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文档简介

三角形钢屋架课程设计1 三角形钢屋架课程设计任务书1.1 设计题目设计某市郊区某机械加工单层单跨厂房的三角形屋架。1.2 设计资料某机械加工厂房,设有两台工作级别A4的软钩吊车,建筑平面示意图如图1所示,屋面材料采用上下两层多波形压型钢板,中间用20mm厚矿渣棉板保温层,屋面离地面高度约为20m。屋架两端支撑于截面为400mm400mm的钢筋混凝土柱上,柱子的混凝土等级为C20。 图1 建筑平面示意图1.3 设计内容(1)选择钢屋架的材料;(2)确定钢屋架的几何尺寸;(3)屋架及屋盖支撑的布置;(4)檩条的设计;(5)钢屋架的设计;(6)绘制钢屋架施工图。1.4 参考资料(1)钢结构设计规范(GB50017).(2)建筑结构荷载规范(GB50009).(3)建筑抗震设计规范(GB50011).(4)建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068).(5)建筑结构制图标准(GB/T50101).(6)建筑结构设计术语和符号标准(GBT50083).(7)周俐俐,姚勇等编著.土木工程专业 钢结构课程设计指南. 北京:中国水利水电出版社,知识产权出版社,2007.5.2、三角形钢屋架课程设计指导书参见梯形钢结构屋架课程实际指导书。3、三角形钢屋架课程设计实例3.1 设计资料 三角形(芬克式)屋架跨度24m,间距6m,屋面材料为压型钢板(自重0.12),屋面坡度12.5,厂房长度为60m。基本风压0.40,雪荷载为0.35,屋面高度为(平均约)20m,屋架支撑于钢筋混凝土柱上。钢材采用Q235B,焊条采用E43型。3.2 屋架尺寸和檩条、支撑布置1.屋架尺寸屋架计算跨度:=300=24000300=23700mm屋面倾角: 屋架跨中的高度为:上弦长度:节间长度:节间水平投影长度:a=25550.9285=2370mm屋架几何尺寸见图2。 图2 屋架几何尺寸(单位:mm)2.檩条和支撑布置根据屋面材料的最大容许檩距,可将檩条布置于上弦节点上(见图2),檩距为节间长度。在檩条的跨中设置一道拉条。根据厂房总长度108m,跨度为24m,有两台中级工作制吊车,可在厂房两端设置一道上弦横向水平支撑和下弦横向水平支撑,并在边缘设置两道垂直支撑,在中间再设置一道垂直支撑。上弦檩条可兼做系杆,故不另设系杆,在下弦跨中央设置一道通长的柔性系杆。此外,在厂房两端的第一开间下弦各设置三道刚性系杆(见图3)。图3 屋架支撑布置(单位;mm)(a)上弦横向水平支撑;(b)下弦横向水平支撑;(c)垂直支撑3.3 檩条的设计选用20b槽钢截面,由型钢表查得=191.4,=25.9,=1913.7。1.荷载计算永久荷载:(坡面)沿屋面斜面分布的永久荷载应乘以1/=1.077 波形石棉瓦自重 0.202.5551.077=0.550 檩条及拉条自重 0.202.5551.077=0.550 保温木丝板重 0.252.5551.077=0.688 钢屋架及支撑重 (0.12+0.11 24)2.555 1.077=1.056 =2.84可变荷载:屋面活荷载为0.4,雪荷载也为0.4,而雪荷载和屋面活荷载不能同时存在,故取屋面活荷载为0.4,积灰荷载为0.3,所以2.5551.077=0.72.5551.077=1.93檩条均布荷载设计值:=+=1.22.84+1.41.93=6.11 =6.110.9285=5.67 =6.110.3714=2.272.强度验算 弯矩设计值(见图4): 图4 弯矩图=5.67=25.515=2.27=2.55375(因为在檩条的跨中设置了一道拉条)檩条的最大应力(拉应力)位于槽钢下翼缘的肢尖处。3.刚度验算只验算垂直于屋面方向的挠度。荷载标准值: +=2.84+1.93=4.77因有拉条,不必验算整体稳定性。故选用槽钢檩条能满足要求。3.4 屋架节点荷载计算1.永久荷载(水平投影面)波形石棉瓦自重 0.20 kN/m2 檩条及拉条自重 0.20 kN/m2 保温木丝板重 0.25 kN/m2 钢屋架及支撑重 (0.12+0.01124) = 0.38kN/m2 =1.032.