《网架结构简介》
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有少,四角的短桁架刚度较大,对长桁架 有一定的嵌固作用,减少长桁架跨中弦杆 受力,对网架受力有力。
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• 对于矩形平面,周边支承时,可处理成长 桁架通过角柱和长桁架不通过角柱。前者 将使四个角柱产生较大的拉力;后者可避 免角柱产生过大的拉力,但需要在长桁架 支座处设两个边角柱。
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图 两向正交斜放网架
若改变上下弦错开的平移值,或相对 旋转上下弦杆,并适当抽去一些弦杆和腹 杆,即可到各种形式的四角锥。
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1、正放四角锥网架
图 正放四角锥网架
正放四角锥网架空间刚度较好,但杆件数量较多, 用钢量偏大。适用于接近方形的中小跨度网架,宜 采用周边支承。
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2008奥运会场馆(正放四角锥)
.
运动场看台
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称为交叉桁架体系网架。 2、由三、四、六角锥等锥体单元组成的空间
网架结构,称为角锥体系网架。
.
在网架结构应用早期,交叉桁架比角锥 容易推广。因为交叉桁架体系可先拼装成 平面桁架,然后进行总拼,施工简单。但 在网架制作越来越专业的时候,角锥体系 因其良好的受力性能而更具有竞争力。
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• 网架按弦杆层数不同可分为双层网架和三 层网架。
两个方向网格数宜布置成偶数,如为奇 数,则在桁架中部节间应做成交叉腹杆。
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水平斜撑杆
两向正交正放网架
选用原则:在矩形 建筑平面中, 网架的弦杆垂 直于及平行于 边界。
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该网架上下弦组成的网格为矩形,腹杆 又在上下弦平面内,属于几何可变。为能 有效传递荷载,对于周边支撑网架,宜在 支承平面内沿周边设置水平斜杆。
第六章 平板网架结构
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目录
• 6.1 结构形式 • 6.2 网架的结构形式 • 6.3 网架的支承方式
广州新白云机场钢构工程
新加坡滨海艺术中心
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6.1结构形式
• 大跨度结构的分类
平面结构体系
梁式结构(平面、空间桁架) 平面刚架结构 拱式结构
空间结构体系
平板网架结构 网壳结构 悬索结构 斜拉结构 张拉整体结构
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4、整体刚度大,稳定性好,安全储备高,抗 震性能好。
5、网架占用空间小,可利用网架上下弦之间 的空间布置各种设备和管道,更有效利用 空间,使用方便。
6、建筑造型新颖、壮观、轻巧、大方,并能 直接利用网架上下弦杆和腹杆的布置形成 一些美丽的天花图案。
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6.2 网架的结构体系及形式
网架分两大类: 1、有不同方向的平行弦桁架相互交叉组成,
.
2、正放抽空四角锥网架 在正放四角锥的基础上,为节约钢材,便于
采光和通风,可适当抽去一些四角锥单元 中的腹杆和下弦杆,使下弦网格尺寸扩大 一倍,形成正放抽空四角锥。
4、三向网架 • 三个方向的平面桁架
相互交角60
• 比两向网架刚度大, 适合大跨度
• 常用于正三角形,正 六三角形平面
• 在某些平面形状会出 现不规则杆件
.
2、四角锥体系网架 由许多四角锥按一定规律组成,组成的
基本单元为倒置四角锥。这类网架上下平 面均为方形网格,下弦节点均在上弦网格 形心的投影线上,与上弦网格的四个节点 用腹杆相连。
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• 选用原则: • 网架跨度较大时,
采用。
图2 三层网架
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双层网架的常见形式
平面桁架网架 四面锥体系网架
两向正交正放网架
两向正交斜放网架 三向网架
正放四角锥网架 正放抽空四角锥网架 棋盘四角锥网架 斜放四角锥网架 星形四角锥网架
三角锥体体系网架
三角锥网架 抽空三角锥网架 蜂窝形三角锥网架
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一、平面桁架网架(交叉桁架体系网架)
.
梁式结构 拱式结构
平面刚架结构
平面结构体系
返回
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平板网架
网壳结构
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图1 (a)平行布置预应力双层索系;
.
斜拉结构(图1 c)
. Maysville Bridge
图2 张拉整体结构
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6.1 概述
网架结构是由很多杆件通过节点按照一定 规律组成的网状空间杆系结构。
网架结构根据外形可分为平板网架和曲面 网架。
• 两向正交斜放 短桁架对长桁架有嵌固作用,受力
有利角部产生拔力,常取无角部形式。
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3、两向斜交斜放网架 由两个方向桁架相交◎角交叉而成,形
成棱形网格。适用于两个方向网格尺寸不 同,而要求弦杆长度相等。 • 两向斜交斜放 适用于两个方向网格尺寸不同
的情形受力性wenku.baidu.com欠佳,节点构造较复杂。
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图 三向网架
• 双层网架是由上弦、下弦和腹杆组成的空 间结构(图1),是最常用的网架形式。
图1 双层网架
.
