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文档简介
1、 单层厂房钢结构是由屋盖结构、柱、吊车梁、制动梁(或制动桁架)、各种支撑以及墙架等构件组成的空间体系。 (1) 横向框架横向框架 (2) 屋盖结构屋盖结构 (3) 支撑体系支撑体系 (4) 吊车梁和制动梁(或制动桁架)吊车梁和制动梁(或制动桁架)(5) 墙架墙架 承受墙体的自重和风荷载。承受墙体的自重和风荷载。第1页/共156页单层厂房钢结构的组成示例(a) 无檩屋盖 (b) 有檩屋盖第2页/共156页柱网布置是确定单厂钢结构承重柱在平面上的排列柱网布置是确定单厂钢结构承重柱在平面上的排列 进行柱网布置时,应注意以下几方面的问题:进行柱网布置时,应注意以下几方面的问题:(1) 应满足生产工艺要
2、求应满足生产工艺要求(2) 应满足结构的要求应满足结构的要求 (3) 应符合经济合理的原则应符合经济合理的原则温度变化引起结构变形,使厂房钢结构产生温度应力。温度变化引起结构变形,使厂房钢结构产生温度应力。温度伸缩缝的布置。温度伸缩缝的布置。 温度伸缩缝最普遍的做法是设置双柱。温度伸缩缝最普遍的做法是设置双柱。第3页/共156页柱网布置和计算单元T1第4页/共156页单层厂房的基本承重结构通常采用框架结构单层厂房的基本承重结构通常采用框架结构体系。体系。横向框架按其静力计算模式分,有横梁与柱横向框架按其静力计算模式分,有横梁与柱铰接和横梁与柱刚接两种情况。铰接和横梁与柱刚接两种情况。按跨度分按
3、跨度分:单跨、双跨和多跨。单跨、双跨和多跨。第5页/共156页LK桥式吊车的跨度S由吊车梁轴线至上段柱轴线的距离B吊车桥架悬伸长度D吊车外缘和柱内边缘之间的必要空隙b1上段柱宽度。 H2H1主要尺寸:主要尺寸:第6页/共156页柱间支撑与厂房钢结构框架柱相连接,作用为:柱间支撑与厂房钢结构框架柱相连接,作用为:(1) 组成纵向构架,保证单层厂房钢结构的纵向刚度;组成纵向构架,保证单层厂房钢结构的纵向刚度;(2) 承受单层厂房钢结构端部山墙的风荷载、吊车纵向水承受单层厂房钢结构端部山墙的风荷载、吊车纵向水平荷载及温度应力等,将力传至基础。平荷载及温度应力等,将力传至基础。(3) 可作为框架柱在框
4、架平面外的支点,减少计算长度。可作为框架柱在框架平面外的支点,减少计算长度。 柱间支撑由两部分组成:上层支撑,下层支撑。柱间支撑由两部分组成:上层支撑,下层支撑。 柱间支撑按结构形式可分为十字交叉式、八字式、门架柱间支撑按结构形式可分为十字交叉式、八字式、门架 式等。式等。第7页/共156页柱间支撑下层柱间支撑上层柱间支撑第8页/共156页一. 支撑设计荷载计算 1纵向风荷载 2吊车纵向水平荷载 3纵向地震作用 4保证柱子平面外稳定的支撑力二. 支撑构件内力计算假设各连接节点均为铰接按轴心受拉或受压计算 三. 支撑构件截面验算 1支撑构件的长细比验算 2支撑构件的强度和稳定性验算第9页/共15
