门式钢架问题解答.ppt
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1、门式钢架,一、超过本章1.9中所述适用范围的单层房屋可以采用门式刚架结构吗?此时设计中应注意哪些问题?超过上述适用范围的单层房屋当然可以采用门式刚架结构,上述适用范围只是针对CECS 102:2002的具体规定而言,并不是说门式刚架结构这种形式超过了这些范围就不适用了。事实上由于门式刚架的内力分布比较均匀、外形较为美观、制作安装亦较方便,北京西郊机库和大连南关岭粮库等都达到单跨72m,采用门式刚架单层房屋钢结构;也有吊车吨位达到240t、350t的工业厂房采用门式刚架结构形式的单层房屋钢结构;檐口高度达到27m甚至32m的门式刚架单层房屋钢结构也见诸实际工程,只是这些工程的刚架柱不再是H型钢柱
2、,而多采用格构柱或两型钢组合的实腹柱。超过上述适用范围的单层房屋采用门式刚架钢结构时,除了维护结构和檩条、墙梁等次结构可以基本上参照门式刚架轻型房屋钢结构CECS102:2002的相关规定之外,主结构设计宜按照下述建议考虑:,主结构设计不宜依据CECS102:2002的规定,而应执行钢结构设计规范GB 500172003的相关规定,抗震设防地区的房屋还应执行建筑抗震设计规范GB 500112001的相关规定。有大吨位吊车的厂房以及厂房较高时宜采用格构柱;吊车吨位大于20t时,不宜采用柱子上牛腿支撑吊车梁,有大吨位吊车的厂房柱宜由肩梁支撑吊车梁。刚架跨度不小于60m以及柱子比较高时,在计算水平地
3、震作用的同时,应计算竖向地震作用;柱脚与基础的连接应按刚接设计,采用靴梁式柱脚、插入式柱脚或埋入式柱脚。跨度等于或大于36m的实腹式门式刚架,由于梁的高度较大,轻钢房屋梁翼缘的宽度一般不大,而隅撑-冷弯薄壁型钢檩条体系提供的侧向刚度较小,为防止梁的受压下翼缘平面外失稳,有两种做法可供考虑:一是将屋盖横向支撑的直腹杆通过隅撑约束下翼缘,在下翼缘的相应位置设置纵向通长系杆(刚性或柔性),屋盖横向支撑的直腹杆除了承受作为支撑桁架腹杆的轴力外,还承受下翼缘,(包括相邻横向支撑之间一半开间的斜梁下翼缘)通过与此直腹杆相连的隅撑传来的力,因此,此直腹杆属于压弯构件,应按压弯构件设计;另一种做法是在对应于屋
4、盖横向支撑直腹杆的位置、在斜梁腹板靠近上翼缘处设置纵向通长刚性系杆,杆端连接应采用两个螺栓,并通过隅撑约束下翼缘,此刚性杆也应按压弯构件设计,这种做法用钢量稍多一些。刚架跨度不小于60m或更大时,斜梁宜采用折线形或截面采用桁架形式;屋盖支撑除了设置横向水平支撑外,还必须设置纵向水平支撑,形成封闭式支撑体系,支撑构件及系杆应采用型钢。材料宜采用Q345B及以上等级的钢材。对于在强侵蚀介质环境中的房屋采用门式刚架钢结构,应采取有效措施保护结构构件,例如根据侵蚀介质的具体情况,在柱子外围用抗腐蚀性能强的材料包裹等。,二、CECS 102:2002的条第7款规定:“在设有带驾 驶室且起重量大于15t桥
5、式吊车的跨间,应在屋盖边缘设置纵向支撑桁架。”这是出于何种考虑?有桥式吊车的门式刚架轻型房屋(单层厂房),常有在吊车运行中(特别是空车运行时)出现晃动的情况,从结构设计的角度而言,可能是由于吊车梁的侧向刚度偏小,也可能是房屋整体刚度不足;桥式吊车的吊车吨位较大时,大部分情况是房屋整体刚度不足产生的问题,因此CECS 102:2002的条第7款规定:“在设有带驾驶室且起重量大于15t桥式吊车的跨间,应在屋盖边缘设置纵向支撑桁架。”纵向水平支撑桁架可将各个平面刚架连在一起共同承担吊车在局部作用的摇晃力,同时屋盖纵向水平支撑和横向水平支撑形成封闭体系,加强了屋盖整体刚度,这是避免吊车在运行中出现晃动