• 特点: • 三层网架是由上弦、中弦、
下弦、上腹杆和下腹杆组 成的空间结构(图2)。 • 特点是增加网架高度,减 小弦杆内力,减小网格尺 寸和腹杆长度。 • 当网架跨度较大时,三层 网架用钢量比双层网架用 钢量省。但由于节点和杆 件数量增多,尤其是中层 节点所连杆件较多,使构 造复杂,造价有所提高。
水平斜撑杆
水平斜撑杆
.
对于点支承网架,应在支承平面内沿主 桁架的两侧设置水平斜杆。
水平斜撑杆
水平斜撑杆
.
水平斜撑杆
水平斜撑杆
图 周边支承网架水平斜撑布置方式之一
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两向正交正放网架的受力类似于两向等刚度 交叉梁,随平面尺寸及支承情况而变化。
对周边支承,平面尺寸越接近正方形,两个方 向桁架杆内力越接近,空间作用越明显,但随边 长比的增大,单向传力作用明显增大;
在节点荷载作用下,各杆件主要承受轴 力,经济指标较好。
.
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网架结构优点:
1、三向受力空间体系,自重轻,节约钢材。 2、网架结构组合有规律,大量杆件和节点的
形状、尺寸相同,并且杆件和节间规格较少, 便于大批量生产,现场进行拼接容易,提 高施工速度。 3、网架结构是一种无水平推力或拉力的空间 结构,支座构造简单,简支即可。便于下 部支承结构的处理。
对于点支承,支承附近的杆件及主桁架杆件 内力较大,其他部位内力较小,两者差别较大。
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2.两向正交斜放网架
1)定义: 由两组相互交叉成90度的平 面桁架组成,但每片桁架与建筑平面边线 的交角为45度。可理解为两向正交正放网 架在建筑平面上放置时转动45度。
.
2)特点: 网架中各片桁架长短不一。节间数有多
由平面桁架交叉组成。这类网架上下 弦长度相等,而且上下弦和腹杆位于同一 垂直面内,一般可计为斜腹杆受拉,竖杆 受压,斜腹杆与弦杆的角度在40-60之间, 这类网架有四种形式:
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• 1、两向正交正放网架 由两个方向的平面桁架交叉而成,交叉
角为90度,故称正交。两个方向的桁架分 别平行于建筑物平面的边线,故称正放。
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• 对于矩形平面,周边支承时,可处理成长 桁架通过角柱和长桁架不通过角柱。前者 将使四个角柱产生较大的拉力;后者可避 免角柱产生过大的拉力,但需要在长桁架 支座处设两个边角柱。
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图 两向正交斜放网架
若改变上下弦错开的平移值,或相对 旋转上下弦杆,并适当抽去一些弦杆和腹 杆,即可到各种形式的四角锥。
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1、正放四角锥网架
图 正放四角锥网架
正放四角锥网架空间刚度较好,但杆件数量较多, 用钢量偏大。适用于接近方形的中小跨度网架,宜 采用周边支承。
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2008奥运会场馆(正放四角锥)
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运动场看台
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称为交叉桁架体系网架。 2、由三、四、六角锥等锥体单元组成的空间
网架结构,称为角锥体系网架。
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在网架结构应用早期,交叉桁架比角锥 容易推广。因为交叉桁架体系可先拼装成 平面桁架,然后进行总拼,施工简单。但 在网架制作越来越专业的时候,角锥体系 因其良好的受力性能而更具有竞争力。
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• 网架按弦杆层数不同可分为双层网架和三 层网架。
两个方向网格数宜布置成偶数,如为奇 数,则在桁架中部节间应做成交叉腹杆。
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水平斜撑杆
两向正交正放网架
选用原则:在矩形 建筑平面中, 网架的弦杆垂 直于及平行于 边界。
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该网架上下弦组成的网格为矩形,腹杆 又在上下弦平面内,属于几何可变。为能 有效传递荷载,对于周边支撑网架,宜在 支承平面内沿周边设置水平斜杆。
第六章 平板网架结构
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目录
• 6.1 结构形式 • 6.2 网架的结构形式 • 6.3 网架的支承方式
广州新白云机场钢构工程
新加坡滨海艺术中心
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6.1结构形式
• 大跨度结构的分类
平面结构体系
梁式结构(平面、空间桁架) 平面刚架结构 拱式结构
空间结构体系
平板网架结构 网壳结构 悬索结构 斜拉结构 张拉整体结构
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4、整体刚度大,稳定性好,安全储备高,抗 震性能好。
5、网架占用空间小,可利用网架上下弦之间 的空间布置各种设备和管道,更有效利用 空间,使用方便。
6、建筑造型新颖、壮观、轻巧、大方,并能 直接利用网架上下弦杆和腹杆的布置形成 一些美丽的天花图案。
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6.2 网架的结构体系及形式