5、6页第10页/共156页钢屋架大型屋面板结构体系第11页/共156页第12页/共156页钢屋盖结构由屋面、屋架和支撑三部分组成。钢屋盖结构由屋面、屋架和支撑三部分组成。第13页/共156页屋盖结构布置;屋架形式的选择;支撑布置;屋盖荷载计算;屋架各杆内力计算;屋架杆件截面选择;檩条、拉条和撑杆的计算;节点设计以及绘制施工图。第14页/共156页第15页/共156页第16页/共156页适用于屋面坡度较大的有适用于屋面坡度较大的有檩体系,屋面坡度檩体系,屋面坡度i=1/31/2,跨跨度度1824m。外形接近弯矩图,适用于屋面坡度较小的屋盖外形接近弯矩图,适用于屋面坡度较小的屋盖体系,屋面坡度体系,
6、屋面坡度i=1/161/8,跨度可达跨度可达36m。第17页/共156页人字式,再分式人字式,再分式用于托架或支撑体系用于托架或支撑体系第18页/共156页屋架与柱刚接时的图形第19页/共156页1)保证钢屋盖的空间稳定性)保证钢屋盖的空间稳定性2)保证屋架受压上弦杆在屋架平面外稳定)保证屋架受压上弦杆在屋架平面外稳定3)承受并传递屋架的纵向水平力)承受并传递屋架的纵向水平力4)增加房屋的整体刚度)增加房屋的整体刚度5)保证结构安装时的稳定与方便)保证结构安装时的稳定与方便1. 屋盖支撑作用屋盖支撑作用第20页/共156页上弦横向水平支撑上弦横向水平支撑下弦横向水平支撑下弦横向水平支撑下弦纵向
7、水平支撑下弦纵向水平支撑垂直支撑垂直支撑系杆系杆2. 屋盖支撑屋盖支撑第21页/共156页平面屋架在其本身平面内由于弦杆与腹杆构成了三平面屋架在其本身平面内由于弦杆与腹杆构成了三角形的几何不变铰接体系而具有较大的刚度,但在垂直于角形的几何不变铰接体系而具有较大的刚度,但在垂直于屋架平面方向屋架平面方向(通称屋架平面外通称屋架平面外),不设支撑体系的平面屋架,不设支撑体系的平面屋架却不能保持其几何不变。却不能保持其几何不变。3. 屋架支撑布置屋架支撑布置第22页/共156页屋架的端视图,当在屋架端部两屋架间未设垂直支撑屋架的端视图,当在屋架端部两屋架间未设垂直支撑桁架时,虽有檩条和系杆的连系,屋
8、架相互间仍是几何可桁架时,虽有檩条和系杆的连系,屋架相互间仍是几何可变的,在侧向力作用下屋架会倾斜;仅当设了垂直支撑桁变的,在侧向力作用下屋架会倾斜;仅当设了垂直支撑桁架和系杆,才能保持各个屋架在平面外的几何稳定性。架和系杆,才能保持各个屋架在平面外的几何稳定性。第23页/共156页图为屋架上弦平面图,在未设上弦平面内的支撑桁架图为屋架上弦平面图,在未设上弦平面内的支撑桁架时,虽有檩条把各个屋架连成一片,但当屋架上弦杆因受时,虽有檩条把各个屋架连成一片,但当屋架上弦杆因受压而失稳时,整个上弦会屈曲成一个压而失稳时,整个上弦会屈曲成一个“半波半波”。第24页/共156页如在房屋两端的柱间内设置上
9、弦横向支撑桁架,则屋架上如在房屋两端的柱间内设置上弦横向支撑桁架,则屋架上弦将屈曲成多个弦将屈曲成多个“半波半波”,从而提高上弦杆的整体稳定性,亦,从而提高上弦杆的整体稳定性,亦即提高了承载能力。由此可见平面桁架如无支撑系统从侧面即提高了承载能力。由此可见平面桁架如无支撑系统从侧面“扶持扶持”,将不能发挥它的承重作用。,将不能发挥它的承重作用。第25页/共156页屋盖支撑系统做法是:屋盖支撑系统做法是:首先在屋盖两端的两榀相邻平面屋架对应的上弦杆间、首先在屋盖两端的两榀相邻平面屋架对应的上弦杆间、下弦杆间、端部竖杆下弦杆间、端部竖杆(或斜杆或斜杆)间、以及跨中某些竖杆间、以及跨中某些竖杆(或斜