可变荷载屋面活荷载为0.4,雪荷载也为0.4,而雪荷载和屋面活荷载不能同时存在,故取屋面活荷载为0.4,积灰荷载为0.3,所以0.4+0.3=0.73.屋架上弦在檩条处的集中荷载屋架上弦在檩条处的集中荷载设计值由可变荷载效应控制的组合为F=(1.21.03+1.40.7)62.37=31.53.5 屋架杆件内力计算芬克式屋架在半跨活荷载作用下,腹杆内力不会变号,故只需按全跨永久荷载与全跨可变荷载组合计算屋架杆件的内力。屋架杆件内力计算可用图解法或数解法进行。本例屋架为标准屋架,可直接由建筑结构设计手册查得各杆件的内力系数,然后乘以节点荷载即为各相应杆件的内力。分别如表2和图5 所示。 图5 杆件内力图(单位:kN)表2 屋架杆件内力计算表杆件名称杆件内力系数内力设计值()上 弦AB-12.12-381.8BC-11.28-355.3CD-9.52-299.9DE-10.54-332.0EF-10.63-334.8下 弦AG+11.25+354.4GH+10.00+315.0HI+6.25+196.9腹 杆BG、EJ-1.04-32.8CG、DJ+0.84+26.5CH、DH-1.56-49.1FJ+5.00+157.5HJ+3.75+118.1FI0.000注:负为受压,正为受拉。3.6 杆件截面选择弦杆端节间最大内力为381.8,由焊接屋架节点板厚度选用表,可选用屋架中间节点板厚度为10mm,支座节点板厚度为mm。1.上弦杆(见图6)整个上弦杆不改变截面,按最大内力计算。图6 上弦截面=381.8,=255.5cm,=2=2255.5=511cm。选用21258010组成的T形截面,节点板厚为10mm,查型钢表得A=39.42,, 根据查表得,则 故所选截面合适。2.下弦杆(见图7)图7 下弦截面下弦杆也不改变截面,按最大内力计算,屋架平面内的计算长度取最大节间长度,即。因屋架下弦在跨中央设有一道通长的系杆,故屋架平面外的计算长度取侧向固定点间的距离,即。所需截面面积为选用290566短肢相连的T形截面,由型钢表查得 =17.11,=1.582cm,=4.50cm 故所选截面合适。3.腹杆(1) CH、DH杆 =49.1,=0.8=0.8287=229.6cm,=287cm 选用2504,A=23.9=7.8,=1.54cm,=2.35cm。根据,查表得,则所选截面合适。(2)BG、EJ杆N=-32.8,=140cm假设,因为是b类截面,所以查附表可知故查表选用634单角钢截面,=0.9=0.9140=126cm=150由,查表得。单角钢单面连接计算构件稳定性时强度设计值折减系数为 故所选截面满足要求。(3)CG、DJ杆,选用454单角钢截面,=0.89cm,单角钢单面连接计算构件强度时的强度设计值折减系数,则故所选择的截面合适。(4)HJ、FJ杆两根杆件采用相同的截面,用按最大内力157.5计算,=343.7cm,=2=2343.7=687.4cm故选用2100636短肢相并的T形,此时 所选截面合适。(5)FI杆。N=0, =474cm对有连接垂直支撑的屋架WJ2,采用2564组成十字形截面,并按受压支撑验算其长细比。=0.9=0.9474=426.6cm,=2.18cm故满足要求。对不连接垂直支撑的屋架WJ1,选用564单角钢,并按受拉支撑验算其长细比,故满足要求。屋架各杆件截面选择情况见表3。表3 屋架杆件截面选择杆件名称杆件编号内力设计值(kN)计算长度(mm)选用截面截面面积A(cm2)杆件受力类型长细比容许长细比计算应力(N/mm2)杆件端部的角钢肢背和肢尖焊缝(mm)填板数(每节间)上弦AB、BC、CD、DE、EF-381.8255551102125801039.42压杆113.1831500.4752031下弦AG、GH、HI225.54976118529056617.11拉杆314263.335020761504802腹杆DI-45.82044255525047.8压杆133108.71500.375156.64504502BH、CH、EK、FK-19.8149814985043.9压杆=1511500.304167450450HD、DK41309030904543.49拉杆=347.2350117.5580450IK、GK+102.53437687424546.98拉杆249318.2350146.85804502FI0(压)4266426625648.78压杆=195.720045045070(拉)426642665644.39拉杆=384.34004504503.7 节点设计本例只选择几个有代表性的、重要的节点进行计算,其余节点的计算过程从略,可参见屋架施工图。