《屋盖钢结构设计》PPT课件.ppt
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1、第三章 屋盖钢结构设计,内容概述屋盖结构布置屋盖支撑体系檩条设计普通钢屋架设计轻型钢屋架设计钢管屋架设计实腹梁和框架梁屋架空间桁架屋盖体系金属拱形波纹屋盖结构,第一节 屋盖结构布置,一、屋盖结构组成 钢屋盖结构组成:屋面板、檩条、屋架、托架、天窗架、支撑等构件。屋架的跨度和间距取决于柱网布置,柱网布置取决于建筑物工艺要求和经济要求。屋架跨度较大:为了采光和通风,屋盖上常设置天窗。柱网间距较大,超出屋面板长度:应设置中间屋架和柱间托架,中间屋架的荷载通过托架传给柱(图31)。,屋架与屋架之间:布置支撑,增强屋架的侧向刚度,传递水平荷载和保证屋盖体系的整体稳定。,二、屋盖体系分类 两种屋盖:无檩屋
2、盖和有檩屋盖。无檩屋盖:屋面荷载直接通过大型屋面板传递给屋架(图32)。优点:屋盖横向刚度大,整体性好,构造简单,施工方便等;缺点:屋盖自重大,不利于抗震,其多用于有桥式吊车的厂房屋盖中。,无棱屋盖实例,有檩屋盖:当屋面采用轻型材料如石棉瓦、瓦楞铁、压型钢板和铁丝网水泥槽板等 时,屋面荷载要通过檩条再传递给屋架(图33)。优点:构件重量轻,用料省;缺点:屋盖构件数量较多,构造较复杂,整体刚度较差。,有棱屋盖实例,第二节 屋盖支撑体系,一、屋盖支撑作用 主要作用:保证屋盖结构的整体稳定;增强屋盖的刚度;增强屋架的侧向稳定;承担并传递屋盖的水平荷载;便于屋盖的安装与施工。屋架是屋盖的主要承重结构。
3、需要用支撑连接屋架。长的屋盖结构,在中间设置横向支撑。横向支撑是屋架弦杆的侧向支承点,减小弦杆在平面外的计算长度,减小动力荷载作用下的屋架平面外的受迫振动。屋盖支撑将作用于山墙的风荷载、悬挂吊车水平荷载及地震作用传递给房屋的下部支承结构。钢屋架安装:首先吊装有横向支撑的两榀屋架,将支撑和檩条与之连系形成稳定体系,然后再吊装其他屋架与之相连。,二、屋盖支撑布置 五种屋盖支撑:上弦横向水平支撑、下弦横向水平支撑、下弦纵向水平支撑、垂直支撑和系杆。1上弦横向水平支撑在屋盖体系中,一般都应设置屋架上弦横向水平支撑,包括天窗架的横向水平支撑。上弦横向水平支撑布置在房屋两端或在温度缝区段的两端的第一柱间或
4、第二柱间。横向水平支撑的间距60 m,房屋长度60 m,还应另加设水平支撑。,2下弦横向水平支撑条件设置:屋架跨度18 m;屋架跨度18 m,但屋架下弦设有悬挂吊车;厂房内设有吨位较大的桥式吊车或其他振动设备;山墙抗风柱支承于屋架下弦。设置位置:下弦与上弦横向水平支撑应在同一柱间内,以便形成稳定的空间体系。3下弦纵向水平支撑设置条件:设有重级工作制吊车或起重吨位较大的中、轻级工作制吊车;设有锻锤等大型振动设备;屋架下弦设有纵向或横向吊轨;设有支承中间屋架的托架和无柱支撑的中间屋架;房屋较高,跨度较大,空间刚度要求高。设置位置:设在屋架下弦端节间内,与下弦横向水平支撑组成封闭的支撑体系,提高屋盖