10、或斜杆)间,用水平、垂直和倾斜方向的支撑杆件互相联系;杆)间,用水平、垂直和倾斜方向的支撑杆件互相联系;这样就在垂直于两相相邻屋架的侧向形成许多水平和垂直这样就在垂直于两相相邻屋架的侧向形成许多水平和垂直支撑桁架支撑桁架(即图中的上、下弦横向水平支撑和端部、跨中垂即图中的上、下弦横向水平支撑和端部、跨中垂直支撑直支撑),并与两榀相邻屋架共同组成坚强的空间桁架结构,并与两榀相邻屋架共同组成坚强的空间桁架结构体系。体系。第26页/共156页11112222上弦平面下弦平面第27页/共156页其它的屋架则用较少数量的上、下弦系杆与上述空间桁其它的屋架则用较少数量的上、下弦系杆与上述空间桁架架结构体系
11、相连,使整个屋盖成为具有足够空间几何不变架架结构体系相连,使整个屋盖成为具有足够空间几何不变性、稳定性和刚度的屋盖结构体系。性、稳定性和刚度的屋盖结构体系。第28页/共156页支撑根据:支撑根据:房屋跨度房屋跨度高度高度柱网布置柱网布置屋盖结构形式屋盖结构形式荷载作用情况进行布置荷载作用情况进行布置第29页/共156页 a上弦横向水平支撑。在相上弦横向水平支撑。在相邻两榀桁架的上弦平面内沿跨邻两榀桁架的上弦平面内沿跨度全长设置。度全长设置。 11112222上弦平面第30页/共156页无论有檩和无檩体系均应在屋架上弦平面内设置横无论有檩和无檩体系均应在屋架上弦平面内设置横向水平支撑。向水平支撑
12、。 一般设置房屋两端或温度缝区段两端的第一柱间,一般设置房屋两端或温度缝区段两端的第一柱间,当山墙采用封闭结合或与天窗配合,宜设在第二柱间。当山墙采用封闭结合或与天窗配合,宜设在第二柱间。 支撑与屋架用普通螺栓连接支撑与屋架用普通螺栓连接 支撑间距不宜大于支撑间距不宜大于60m,大于,大于60m时应在区段中时应在区段中间增加上弦横向水平支撑。间增加上弦横向水平支撑。第31页/共156页上弦横向水平支撑,通常采用单角钢柔性铰上弦横向水平支撑,通常采用单角钢柔性铰 。11112222上弦平面叉斜腹杆和双角钢十形或叉斜腹杆和双角钢十形或T形截面受压横腹杆形截面受压横腹杆(横腹杆型式与横腹杆型式与下面
13、所述刚性系杆完全相同下面所述刚性系杆完全相同)体系。体系。 第32页/共156页a 屋架上弦横向水平支撑屋架上弦横向水平支撑第33页/共156页b下弦横向水平支撑。在相邻两下弦横向水平支撑。在相邻两榀桁架的下弦平面内沿跨度全榀桁架的下弦平面内沿跨度全长设置。其杆件形式同上弦横长设置。其杆件形式同上弦横向水平支撑。向水平支撑。下弦平面下弦平面第34页/共156页当屋架跨度大于当屋架跨度大于18m 或屋架跨度虽小于或屋架跨度虽小于18m,但屋架下弦设有悬挂吊车,但屋架下弦设有悬挂吊车; 或厂房内设有桥式吊车或厂房内设有桥式吊车 或采用下弦弯折的屋架以及山墙抗风柱支承于屋架或采用下弦弯折的屋架以及山
14、墙抗风柱支承于屋架下弦时。下弦时。 必须设下弦横向水平支撑。必须设下弦横向水平支撑。 与上弦横向水平支撑布置同一柱间。与上弦横向水平支撑布置同一柱间。 第35页/共156页一般房屋的屋盖不设纵向水平支撑:当房屋设有托架时,一般房屋的屋盖不设纵向水平支撑:当房屋设有托架时,必须在托架范围及其此端各廷伸一个柱间的下弦端节间平面必须在托架范围及其此端各廷伸一个柱间的下弦端节间平面内设置下弦纵向水平支撑。内设置下弦纵向水平支撑。c下弦纵向水平支撑虚线为柔性杆;实线为刚性杆第36页/共156页对三角形屋架或某些特殊情况,纵向水平支撑也可设对三角形屋架或某些特殊情况,纵向水平支撑也可设于上弦平面。纵向水平