6、行之有效的设计方案。实际上,对于吊车吨位较小的情况下,如果校核设计后确认吊车梁的侧向刚度符合要求,也可以在屋盖边缘设置纵向水平支撑桁架,使得行车更为平稳。此外,CECS 102:2002的第条规定“当设有起重量不小于5t的桥式吊车时,柱间宜采用型钢支撑。”同理,当设有起重量不小于15t的桥式吊车时,屋盖支撑亦宜采用型钢支撑。,三、CECS 102:2002的条第2款规定:柱间支撑间距,无吊车时取3045m,而有吊车时为不大于60m,为何有吊车时支撑的设置间距要大一些?CECS 102:2002的条第2款条文说明指出,“设置柱间支撑时不必考虑温度应力。无吊车时,柱间支撑间距是参考国外有关规定并结
7、合我国实际情况采用的。有吊车时,型钢支撑的布置已考虑到减少温度应力,且构件间用螺栓连接,温度变形可由螺栓连接间隙和构件变形吸收。”从这一段说明,我们可以理解,实际上不是有无吊车的问题,而是采用柔性支撑还是刚性支撑的问题。柔性支撑刚度较小,支撑构件本身变形较大,吸收温度变形的能力较小,甚至谈不上利用螺栓连接间隙吸收温度变形的问题;而刚性支件变形吸收温度变形的能力比较大,因此支撑间距亦可以大一些。,四、对于牌号为Q235A的碳素结构钢,如果加工成结构构件前检验其含碳量小于0.2%,是否可用于焊接构件?国家标准碳素结构钢GB 700中,Q235 钢分为A、B、C、D四个等级,其中A级钢不要求任何冲击
8、试验值,并只在用户要求时才进行冷弯试验,且不保证焊接要求的含碳量,故焊接结构构件不建议采用;即使对于某一批Q235A 钢材检验其含碳量不大于0.2%,但因其不是出厂保证条件,因此仍然不宜用于焊接结构。,五、CECS 102第条第6款规定“斜梁不需要计算整体稳定性的侧向支撑点间最大长度,可取斜梁受压翼缘宽度的 倍。”是不是必须遵守的构造要求?斜梁不需要计算刚架平面外的的整体稳定性的侧向支撑点的最大长度,可取斜梁受压翼缘宽度的 倍,这是参照钢结构设计规范GB 50017中对于等截面简支梁不需验算整体稳定的规定,但不是必须遵守的构造要求,只是为设计过程中初选截面时作参考,超过这一数值时需要作整体稳定
9、验算。实际上计算软件总是会进行刚架平面外整体稳定性验算的,一般说来,由于刚架斜梁不属于简支架且其一般不是等截面梁,当侧向支撑点间的最大长度,达到斜梁受压翼缘宽度的 倍时,通常仍能满足刚架斜梁整体稳定性要求。,六、有吊车时,边柱柱脚为刚接的多跨门式刚架的中柱可以采用上下铰接的摇摆柱吗?CECS 102 第条规定:“门式刚架的柱脚多按铰接支撑设计,。当用于工业厂房且有5t以上桥式吊车时,宜将柱脚设计成刚接。”在建设工程施工图审查中,发现有些设计工程师认为,“宜将柱脚设计成刚接”既然是“宜”而不是“应”,那么设计成铰接当然也可以,从而认为当桥式吊车起重量为5t时可以采用上下铰接的摇摆柱,这是一种不应
10、有的推论。需要注意的是CECS 102第条说的是柱脚连接,没有说柱顶与斜梁的连接,凡带有吊车的柱顶与斜梁应采用刚接,如吊车吨位小,柱脚可以铰接,但不是摇摆柱,所谓“摇摆柱”,是指只承受轴向力的构件,即所谓二力杆,而当有吊车时,搁置吊车梁处有弯矩和吊车的横向刹车力,即不再是只承受轴力方向的构件了,因此,有吊车的多跨门式刚架的中柱不应该采用摇摆柱,采用摇摆柱使得房屋刚度很差,行车晃动。,七、CECS 102 规定门式刚架轻型房屋钢结构房屋的纵向伸缩缝间距取300m,超过时如何设伸缩缝?当采用连续檩条和金属墙面时,若伸缩缝未能妥善处理,屋面可能有漏雨。根据某外资公司的经验,对于无吊车房屋,长度小于1