5、的整体刚度。,问:什么情况下应布置上弦纵向水平支撑?,当房屋较高、跨度较大、空间刚度要求较高时,设有支承中间屋架的托架,或设有重级或大吨位的中级工作制桥式吊车等较大振动设备时,均应在屋架端节间平面内设置纵向水平支撑。屋架间距12m时,纵向水平支撑通常布置在屋架下弦平面,但三角形屋架及端斜杆为下降式且主要支座设在上弦处的梯形屋架和人字形屋架,也可以布置在上弦平面内。屋架间距12m时,纵向水平支撑宜布置在屋架的上弦平面内。,4垂直支撑 垂直支撑作用:使相邻两榀屋架形成空间几何不变体系保证侧向稳定的有效构件。设置位置:设置在设有上弦横向支撑的柱间内;在屋架跨度方向还要根据屋架形式及跨度大小在跨中设置
6、一道或几道。梯形屋架:当跨度30 m时,应在屋架跨中和两端的竖杆平面内各布置一道垂直支撑;当跨度30 m时,无天窗时,应在屋架跨度 13处和两端的竖杆平面内各布置一道垂直支撑,有天窗时,垂直支撑应布置在天窗架侧柱的两侧。三角形屋架:当跨度24 m时,应在跨中坚杆平面内设置一道垂直支撑;当跨度24 m时,应根据具体情况布置两道垂直支撑(图35)。屋架安装时,每隔45个柱间设置一道垂直支撑,以保持安装稳定。,5系杆 系杆作用:充当屋架上下弦的侧向支撑点,保证无横向支撑的其他屋架的侧向稳定。系杆种类:刚性系杆和柔性系杆。能承受压力的为刚性系杆,只能承受拉力的为柔性系杆。设置位置:上弦平面内,檩条和大
7、型屋面板均可起刚性系杆作用,因而可在屋架的屋脊和支座节点处设置刚性系杆。下弦平面内,可在屋架下弦的垂直支撑处设置柔性系杆。,三、屋盖支撑的形式、计算和构造 形式:屋盖支撑一般均为平行弦桁架形式(图36)腹杆采用十字交叉形式,一般用于上弦横向、下弦横向及下弦纵向水平支撑(图37a)。纵向水平支撑桁架的节间,以组成正方形为宜,一般为6m6m,或长方形,如6m3m。横向水平支撑节点距离为屋架上弦节点距离的24倍。垂直支撑的腹杆形式可根据桁架的宽高比例确定。当宽高较接近时,可用交叉斜杆(图37b);当高度较小时,可用V式及W式斜杆(图37c,d),弦杆与斜杆间的交角为3060。,杆件截面:屋盖支撑受力
8、较小,通常可按容许长细比来选择。交叉斜杆和柔性系杆按拉杆设计,可采用单角钢;非交叉斜杆、弦杆、竖杆以及刚性系杆按压杆设计,可采用双角钢组成十字形或T形截面。当屋架跨度较大、房屋较高且基本风压也较大时,杆件截面应按桁架体系计算出的内力确定。可假定在水平桁架节点上的集中风力荷载作用下,交叉斜杆中的压杆退出工作,仅由拉杆受力,这样,使原来的超静定体系简化为静定体系(图38)。图中W为水平节点荷载,由风荷载或吊车荷载引起。节点连接构造:尽量简单方便。角钢支撑与屋架一般用C级螺栓连接,螺栓用M20。在有重级工作制吊车或有较大振动设备的厂房,除螺栓外,还应加安装焊缝,焊缝长度80 mm,焊脚尺寸6 mm。
9、当采用圆钢作支撑时,应用花篮螺栓预加拉力将圆钢拉紧。,第三节 檩条设计,钢檩条一般采用单跨简支,有实腹式和桁架式两大类。一、实腹式檩条 实腹式檩条:构造简单,制造及安装方便,常用于36m的跨度。截面形式:普通工字钢(因较重、不易安装,用的不多)、角钢(用于荷载跨度小的屋盖)、槽钢(常用)和Z形(为冷弯薄壁型钢、省钢)(图39)。檩条的截面高度取决于跨度、檩距和荷载大小等因素,一般取檩条跨度的135150。,实腹式檩条通过檩托与屋架上弦连接,檩托用短角钢做成,先焊在屋架上弦,屋架吊装就位后用螺栓或焊缝与檩条连接(图310)。,垂直于屋架坡度放置的檩条,在竖向荷载作用下,两个主轴方向分别受到qx和