15、支撑与横向水平支撑构造上相同。于上弦平面。纵向水平支撑与横向水平支撑构造上相同。共同组成封闭的支撑框大大加强了屋盖的纵、横向水平共同组成封闭的支撑框大大加强了屋盖的纵、横向水平刚度和整体性。刚度和整体性。设置情况:1. 有硬钩吊车,抓斗、夹钳式和刚性料耙等特种吊车。2. 设有壁行吊车或双层吊车。3. 设有5t以上锻锤的厂房。4. 屋盖设有托架和中间屋架。5. 屋架跨度=30m,轨顶标高=15m起重吨位较大的桥式吊车(轻、中级工作制Q=30t,重级工作制Q=10t)。第37页/共156页垂直支撑即在相邻两榀桁架的对应竖杆垂直支撑即在相邻两榀桁架的对应竖杆(或斜杆或斜杆)间平间平面内设置的作为支撑
16、的垂直桁架。通常情况下,当梯形屋面内设置的作为支撑的垂直桁架。通常情况下,当梯形屋架跨度架跨度l30m时在两端和跨度中央共设三道。时在两端和跨度中央共设三道。d. 垂直支撑第38页/共156页当当l30m时在两端时在两端以及跨度以及跨度 l3处或天窗处或天窗架侧柱处共设四道。架侧柱处共设四道。l /3l /3l /3第39页/共156页三角形屋架跨度三角形屋架跨度l18m时在跨度中央设一道,时在跨度中央设一道, l18m时在跨度时在跨度13处或天窗架侧柱处设两道。垂直支撑的上、处或天窗架侧柱处设两道。垂直支撑的上、下弦通常用双角钢下弦通常用双角钢T形截面。形截面。屋架垂直支撑l /3l /3l
17、 /3第40页/共156页垂直支撑的腹杆体系取决于高跨尺寸和比例:中央垂直垂直支撑的腹杆体系取决于高跨尺寸和比例:中央垂直支撑的高跨比例约支撑的高跨比例约0.5,常用双节间交叉受拉斜腹杆体系;两,常用双节间交叉受拉斜腹杆体系;两端垂直支撑的高跨比例约端垂直支撑的高跨比例约0.3,常用,常用W形腹杆体系、腹杆截面形腹杆体系、腹杆截面根据杆件长度和受力情况根据杆件长度和受力情况(拉或压拉或压)而采用单角钢或双角钢而采用单角钢或双角钢T形形截面。截面。第41页/共156页当屋盖有天窗架时,对天窗架也应与屋架一样布置天窗当屋盖有天窗架时,对天窗架也应与屋架一样布置天窗架上弦横向水平支撑和垂直支撑以及相
18、应系杆。垂直支撑通架上弦横向水平支撑和垂直支撑以及相应系杆。垂直支撑通常设于相邻两榀天窗架的侧柱间平面内,天窗架跨度常设于相邻两榀天窗架的侧柱间平面内,天窗架跨度12m时还设于中央竖杆间平面内。时还设于中央竖杆间平面内。e天窗架支撑 g 天窗架垂直支天窗架垂直支撑;撑; d 天窗架上弦横天窗架上弦横向水平支撑向水平支撑;第42页/共156页末设水平支撑的桁架,其上、下弦的侧向支承点由系杆末设水平支撑的桁架,其上、下弦的侧向支承点由系杆来保证。系杆通常设于屋架两端以及有垂直支撑位置的上、来保证。系杆通常设于屋架两端以及有垂直支撑位置的上、下弦节点,并设于屋脊和天窗架侧柱位置的上弦节点。下弦节点,