网架分两大类: 1、有不同方向的平行弦桁架相互交叉组成,
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2、正放抽空四角锥网架 在正放四角锥的基础上,为节约钢材,便于
采光和通风,可适当抽去一些四角锥单元 中的腹杆和下弦杆,使下弦网格尺寸扩大 一倍,形成正放抽空四角锥。
4、三向网架 • 三个方向的平面桁架
相互交角60
• 比两向网架刚度大, 适合大跨度
• 常用于正三角形,正 六三角形平面
• 在某些平面形状会出 现不规则杆件
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2、四角锥体系网架 由许多四角锥按一定规律组成,组成的
基本单元为倒置四角锥。这类网架上下平 面均为方形网格,下弦节点均在上弦网格 形心的投影线上,与上弦网格的四个节点 用腹杆相连。
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• 选用原则: • 网架跨度较大时,
采用。
图2 三层网架
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双层网架的常见形式
平面桁架网架 四面锥体系网架
两向正交正放网架
两向正交斜放网架 三向网架
正放四角锥网架 正放抽空四角锥网架 棋盘四角锥网架 斜放四角锥网架 星形四角锥网架
三角锥体体系网架
三角锥网架 抽空三角锥网架 蜂窝形三角锥网架
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一、平面桁架网架(交叉桁架体系网架)
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梁式结构 拱式结构
平面刚架结构
平面结构体系
返回
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平板网架
网壳结构
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图1 (a)平行布置预应力双层索系;
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斜拉结构(图1 c)
. Maysville Bridge
图2 张拉整体结构
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6.1 概述
网架结构是由很多杆件通过节点按照一定 规律组成的网状空间杆系结构。
网架结构根据外形可分为平板网架和曲面 网架。
• 两向正交斜放 短桁架对长桁架有嵌固作用,受力
有利角部产生拔力,常取无角部形式。
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3、两向斜交斜放网架 由两个方向桁架相交◎角交叉而成,形
成棱形网格。适用于两个方向网格尺寸不 同,而要求弦杆长度相等。 • 两向斜交斜放 适用于两个方向网格尺寸不同
的情形受力性wenku.baidu.com欠佳,节点构造较复杂。
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图 三向网架
• 双层网架是由上弦、下弦和腹杆组成的空 间结构(图1),是最常用的网架形式。
图1 双层网架
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• 特点: • 三层网架是由上弦、中弦、
下弦、上腹杆和下腹杆组 成的空间结构(图2)。 • 特点是增加网架高度,减 小弦杆内力,减小网格尺 寸和腹杆长度。 • 当网架跨度较大时,三层 网架用钢量比双层网架用 钢量省。但由于节点和杆 件数量增多,尤其是中层 节点所连杆件较多,使构 造复杂,造价有所提高。
水平斜撑杆
水平斜撑杆
.
对于点支承网架,应在支承平面内沿主 桁架的两侧设置水平斜杆。
水平斜撑杆
水平斜撑杆
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水平斜撑杆
水平斜撑杆
图 周边支承网架水平斜撑布置方式之一
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两向正交正放网架的受力类似于两向等刚度 交叉梁,随平面尺寸及支承情况而变化。
对周边支承,平面尺寸越接近正方形,两个方 向桁架杆内力越接近,空间作用越明显,但随边 长比的增大,单向传力作用明显增大;
在节点荷载作用下,各杆件主要承受轴 力,经济指标较好。
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网架结构优点:
1、三向受力空间体系,自重轻,节约钢材。 2、网架结构组合有规律,大量杆件和节点的
形状、尺寸相同,并且杆件和节间规格较少, 便于大批量生产,现场进行拼接容易,提 高施工速度。 3、网架结构是一种无水平推力或拉力的空间 结构,支座构造简单,简支即可。便于下 部支承结构的处理。
对于点支承,支承附近的杆件及主桁架杆件 内力较大,其他部位内力较小,两者差别较大。
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2.两向正交斜放网架
1)定义: 由两组相互交叉成90度的平 面桁架组成,但每片桁架与建筑平面边线 的交角为45度。可理解为两向正交正放网 架在建筑平面上放置时转动45度。
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2)特点: 网架中各片桁架长短不一。节间数有多
由平面桁架交叉组成。这类网架上下 弦长度相等,而且上下弦和腹杆位于同一 垂直面内,一般可计为斜腹杆受拉,竖杆 受压,斜腹杆与弦杆的角度在40-60之间, 这类网架有四种形式:
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• 1、两向正交正放网架 由两个方向的平面桁架交叉而成,交叉
角为90度,故称正交。两个方向的桁架分 别平行于建筑物平面的边线,故称正放。