10、qy作用(图311)。按简支梁计算,两个方向弯矩为,(31),(32),式中 q 檩条承受的屋面荷载(包括自重)设计值,,檩条跨度;屋面倾斜角度。,檩条受弯曲的强度验算公式:,式中 Wnx,Wny分别为对xx轴和yy轴的净截面模量;x,y截面塑性发展系数。,按弹性方法验算挠度。当有拉条时,可只验算垂直于屋面坡度的挠度,当无拉条时,应验算竖向总挠度。有拉条时挠度验算公式为,(34),式中 I x截面对xx轴的惯性矩;,容许挠度,对无积灰的瓦楞铁、石棉瓦等屋面为 I/150;对压型钢板、积灰的瓦楞铁、石棉瓦等屋面为l200;对其他屋面为l200;,檩条所承担的屋面荷载标准值。,一般情况下,檩条截面
11、的Wy比Wx小得多,因此My即使很小产生的截面应力很大,为减小My,应沿屋面对檩条设置拉杆以减少檩条在最小刚度平面内的计算跨度。若屋面的连系有足够的保证,檩条的整体稳定不必验算。,二、桁架式檩条 当檩条的跨度较大(6 m)时,应考虑格构檩条。格构檩条三种:平面檩条、T形檩条和空间檩条(图312)。1平面格构檩条 平面格构檩条的上弦采用小角钢或槽钢,下弦用小角钢或圆钢,腹杆用圆钢组成。这种檩条受力明确,用料省。下弦为抛物式檩条,中间节间必须设置斜杆,以防止檩条上弦在不对称荷载作用下产生过大的局部拱曲。平面格构檩条侧向刚度较差,必须设置拉条以减少侧向弯矩。2T形格构檩条 T形格构檩条由于上弦杆和腹
12、杆不在同一平面,整体性较差,应沿跨度全长设置几道钢箍,跨度为34m时设3道,跨度为46m时设4道。钢箍直径d10 mm的圆钢。为固定腹杆平面与上弦平面,在上弦平面应设置缀板或斜缀条。侧向刚度较大,屋盖可不设拉条。,3空间格构檩条 空间格构檩条(图312c)是由三个平面桁架组成的空间结构,檩条横截面为三角形。这种檩条侧向刚度好,不必设置拉条,安装方便,但费工费时,适用于跨度较大和荷载较大的情况。格构檩条的节间划分可根据计算确定,一般取 4060 cm,檩条的高度一般为跨度的112118,T形格构檩条和空间格构檩条上弦宽度为截面高度的1l5120。腹杆与弦杆交角为4060,45最好。,4格构檩条的
13、计算 平面格构檩条可按静定的平面桁架计算,各节点均假定为铰接。计算时,将上弦的均布荷载换算成节点荷载,结构力学方法计算杆件轴力,一般只需计算最大内力,即跨中上、下弦杆内力和支座处的腹杆内力。上弦节间还应计算由节间均布荷载引起的局部弯矩:在檩条平面内简化计算:,(35),在檩条平面外,当有拉条时,拉条处的弯矩为,式中,a为上弦节间长度。,(36),式中,,为拉条间距。,T形格构檩条近似地将上弦两个角钢集中到腹杆平面内后按平面格构计算内力。,空间格构檩条将空间桁架分解为高度等于h1和h2的两榀平面桁架进行计算,两榀桁架的荷载分别为q1和q2,其值可根据总荷载按刚度进行分配(图313):,(37),