19、并设于屋脊和天窗架侧柱位置的上弦节点。f系杆f柔性系杆K 刚性系杆此外,对受压的此外,对受压的上弦,必要时也对下上弦,必要时也对下弦,还应根据控制弦弦,还应根据控制弦杆长细比的要求按一杆长细比的要求按一定间距增设中间系杆。定间距增设中间系杆。第43页/共156页系杆的端部应可靠地连接到上、下弦横向水平支撑或系杆的端部应可靠地连接到上、下弦横向水平支撑或垂直支撑的节点,以便屋盖水平力能通过系杆的拉力或压垂直支撑的节点,以便屋盖水平力能通过系杆的拉力或压力最终传递到这些节点。系杆按受力和构造要求可设计成力最终传递到这些节点。系杆按受力和构造要求可设计成柔性系杆或刚性系杆。一般跨度房屋的系杆受力很小
20、,柔性系杆或刚性系杆。一般跨度房屋的系杆受力很小,柔柔性系杆的设计可按性系杆的设计可按350,400控制,控制,常用单角钢截面;常用单角钢截面;刚性系杆的设计可按刚性系杆的设计可按=200控制,控制,常用双角钢十形截面。常用双角钢十形截面。两端与屋架可靠连固的檩条,当其长细比满足要求时,可两端与屋架可靠连固的檩条,当其长细比满足要求时,可同时作为上弦系杆。同时作为上弦系杆。第44页/共156页在布置屋盖支撑时尚应考虑以下情况: 通常把屋架和天窗架的所有上、下弦横向水平支撑和各通常把屋架和天窗架的所有上、下弦横向水平支撑和各垂直支撑尽量都布置在屋盖同一处的两榀桁架间。支撑通常垂直支撑尽量都布置在
21、屋盖同一处的两榀桁架间。支撑通常在房屋或每个温度区段的两端各设一道。在房屋或每个温度区段的两端各设一道。当其间净距超过当其间净距超过60m时再在中间增设一道或几道。时再在中间增设一道或几道。第45页/共156页当横向支撑做在端部第二开间时,端部开间的所有系杆当横向支撑做在端部第二开间时,端部开间的所有系杆在正反水平荷裁下可能受拉或受压,应按刚性系杆设计。其在正反水平荷裁下可能受拉或受压,应按刚性系杆设计。其它系杆,即位于两个横向支撑间的系杆,原则上可设计成柔它系杆,即位于两个横向支撑间的系杆,原则上可设计成柔性系杆,水平荷载只向系杆受拉一方传递;性系杆,水平荷载只向系杆受拉一方传递;但通常把其
22、中的但通常把其中的屋脊上弦系杆、支座下弦系扦和其它较重要系杆设计成刚性屋脊上弦系杆、支座下弦系扦和其它较重要系杆设计成刚性系杆。系杆。第46页/共156页上、下弦横向和纵向水平支撑的交叉斜杆通常连于屋架上、上、下弦横向和纵向水平支撑的交叉斜杆通常连于屋架上、下弦杆,其横杆则常做成与刚性系杆完全相同,连接也相同。下弦杆,其横杆则常做成与刚性系杆完全相同,连接也相同。a. 上弦支撑b . 下弦支撑第47页/共156页柔性系杆刚性系杆第48页/共156页柔性系杆刚性系杆支撑连接板第49页/共156页 为了安装方便,屋盖支撑通常用M 20C级螺栓与屋架连接。支撑与天窗架的连接螺栓可略减小至M16。对有
23、较大起重量或重级工作制吊车或较大振动设备的厂房,支撑与屋架下弦的连接除用C级安装螺栓外还应焊接,或改用摩擦型高强度螺栓。刚性系杆、柔性系杆和垂直支撑通常连于上、下弦节点 处专门焊制的支撑连接板上,连接的做法和尺寸完全统一。第50页/共156页 屋架跨度屋架跨度 跨中高度跨中高度 端部高度端部高度 1. 跨度 铰接 封闭结合 Lo = L-(300400mm) 铰接 非封闭结合 L2. 高度 根据经济、刚度、建筑要求 屋面坡度、运输条件第51页/共156页三角形桁架高度较大,一般取跨中高度h=(1/41/6)l。梯形桁架的屋面坡度较平坦,当上弦坡度为时,跨中高度一般为 。跨度大(或屋面荷载小)时