1. 屋脊节点(见图8)腹杆GK与节点板的连接焊缝,查表得(以下同),取肢背和肢尖的焊脚尺寸分别为和,则杆端所需的焊缝长度分别为肢背:故取。 图8 屋脊节点(单位:mm)故肢尖:取=50mm。拼接角钢采用与上弦杆等截面,肢背处削棱,竖肢切去V=t+5=17mm,取V=20mm,并将竖肢切口后经热弯成型用对接焊缝焊接。拼接接头一侧所需的焊缝计算长度为 =95mm拼接角钢的总长度为 =2(+10)+d=2(95+10)50=260mm上弦杆与节点板的塞焊缝,假定承受节点荷载F2,验算从略。上弦肢尖与节点板的焊缝连接按弦杆内力的15%计算,且考虑由此产生的偏心弯矩作用(偏心距e=65mm)。设肢尖焊缝焊脚尺寸=5mm,节点板总长度为660mm,则节点一侧弦杆焊缝的计算长度为 =(6602)-20-10(660/2)/0.92852010=325mm焊缝应力为 =14=16.8=20.3=160由以上计算结果可知,因弦杆与节点板的连接焊缝受力不大,且连接长度较大,故可按照构造进行满焊,不必计算。2.下弦拼接节点(见图9) 图9 下弦拼节点(单位:mm)屋架跨度24m超过运输界限,故将屋架分为两个运输单元,在屋脊节点G和下弦节点I处设置工地拼接。腹杆杆端与节点板的焊缝连接按IK和ID中最大内力计算。设肢背和肢尖的焊脚尺寸均取,则杆端所需的焊缝长度分别为肢背:故取60mm。肢尖:故按构造取50mm。弦杆与节点板的连接焊缝按弦杆内力与的内力差计算,因为内力差较小,按构造布置焊缝即可满足要求,不必计算。拼接角钢采用与下弦杆相同截面,肢背处削棱,竖肢切去V=t+5=15mm。按拼接焊缝与杆件等强度原则,接头一侧所需的焊缝计算长度为 = 拼接角钢所需总长度为=2(+10)+10=2(120+10)+10=270mm3.上弦节点D(见图10) 图10 上弦节点D(单位:mm)各腹杆杆端与节点板的焊缝计算从略,节点板的形状和尺寸如图10所示。上弦肢背塞焊缝承受檩条传来的集中荷载(节点荷载)F,取节点板缩进肢背5mm,=t2=4mm,则肢尖与节点板的焊缝承受弦杆的内力差为=-=-230.8+224.7=-6.1偏心距e=65mm,且节点板长度较大,故可不作计算,按构造要求布置焊缝进行满焊即可满足条件。2. 支座节点。(见图11) 图11 支座节点(单位:mm)屋架支撑与钢筋混凝土柱上,混凝土强度为C20,=10为便于施焊,取下弦轴线至支座底板上表面的距离为160mm,并设置图12所示加劲肋。下弦杆端与节点板的焊缝取肢背和肢尖的焊缝尺寸分别为=6mm和=4mm,则所需焊缝长度为:肢背:=+12= +12=+12=125mm故取130mm。肢尖:=+8= +8=+8=83mm故按构造取90mm。上弦杆端与节点板的焊缝,由于焊缝长度较大,可不必计算,按构造要求即可。(1)支座底板计算。支座反力为 R=6F=616.4=98.4支座底板尺寸取ab=250mm250mm,采用M22锚栓,并用图示U形缺口。柱顶混凝土的压应力为:=22.3=160底板的厚度按屋架反力作用下的弯矩计算。支座节点板和加劲肋将支座底板分成四块,每块板均为两相邻边固定支撑而另两相邻边自由的板。两支撑边之间的对角线长度为:=170mm两支撑边之间的交点到对角线的垂直距离为:=2=85mm =85170=0.5,查表得=0.058,则M=0.0581.79170170=3000.4底板所需厚度(按厚度t在1640范围取值):t=9.4mm故取t=20m

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