14、(38),上弦单肢角钢的弯矩近似计算为,(39),(310),式中,a为上弦节间长度。,下弦内力等于两榀平面桁架算得的下弦内力之和。上弦按双向压弯验算其强度,同时按双向压弯构件公式验算其整体稳定。下弦按轴心受拉验算其强度。,三、檩条的拉条 檩条侧向刚度小,为了给檩条提供侧向中间支承,减小檩条沿屋面坡度方向的跨度,减少檩条在施工和使用阶段的侧向变形和扭转,除了侧向刚度较大的空间桁架式檩条和T形桁架式檩条以外,在实腹式檩条和平面格构檩条之间需设置拉条。拉条的布置原则:(l)檩条跨度为 46 m时,至少在跨中布置一道拉条(图 314),跨度大于6 m时宜布置两道拉条(图315)。(3)当屋盖有天窗时
15、,应在天窗两侧檩条之间设置斜拉条和直撑杆(图315)。,拉条一般采用圆钢,其直径视荷载和檩距大小取812 mm,用双螺帽直接固定在腹板上,斜拉条有连接角钢过渡。撑杆的作用是限制檐檩的侧向弯曲,撑杆可采用角钢和钢管,其长细比按压杆要求的长细比选取截面。,拉条和檩条、撑杆和檩条的连接构造如图316所示。,图316 拉条和檩条、撑杆和檩条的连接构造,第四节 普通钢屋架设计,一、屋架形式选择 在确定钢屋架外形时,应满足用途、建筑造型、屋面排水和制造安装方便的原则。使用要求:屋架的外形应与屋面材料排水的要求相适应。建筑造型:屋架的外形应尽量与弯矩图相近,以使屋架弦杆的内力沿全长均匀分布,能充分发挥材料的
16、作用;腹杆的布置应使短杆受压,长杆受拉,且数量少而总长度短,杆件夹角宜在3060之间,最好是45左右;还要使弦杆尽量不产生局部弯矩;制造安装方便:屋架的节点要简单、数目宜少些;应便于制造、运输和安装。同时满足上述的要求困难,要根据具体情况合理设计。屋架的外形主要有三角形、梯形、矩形和曲拱形等(图317)。,三角形屋架(图317a)主要用于屋面坡度较大的有檩屋盖结构或中、小跨度的轻型屋面结构中。屋架多与柱子铰接,横向刚度较小。屋架的外形与均布荷载的弯矩图差别大,使弦杆的内力变化大,支座弦杆内力大,跨中弦杆内力小。若荷载和跨度较大时,采用三角形屋架不经济。梯形屋架(图317b)受力情况较三角形好,
17、腹杆较短,与柱子可刚接,也可铰接。一般用于屋面坡度较小的屋盖结构中,现已成为工业厂房屋盖结构的基本形式。矩形屋架(图317c)的上、下弦平行,腹杆长度相等,杆件类型少,节点构造统一,便于制造,符合标准化、工业化的要求。排水较差,跨中弯矩大,弦杆内力大。一般用于单坡屋面的屋架及托架或支撑体系中。曲拱形屋架(图317d)的外形最符合弯矩图,受力最合理,但上弦(或下弦)要弯成曲线形比较费工,如改为折线形则较好。用于有特殊要求的房屋中。二、腹杆体系 三角形屋架的腹杯体系有单斜杆式、人字式和芬克式。单斜杆式(图318a)中较长的斜杆受拉,较短的竖杆受压,比较经济。人字式(图318b)的腹杆数较少,节点构
18、造简便。芬克式(图318c)的腹杆受力合理,还可分为左、右两根较小的桁架,便于运输。,梯形屋架的腹杆体系可采用人字式和再分式。人字式(图319a)的布置不仅可使受压上弦的自由长度比受拉下弦为小,还能使大型屋面板的主肋搁支在上弦的节点上,避免上弦产生局部弯矩。若节间长度过长,可采用再分式腹杆形式(图319b)。,矩形屋架的腹杆体系可采用单斜杆式、菱形、K形和交叉式。单斜杆式(图320a)斜长杆受拉,短腹杆受压,较经济。菱形(图320b)两根斜杆受力,腹杆内力较小,用料多。K形腹杆(图320c)用在桁架高度较高时,可减小竖杆的长度。交叉式(图320d)常用于受反复荷载的桁架中,有时斜杆可用柔性杆。