11、80m时不需要考虑温度变化的影响,大于180m但小于450m时,不需设置伸缩缝。纵向构件一般采用螺栓连接,总长度大于180m但小于450m时的伸缩可由纵向构件端部连接处的螺孔消除,连续构件内力的变化不会对结构的整体性或使用性能产生不利影响。CECS 102 规定房屋的纵向伸缩缝间距取300m,但对于有桥式吊车的门式刚架型钢结构房屋,考虑到吊车梁截面较大,温度变化也较大,而且由于吊车梁(尤其是突缘式支撑吊车梁)连接螺栓的构造可以传递拉力和压力,使吊车梁的温度应力释放有限,有工程实例表明,温度区间过长时导致柱间交叉支撑中的压杆严重弯曲,因此对于有桥式吊车的房屋纵向伸缩缝间距的规定应该更为严格。,C
12、ECS 102 第条除了规定伸缩缝的最大间距外,还规定“当需要设置伸缩缝时,可采用两种方法:在搭接檩条的螺栓连接处采用长圆孔,并使该处屋面板在构造上允许胀缩或设置双柱。”据之有些设计工程师,如图3.1-1所示在伸缩缝处设置支撑。对于图3.1-1所示在伸缩缝处设置支撑,从长圆孔的构造做法来看,如果能有效解决伸缩问题,则不能传力;如果能传力,说明其不能自由滑动,则不能有效解决伸缩问题,因此图3.1-1的做法是不合适的。按照CECS 102 第条的规定,在伸缩缝处设置支撑应该如图3.1-2所示,支撑应该设在设置伸缩缝开间的两侧,这样在设置伸缩缝开间的两侧都各自独立形成稳定的几何不变体系,两侧的水平力
13、不互相传递,在这种情况下伸缩缝开间的系杆可开成长圆孔,或者可以不设系杆。,八、门式刚架轻型房屋钢结构的经济跨度和刚架间距取多少较为合适?仅从结构设计的角度而言,刚架的用钢量一般说来随其间距的增大而减小,但吊车梁以及次结构(檩条、墙梁和支撑等)的用钢量则随刚架间距的增大而增大。对于无吊车的情况,次结构的用钢量约占总用钢量的30%45%;有桥式吊车时,吊车梁的用钢量与吊车梁的跨度、吊车台数、起重量以及吊车桥架的跨度有关,刚架用钢量与吊车台数、起重量、吊车桥架的跨度以及轨道标高和刚架柱高等多种因素有关,次结构的用钢量占总用钢量的比重难于有一个确定的范围。这里所谓的经济用钢跨度和刚架适用间距,是仅从总
14、用钢量最少的角度来讨论的 刚架的跨度通常由使用要求确定,仅从经济角度(包括次结构在内的用钢量的角度)而言,无桥式吊车和悬挂吊车时,刚架的经济用钢跨度约为2124m之间,大于36m就不经济了;当有桥式吊车时,其经济用钢跨度大概在2430m之间。有桥式吊车时的经济用钢跨度反而大于无桥式吊车时的经济用钢跨度,主要是因为吊车梁的用钢量在总用钢量中所占比重随刚架跨度增加而减少。,门式刚架轻型房屋钢结构的刚架间距通常采用6m、7.5m、9m、12m等,在工程实践中,刚架间距通常由使用要求确定;对于无桥式吊车的单层门式刚架轻型房屋,刚架间距以7.59m为宜(因为薄钢檩条的截面最大高度不宜超过250mm);当
15、没有悬挂荷载或悬挂荷载不挂在檩条上,或采用高频焊接薄壁H型钢、或采用高频焊接轻型H型钢檩条,或采用格构式檩条时,刚架间距可做到12m,甚至15m,此时侧墙宜设墙架柱;通常,大跨度宜采用大间距,跨度与间距的比一般为3.55为宜。对于有桥式吊车或较大的悬挂荷载的单层门式刚架轻型房屋,刚架间距以67.5m为宜。有桥式吊车时,刚架的经济用钢间距比无桥式吊车时小,是因为次结构和吊车梁等纵向构件的用钢量随刚架间距减少而减少,而刚架用钢量则随刚架间距的增加而减少,总用钢量呈随刚架间距减小而减少的趋势。此外,在讨论刚架的经济跨度和适宜间距时还需要考虑其他一些影响门式刚架轻型钢结构房屋的经济性的因素:一是基础数
