鋼結構桁架設計計算書(鋼結構桁架課程設計)
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本文目錄一覽:
鋼結構桁架的撓度怎么計算
鋼結構桁架鋼結構桁架設計計算書的撓度計算公式為鋼結構桁架設計計算書:
Y=
5ql^4/(384EI)。
式中:
Y為鋼結構桁架的撓度。
q
為均布線荷載標準值(kn/m)。
E
為鋼的彈性模量,對于工程用結構鋼鋼結構桁架設計計算書,E
=
2100000
N/mm^2。
I
為鋼的截面慣矩鋼結構桁架設計計算書,可在型鋼表中查得(mm^4)。
撓度是在受力或非均勻溫度變化時鋼結構桁架設計計算書,桿件軸線在垂直于軸線方向的線位移或板殼中面在垂直于中面方向的線位移。傳統的橋梁撓度測量大都采用百分表或位移計直接測量,當前在我國橋梁維護、舊橋安全評估或新橋驗收中仍廣泛應用。該方法的優點是設備簡單,可以進行多點檢測,直接得到各測點的撓度數值,測量結果穩定可靠。
輕鋼別墅房屋結構計算書+Ⅴ18395548881,辦公樓等計算方式?
如何做好輕鋼別墅的整體受力分析
第一步、設計依據
? ?國內項目依據以下規范
? 《建筑結構荷載規范》? ? ? ? ? ? ?(GB50009-2012)
? 《建筑抗震設計規范》? ? ? ? ? ? ?(GB50011-2010)(2016年版)
? 《鋼結構設計標準》? ? ? ? ? ? ? ?(GB50017-2017)
? 《鋼結構高強度螺栓連接技術規程》 (JGJ82-2011)
? 《低層冷彎薄壁型鋼房屋建筑技術規程》 (JGJ227-2011)
? 國外項目可以依據《歐標鋼結構設計規范》 BS EN 1993-1-2-2005
第二步、荷載組合
核算整棟房屋的荷載值,包含恒載,活載,風壓,地震荷載等常規荷載,以及荷載組合情況。其中抗震計算又可包含振型,地震周
期比,可以驗算結構整體的剛度,包括抗扭轉剛度,抗側移剛度。
第三步、內力計算
通過計算分析,提取荷載組合下的整棟房屋內力分布狀況,如軸力,剪力,彎矩,位移變形等數據,繼而對受力較弱的部位進行結構補強。
第四步、驗算
最終根據結構規范,來驗算當前的輕鋼龍骨是否滿足,強度值,剛度值,以及穩定性三大指標。
第五步、局部驗算
構件驗算,對樓板桁架,屋頂桁架、墻體面板,等單體構件做受力分析,確保核心構件都能滿足規范要求。
規范設計,計算先行,學會計算為項目保駕護航
鋼結構設計桁架恒荷載如何計算?
鋼結構設計桁架恒荷載如何計算?
可以以經驗預估一個自重數值進行內力分析。一般輕鋼結構按30~40公斤/平方米計。然后驗算即可。
如何用PKPM計算鋼結構桁架
1、PKPM系列軟件中有一個模塊叫STS,適用于各種輕型鋼屋架的計算,例如鋼結構廠房,構筑物,設備塔樓等。
2、PKPM系列中有關鋼結構的另一個模塊叫 STPJ ;適用于計算重型鋼結構廠房,這個用的比較少。
3、PKPM中有關網架的模塊叫 MSGS,這個可以計算各類網架結構。PKPM系列中直接和鋼結構有關的就這3種了。
按設計圖示尺寸以鋼材重量計算,不扣除孔眼、切邊、切肢的重量,焊條、鉚釘、螺栓等重量不另增加。不規則或多邊形鋼板,以其外接規則矩形面積計算。鋼網架應區分球形結點、鋼板結點等連接形式。
鋼材的特點是強度高、自重輕、整體剛度好、抵抗變形能力強,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特別適宜;材料勻質性和各向同性好,屬理想彈性體,最符合一般工程力學的基本假定;
材料塑性、韌性好,可有較大變形,能很好地承受動力荷載;建筑工期短;其工業化程度高,可進行機械化程度高的專業化生產。
擴展資料
1、鋼桁架連接方法
鋼桁架可用焊接、普通螺栓連接、高強度螺栓連接或鉚接。焊接應用最廣;普通螺栓連接常用于可拆卸的結構、輸電塔和支撐系統;高強度螺栓連接常用于重型鋼桁架的工地連接;鉚接用于受較大動力荷載的重型鋼桁架,目前已逐漸被高強度螺栓連接所代替。
2、高跨比
鋼桁架的高度由經濟、剛度、使用和運輸要求確定。增加高度可減小弦桿截面和撓度,但增加腹桿用量和建筑高度。鋼桁架的高跨比通常采用 1/5~1/12;鋼材強度高、剛度要求嚴的鋼桁架應采用相對偏高值。三角形鋼屋架的高度通常由屋面坡高確定;一般屋面坡度為1/2~1/3時,高跨比相應為1/4~1/6。
3、腹桿體系
鋼桁架的腹桿體系通常采用人字式或單斜式等形式。人字式腹桿的腹桿數和節點數較少,應用較廣;為減少受有荷載的弦桿或受壓弦桿的節間尺寸,通常增加部分豎桿。單斜式腹桿通常布置使較長的斜桿受拉,較短的豎桿受壓,有時用于跨度較大的鋼桁架。
如需進一步減小弦桿及腹桿的長度,可采用再分式腹桿體系,鋼桁架高度較大且節間較小時可采用K式或菱形腹桿體系。在支撐桁架和塔架中,常采用能較好承受變向荷載的交叉式腹桿體系,交叉斜桿通常按拉桿設計。斜腹桿對弦桿的傾斜角通常在30°。
參考資料來源:百度百科-PKPM
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