19、,曲拱形屋架的腹杆体系多为单斜杆式(图321)。为减小腹杆长度,可下弦起拱,形成新月形。顶部采光,可采用三角式腹杆。,三、屋架主要尺寸的确定,主要尺寸:屋架的跨度、高度、节间宽度。屋架跨度:按使用和工艺要求确定,一般以3m为模数。屋架的跨度为3的倍数,有 12 m,15 m,18 m,21m,24 m,27 m,30 m,36 m等几种,也有更大的跨度。三角形有檩屋盖结构比较灵活,不受3m模数的限制。屋架计算跨度:屋架两端支座反力的距离,一般取支柱轴线之间的距离减去 300 mm。屋架高度:按经济、刚度、建筑等要求以及运输界限、屋面坡度等因素来确定。三角形屋架高度h=(14l6)L(跨度),以
20、适应屋架材料要求屋架具有较大的坡度。梯形屋架坡度较平坦,屋架跨中高度应满足刚度要求,当上弦坡度为18112时,跨中高度一般为(l6110)L,跨度大(或屋面荷载小)时取小值,反之则取大值。端部高度:当屋架与柱铰接时为 1622 m,刚接时为 1824 m;端弯矩大时取大值,反之取小值。跨中高度:根据端部高度、屋面坡度计算,最大高度应小于运输界限,如铁路运输界限为 385 m。屋架上弦节间的划分应根据屋面材料而定。当采用大型屋面板时,上弦节间长度等于屋面板宽度,一般取 15 m或 3 m;当采用檩条时,则根据檩条的间距而定,一般取 0830 m。要尽量使屋面荷载直接作用在屋架节点上,避免上弦杆产
21、生局部弯矩,四、杆件计算长度与长细比,节点不是真正的铰接,而是一种介于刚接和铰接的弹性嵌固。节点上的拉杆数量越多,拉力和拉杆的线刚度越大,则嵌固程度也越大,压杆的计算长度就越小。上下弦杆、支座斜杆和竖杆:内力大,受其它杆件约束小,这些杆件在屋架中较重要,可偏安全地视为铰接。屋面平面内,计算长度取节点间的轴线长度,即,其他腹杆:一端与上弦杆相连,嵌固作用不大,可视为铰接;另一端与下弦杆相连,受其他受拉杆件的约束嵌固作用较大,计算长度取,(图322),2、屋架平面外:上、下弦杆的计算长度应取屋架侧向支撑节点或系杆之间的距离,即,。腹杆的计算长度为两端节点间距离,(1)屋架上弦杆,在有檩屋盖中檩条与
22、支撑的交叉点不相连时(图322),此距离为,是支撑节点的距离;当檩条与支撑交叉点用节点板连牢时,在无檩屋盖中,大型屋面板不能与屋架上弦的焊牢时,上弦杆在平面外的计算长度取为支撑节点之间的距离;反之,可取屋面板宽度,但不大于3m。,(2)屋架下弦杆,屋架下弦杆的计算长度取,,,是侧向支撑节点的距离。,(3)屋架弦杆内力不相等,芬克式三角屋架和再分式梯形屋架,当弦杆侧向支承点间的距离为节间长度的两倍且两个节间弦杆的内力不相等时(图323),弦杆在平面外的计算长度按下式计算:,(311),式中 N1较大的压力;N2较小的压力或拉力,计算时取压力为正,拉力为负;,3、其他杆件的计算长度,(1)芬克式、
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