24、取小值,跨度小(或屋面荷载大)时取大值。梯形桁架的端部高度:当桁架与柱铰接时为1.62.2m,刚接时为1.82.4m。端弯矩大时取大值,端弯矩小时取小值。第52页/共156页 对跨度较大的桁架,在横向荷载作用下将产生较大的挠度,有损外观并可能影响桁架的正常使用。 对跨度15m的三角形桁架和跨度超过24m的梯形、平行弦桁架,当下弦无向上曲折时,宜采用起拱,抵消桁架受荷后产生的部分挠度。 起拱高度一般为其跨度的1/500左右。 当采用图解法求桁架杆件内力时,图解时可不考虑起拱高度。第53页/共156页1. 作用于屋架上的荷载有:作用于屋架上的荷载有:屋架屋架(包括支撑包括支撑)自重;自重;屋面恒荷
25、载屋面恒荷载(檩条、屋面板、瓦以及屋面上的保温层、檩条、屋面板、瓦以及屋面上的保温层、防水层等屋面做法的重量防水层等屋面做法的重量);活荷载;活荷载;雪荷载;雪荷载;风荷载和积灰荷载等。风荷载和积灰荷载等。第54页/共156页房屋还有吊顶房屋还有吊顶(棚)重、吊挂管道重、积灰荷载由于位棚)重、吊挂管道重、积灰荷载由于位于水泥厂、高炉、转炉、冲天炉等车间附近的房屋等。于水泥厂、高炉、转炉、冲天炉等车间附近的房屋等。以上荷载通常可看作是均布于屋面倾斜面积或水平投以上荷载通常可看作是均布于屋面倾斜面积或水平投影面积上的荷载,以影面积上的荷载,以kNm2计,其值可由计,其值可由建筑结构荷载建筑结构荷载
26、规范规范GB50009-2001或手册查得,或按材料的厚度或规格或手册查得,或按材料的厚度或规格算得。算得。计算杆件内力时应按设计荷载,即荷载标准值乘以相计算杆件内力时应按设计荷载,即荷载标准值乘以相应分项系数。应分项系数。第55页/共156页a屋面恒荷载:应按屋面实际做法和屋面板、檩条规格等屋面恒荷载:应按屋面实际做法和屋面板、檩条规格等与与建筑结构荷载规范建筑结构荷载规范或由材料规格、厚度算得。通或由材料规格、厚度算得。通常表达为按屋面倾斜面积计算的均布荷载常表达为按屋面倾斜面积计算的均布荷载kNm2 b. 屋架自重:屋架自重屋架自重:屋架自重(包括支撑包括支撑)可按下列近似经验公式可按下
27、列近似经验公式(L以以m计):计): 屋架自重的一半作用在上弦平面,另一半作用在下弦平面。当屋架下弦无其它荷载时,为简化可假定全部作用在上弦平面。第56页/共156页c. 雪荷载或屋面活荷载:屋面水平投影面上的雪荷载设计雪荷载或屋面活荷载:屋面水平投影面上的雪荷载设计值值S按下式:按下式: 式中s0为房屋所在地区的基本雪压,可由建筑结构荷载规范查得;为屋面积雪分布系数,一般在屋面坡度25 时取1,50时取0。中间按直线插值;1.4为雪荷载分项系数。设计屋架时还要考虑屋面活荷载,与雪荷载不同时考设计屋架时还要考虑屋面活荷载,与雪荷载不同时考虑,虑,而取其中的较大者;也考虑全跨或仅左或右半跨情况。
