尺寸的型 材,生产工字钢材的最大尺寸目前已达到2 000 mm*508 mm*76 mm。
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yz
3.9
b t
(1
l0y 2t 2 18.6b 4
)
c.长肢相等的不等边双角钢截面
当 b2/t ≤0.48loy/b2 时
yz
y (1
1.09b2 4 l0y 2t 2
)
当 b2/t >0.48loy/b2 时
yz
5.1 b2 t
(1 l0 y 2t 2 17.4b2 4
)
d.短肢相并的不等边双角钢截面,可近似取λyz=λy 。
构件长细比 λ 应按照下列规定确定: ① 截面为双轴对称或极对称的杆件
x l0x / ix , y l0y / iy
式中 lox、loy ——杆件对主轴 x 和 y 的计算长度; ix、iy —— 杆件截面对主轴 x 和 y 的回转半径。
对双轴对称的十字形截面构件,λx 或 λy 取值不得小于 5.07b/t (其中 b/t 为板 件伸出肢宽厚比)。
●在轴心受力构件中,对于轴心受拉构件,由于在拉
力作用下,构件总有拉直绷紧的倾向,其平衡状态总是 稳定的,不必进行稳定性验算。
●对于轴心受压构件,截面若没有孔洞削弱,一般 不会因强度不足而丧失承载能力,但当其长细比较大时, 稳定性是导致其破坏的主要因素。因此可以说,轴心受 压构件往往是由其稳定性来确定构件截面的。
④ 单轴对称的轴心压杆在绕非对称主轴以外的任何一轴失稳 时,应按照弯扭屈曲计算其稳定性。当计算等边单角钢杆件绕平
§10.2 钢结构构件计算
概念:在例如桁架、刚架、排架、塔架及网壳等杆件 体系结构中,通常假设其节点为铰接连接,当无节间荷载 作用时,只有轴向拉力和压力的作用,分别称为轴心受拉 构件和轴心受压构件。
截面形式:一般分为两类,第一类是热轧型钢截面; 第二类是型钢组合截面或格构式组合截面。
对轴心受力构件截面形式的要求: ●能提供强度所需要的截面面积; ●制作简便;便于和相邻构件连接; ●截面宽大而壁厚较薄,以满足刚度要求。
板焊接、双角钢组合)、十字形截面和角形截面可以近
似取Iw=0。
A —— 毛截面面积;
lw ——扭转屈曲的计算长度,对两端铰接端部截面
可自由翘曲或两端嵌固端部截面的翘曲完全受到约束的
构件,取lw=loy 。
③ 单角钢截面和双角钢组合 T 形截面绕对称轴的 λyz 可采用下列 简化方法确定:
a. 等边单角钢截面
i02 e02 ix 2 iy 2
式中
λyz——计算弯扭屈曲临界荷载的换算长细比; λz——扭转屈曲的换算长细比; λy——构件对称轴的长细比;
e0 ——截面形心至剪切中心的距离; i0 ——截面对剪切中心的回转半径; I ——毛截面抗扭惯性矩
Iw ——毛截面扇性惯性矩;对T形截面(轧制、双
当 b/t ≤0.54loy/b 时
yz
y (1
0.85b 4 loy 2t 2
)
当 b/t >0.54loy/b 时
yz
4.78
b t
(1
l0y 2t 2 13.5b 2
)
b. 等边双角钢截面
当 b/t ≤0.58loy/b 时
yz
y (1
0.475b 4 l0y 2t 2
)
当 b/t >0.58loy/b 时
该轴心拉杆最大承载能力设计值为
N=An. f =38.6×215×102=829900N=829.9kN
该轴心拉杆的长度为
lox =[λ].ix =350×3.05=1067.5cm loy=[λ].iy =350×4.52=1582cm
则该杆的最大容许计算长度为 1067.5cm 。
(3)实腹式轴心受压构件稳定性验算
稳定性验算的重要性:若结构或构件处于不稳定状态 时,轻微扰动就将使结构或其组成构件产生很大的变形而 最终丧失承载能力,这种现象称为失去稳定性。在钢结构工 程事故中,因失稳导致破坏者十分常见。近几十年来,由 于结构形式的不断发展和高强钢材的应用,使构件更加轻 型而薄壁,更容易出现失稳现象,因而对钢结构稳定性的 验算显得特别重要。
对轴心受压构件而言,因为其稳定性直接取决于它的整体 刚度,所以其截面的两个主轴方向的尺寸应宽大。根据以上情 况,轴心受压构件除经常采用双角钢和宽翼缘工字形截面外, 有时需要采用实腹式或格构式组合截面。
1.轴心受力构件的计算 (1)强度计算
轴心受力构件的强度承载能力极限状态是截面的平均应
力达到钢材的屈服强度 fy。
1)柱子曲线
概念:轴心受压构件的整体稳定系数
(
Nu Af y
)与长细
比 的关系曲线,称为柱子曲线,以便于轴心受压构件整体稳定 性验算。
图中的 a、b、c、d 四条曲线,各代表一组截面,如表所
示。
2)整体稳定验算 轴心受压构件的整体稳定性按下式验算
N f A
式中 N——轴心受压构件的压力设计值; A——构件的毛截面面积; f ——钢材的抗压强度设计值; φ——轴心受压构件的整体稳定系数。
② 截面为单轴对称的杆件,绕非对称轴的长细比 λx 仍按式计 算。但是绕对称轴方向弯扭失稳比弯曲失稳临界荷载要低。因此要 计及扭转效应以式的换算长细比 λyz 代替 λy
1
yz
1 2
z 2
y2
z2
y2
2
4 1 e02
/ i02
z
2
y
2
2
z
It
l02 A 25.7 I w
lw2
轴心受力构件的刚度按下式验算:
式中
l0
i
λ——构件最不利方向的长细比;
l0—— 相应方向的构件计算长度; i—— 相应方向的截面回转半径;
[λ]——构件的容许长细比。
【例】试确定如图所示截面的轴心受拉杆的最大承 载能力设计值和最大容许计算长度,钢材为Q235,容许 长细比为350。
【解】由表查得f=215N/mm2 An=19.3×2=38.6cm2, ix =3.05cm, iy =4.52cm
轴心受力构件的强度按下式验算
N f An
式中 N——构件的轴心拉力或压力设计值; An——构件的净截面面积; f ——钢材的抗拉或抗压强度设计值。
(2)刚度验算
当构件刚度不足时: ●容易在制造、运输和吊装过程中产生弯曲或过大的 变形; ●在使用期间因其自重而明显下挠; ●在动力荷载作用下会发生较大振动; ●可能使得构件的极限承载力显著降低; ●初弯曲和自重产生的挠度也将对构件的整体稳定带 来不利影响。 轴心受力构件的刚度是以其长细比来衡量的。