16、量的影响,门式刚架柱基础的特点是其控制设计的工况多为大偏心,基础底盘需较大尺寸,因而基础的数量和造价对整个工程造价有较大的影响,一般说来9m的刚架间距比6m的刚架间距将可大大减少基础工程量;其次是工期的影响,刚架间距大,构件数量减少,有利于降低运输费用、减少吊装工程量和缩短施工工期,基础数量的减少也将有利于缩短工期,有利于业主提前还贷或尽快获得运营收益。,九、为什么CECS 102 推荐采用单脊双坡门式刚架,而不推荐采用多脊多坡门式刚架?图4.1-1中作了多脊多坡与单脊单坡房屋的比较,显然,在其他条件都相同的情况下,屋脊两侧各需一根檩条,而内天沟两侧亦各需一根檩条,因此,多一个屋脊就需要多一根
17、檩条;多一个内天沟也需要多一根檩条,同时也增加了内天沟和落水管、室内排水沟的用料,设置内天沟还容易因积水、堆雪效应而加大荷载,甚至导致渗漏。如果因为室内排水沟淤塞需要疏通,还将影响正常使用。多坡多脊不等高房屋(图4.1-2)上述问题更严重,在北方,除了堆雪效应问题之外,还有一个如本书1.11节所述的滑雪效应问题,应尽可能不采用。,就刚架用钢量的角度而言,一般情况下,单脊双坡与多脊多坡刚架的用钢量基本上差不多。图4.1-1所示单脊双坡刚架斜梁某一跨为单坡时,常常由斜梁挠度控制设计,此外,还有内柱抬高,此时其用钢量可能会比图4.1-1所示多坡多脊刚架斜梁用钢量略多一些。当然,单坡多坡多跨尚需考虑屋
18、面单坡长度不宜太长,详见本书4.5节的讨论。,十、可以采用摆柱支撑托架或托梁吗?为什么?如4.2节所述,摆柱本身不能“自立”,相当于一根很长的竖直摆放的连杆,不能承受水平力,其自身的稳定性依赖于柱顶的托架或托梁,当托架的下弦杆或托梁的下翼缘有垂直于托架/托梁轴线的侧向位移或沿托架/托梁轴线方向位移时,摆柱不具有约束能力,采用摆柱支撑托架/托梁稳定性不好,侧向刚度不高,因此采用摆柱支撑托架或托梁是不合适的。,十一、对于初学设计的技术人员,设计门式刚架在保证安全可靠的前提下,如何使材料用量尽可能少?做工程设计与读图一样,应该从宏观到微观,由整体到局部,对于轻型房屋钢结构设计而言,在做好前期准备工作
19、的基础上,具体设计过程一般分为方案设计和施工图设计两个阶段。1.前期准备工作对于前期准备工作,主要是搞清楚设计条件、工程特点和使用要求、建设工程所在地的场地条件以及风荷载和抗震设防烈度等各种情况,在此基础上,充分认识设计的重点和难点,以及准备采用的设计手法和措施。2.结构方案设计根据建筑设计的要求(通常屋面坡度以及门窗布置由建筑设计确定),在结构方案设计阶段的主要工作是做好结果布置、选定屋面板和墙面板,次结构和主结构的选型和初步计算。(1)关于柱网布置,本书3.3节曾讨论了刚架的合理间距,刚架跨度通常根据使用要求有建筑设计确定。至于刚架选型,可参考本书第4章的简要讨论。(2)屋面檩条宜优先选用
20、冷弯薄壁C型钢或冷弯薄壁Z型钢,截面较为开展,相同面积可获得较大的惯性矩和截面模量,并做成连续檩条或多跨静定檩条。檩条设计和其他结构设计一样,如果能使构件的内力分布比较均匀,就能获得较为满意的效果。在多数情况下,檩条设计通常由挠度控制,跨度不大于4m的檩条设计成三跨连续构件时,由于挠度大为减小,既方便施工又能节省材料用量。对于跨度大于6m以及有较大悬挂荷载时,采用多跨嵌套搭接连续檩条,或采用多跨静定檩条,将有相当好的经济效益,这是已经为许多工程实践所证实了的。对于多跨搭接连续檩条和多跨静定檩条,考虑运输条件的限制和经济的要求,其长度不宜大于12m。,关于侧墙的墙架布置问题,本书3.5节作过简要