28、而取其中的较大者;也考虑全跨或仅左或右半跨情况。建筑结构荷载规范规定不上人屋面的活荷载。建筑结构荷载规范规定不上人屋面的活荷载。设计屋面时,活荷载应按上述均布活荷载取。设计屋面时,活荷载应按上述均布活荷载取。第57页/共156页d风荷载:作用在一般房屋和屋盖表面上的风荷载设计风荷载:作用在一般房屋和屋盖表面上的风荷载设计值值w按下式:按下式:风荷载一般可不予考虑对轻型屋面、开敞式房屋或风荷载标准值大时,应根据房屋体形、坡度情况及封闭状况等,按荷载规范的规定计算风荷载的作用。第58页/共156页2. 各种均布荷各种均布荷载汇集成载汇集成节点荷载节点荷载的的计算式为:计算式为:i第第i种荷载分项系
29、数。种荷载分项系数。第59页/共156页 qi沿屋面坡向作用的第沿屋面坡向作用的第i种荷载标准值。对于沿水平投种荷载标准值。对于沿水平投影面分布的荷载影面分布的荷载qigicos;S 屋架的间距;屋架的间距;a 屋架弦杆节间水平长度;屋架弦杆节间水平长度;3. 荷载的组合屋面均布活荷载、屋面积灰荷载、雪荷载等可变荷载,屋面均布活荷载、屋面积灰荷载、雪荷载等可变荷载,应按全跨和半跨均匀分布两种情况考虑。因为荷载作用于半应按全跨和半跨均匀分布两种情况考虑。因为荷载作用于半跨时对桁架的中间斜腹杆的内力可能产生不利影响。跨时对桁架的中间斜腹杆的内力可能产生不利影响。 第60页/共156页桁架内力应根据
30、桁架内力应根据使用和施工使用和施工过程中可能遇到的同时作用过程中可能遇到的同时作用的最不利荷载组合情况进行计算。不利荷载组合一般考虑下的最不利荷载组合情况进行计算。不利荷载组合一般考虑下列三种情况:列三种情况: (1)全跨永久荷载全跨永久荷载+全跨可变荷载;全跨可变荷载;(2)全跨永久荷载全跨永久荷载+半跨可变荷载;半跨可变荷载;(3)全跨屋架、支撑和天窗自重全跨屋架、支撑和天窗自重+半跨屋面板重半跨屋面板重+半跨屋面半跨屋面活荷载;活荷载;第61页/共156页1杆件内力计算的原则和方法 桁架杆件内力一般按节点荷载作用下的铰接桁架计算。这时所有杆件为轴心受力,不承受弯矩,具体计算可用图解法、数
31、解法、计算机法等。 第62页/共156页实际桁架节点为焊缝、铆钉或螺栓连接,具有很大刚性,实际桁架节点为焊缝、铆钉或螺栓连接,具有很大刚性,接近于刚接,各杆件将接近于刚接,各杆件将既受轴心力又受弯矩既受轴心力又受弯矩。但是,普通钢。但是,普通钢桁架中各杆件截面高度一般都小于其长度的桁架中各杆件截面高度一般都小于其长度的115(对腹杆对腹杆)和和110(对弦杆对弦杆),抗弯刚度较小,因而在节点荷载作用下按刚,抗弯刚度较小,因而在节点荷载作用下按刚接桁架杆算得的杆件弯矩接桁架杆算得的杆件弯矩M常比较小,而轴心力常比较小,而轴心力N与铰接情与铰接情况计算结果相差很小,故一般都按铰接桁架计算。况计算结
32、果相差很小,故一般都按铰接桁架计算。 由于存在弯曲应力,按刚接桁架计算的杆件应力将比铰由于存在弯曲应力,按刚接桁架计算的杆件应力将比铰接桁架有所增加,加大部分称为次应力。接桁架有所增加,加大部分称为次应力。对于少数荷载较重对于少数荷载较重的桁架,当杆件截面高度超过其长度的的桁架,当杆件截面高度超过其长度的110时,次应力常时,次应力常可达主应力的可达主应力的1030%。必要时可作计算。必要时可作计算。第63页/共156页 (1)各杆件的轴线均居于同一平面内且相交于节点中心各杆件的轴线均居于同一平面内且相交于节点中心; (2)各节点均视为铰接各节点均视为铰接,忽略实际节点产生的次应力;,忽略实际