21、讨论。墙梁的布置应考虑门窗、挑檐、雨篷等构件和墙面板的板材、规格等各种因素,墙梁的选型基本上同上述关于檩条选型的讨论。对于采取冷弯薄壁型钢的檩条和墙梁,当其截面高度不大于250mm时,宜使其高厚比尽可能大一些,这样在材料用量相同的条件下可加大其刚度和承载力,或者在减少材料用量的条件下可得到基本相同的刚度和承载力。(3)方案阶段的刚架计算,首先是选定刚架形式,例如在柱脚采用刚接还是铰接,中柱是否采用摆柱(通常,多跨刚架的中柱采用摆柱有利于节省材料)等;其次确定构件形式,刚架柱用等截面柱或楔形柱;刚架斜梁一般采用图5.1-1所示的四种构造形式,等截面梁和单楔形梁用于小跨度的刚架,双楔形梁和两端加腋
22、梁通常用于跨度较大的刚架,其加腋长度和截面尺寸,通过计算逐步调整,使之较为合理,能充分发挥材料效能:应力分布比较均匀、柱顶位移和斜梁挠度以及斜梁坡度改变率符合所执行 标准的要求。刚架梁可沿梁长分段变化截面高度和腹板厚度、翼缘宽度和厚度,同一运输单元段翼缘不变化宽度,不同单元段连接处粱高度应相等。(4)加腋长度:对于两端加腋梁,初选截面时梁端加腋长度的选取可,参考表5.1-1。对于单跨刚架,山尖处的加腋主要是连接高度的需要,如果山尖一侧斜梁加腋的水平长度与刚架跨度的比值不大于0.05,在内力及变形计算时,可不考虑此段截面变化。考虑梁端加腋长度时,宜综合考虑如下几个因素:两端截面的承载力要求以及梁
23、端与柱连接处对于连接高度的要求;为利用腹板屈后强度,腹板高度变化率不超过60mm/m;梁与中柱采用柱顶平接时,考虑运输长度的限值(火车运输要求构件长度不大于12m)。,5)变截面刚架初选截面时截面尺寸粗估:1)工字形截面尺寸模数(图5.1-2)截面高度h以10mm为模数;截面宽度b以5mm为模数(多数设计工程师亦取10mm为模数);腹板厚度 可取4mm、5mm、6mm、8mm等,6mm以后以2mm为模数;对于技术条件较好,质量控制严格的制作单位,的最小值允许取用3mm;考虑到厚度小于8mm时一般以卷板形式供货,当腹板厚度不大于8mm时翼腹连接焊缝宜采用单面角焊缝,以减小腹板因焊接产生的变形。翼
24、缘厚度t6mm时,以2mm为模数。2)工字形截面的高宽比(h/b)通常取h/b25,承受桥式吊车荷载的柱子宜取小值,梁端与柱的连接为侧接(端板竖放)时,该处梁端可取h/b6.5。3)变截面刚架构件工字形截面尺寸粗估(图5.1-3,表5.1-2),4)工字形截面腹板高厚比的建议值对于腹板高厚比,建议按如下取值:刚架柱:无桥式吊车时,取160;有桥式吊车时,取140;刚架斜梁:取180(6)刚架斜梁梁端加腋长度和梁截面尺寸调整总的来说,截面和构件各部分尺寸的变化应该尽量符合弯矩图形的变化,才能使用钢量在满足安全可靠的前提下尽可能少。同时在满足此条件的前提下,如果能使加腋长度尽量短、构件各部分的截面
25、高宽比和宽厚比尽量大一些,对减少用钢量将会非常有效。图2.5-1(a)所示单跨门式刚架,通常是承载力控制设计,梁端加腋长度和截面尺寸的调整主要考虑应力比的控制值,满足截面承载力要求并使各截面应力比尽可能接近即可;图2.5-2所示多跨刚架常常是挠度或坡度改变率控制设计,梁端加腋长度和截面尺寸的调整主要考虑构件刚度,同时与刚架柱的刚度有关。,门式刚架斜梁和柱一般以受弯为主,受剪、压为次,腹板抗弯的作用远不如翼缘有效,增大腹板的高度,可使翼缘抗弯能力发挥得更充分。因此,当需要增大截面尺寸时,宜尽可能加大截面高宽比和腹板高厚比。但如果腹板高度已经足够大、加大腹板高度需要同时加大腹板厚度,则宜考虑不改变
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