33、节点产生的次应力; (3)荷载均作用于桁架平面内的节点上,因此各杆只受轴荷载均作用于桁架平面内的节点上,因此各杆只受轴向力作用向力作用。对作用于节间处的荷载需按比例分配到相近。对作用于节间处的荷载需按比例分配到相近的左、右节点上,但计算上弦杆时,应考虑局部弯曲影的左、右节点上,但计算上弦杆时,应考虑局部弯曲影响;响;第64页/共156页计算内力系数1/21111/2计算出图示半跨单位荷载作用下的内力,称为各杆件计算出图示半跨单位荷载作用下的内力,称为各杆件的的内力系数内力系数。利用内力系数可以求出实际荷载作用下的内。利用内力系数可以求出实际荷载作用下的内力。力。ABCD第65页/共156页11
34、111/21111/21111/21/21/21111/2第66页/共156页11111/21111/21111/21/21/21111/2ABCDA1B1C1D1A2B2C2D2NAB=NA1B1+NA2B2NC1D1=NA2B2NAB=NA1B1+NC1D1第67页/共156页1. 桁架平面内的计算长度lox 桁架按理想铰接节点考虑时,各杆件两端接近不动饺接,桁架按理想铰接节点考虑时,各杆件两端接近不动饺接,杆件在衍架平面内的计算长度大致为杆件在衍架平面内的计算长度大致为loxl, l为杆件几何长为杆件几何长度,即节点中心间距离。度,即节点中心间距离。第68页/共156页实际桁架的节点按近
35、于刚接,杆件受压失稳将受到相邻实际桁架的节点按近于刚接,杆件受压失稳将受到相邻杆件的影响和制约。如相邻杆件中有较多拉杆,尤其是截面杆件的影响和制约。如相邻杆件中有较多拉杆,尤其是截面粗、拉力大的拉杆时,将约束该杆失稳时的端部转动粗、拉力大的拉杆时,将约束该杆失稳时的端部转动(称为嵌称为嵌固作用固作用),从而提高其整体稳定性而可将,从而提高其整体稳定性而可将l 乘以乘以1的计算长度的计算长度系数作折减。系数作折减。第69页/共156页 梯形桁架的弦杆、支座竖杆和支座斜杆,两端相对约束较小,可偏安全地视为铰接,在桁架平面内的计算长度可取节点间的轴线长度,即:其它腹杆,虽然在上弦节点处因拉杆少,嵌固
36、作用不大,但下弦节点处相连拉杆较多;且拉力大,拉杆的刚度亦大,嵌固作用较大,因此其桁架平面内的计算长度可取: 第70页/共156页a弦杆:弦杆在桁架平面外的计算长度,应取弦杆侧向支弦杆:弦杆在桁架平面外的计算长度,应取弦杆侧向支承点间的距离承点间的距离l1,即,即loyl1。弦杆侧向支承点一般是指。弦杆侧向支承点一般是指桁架水平支撑或垂直支撑的连接节点,或由这些节点靠桁架水平支撑或垂直支撑的连接节点,或由这些节点靠系杆或檩条延伸的连接节点。系杆或檩条延伸的连接节点。2. 桁架平面外的计算长度loy第71页/共156页 无檩体系屋盖中的上弦杆上直接放置钢筋混凝土大型屋面板时,保证大型屋面板与上弦
37、三点可靠焊接,使大型屋面板能起支撑作用,可取两块大型屋面板的宽度,即 ; 若不能保证三点可靠焊接,则认为大型屋面板只能起到刚性系杆作用,计算长度 仍取支撑点间的距离;第72页/共156页平面外的计算长度loy桁架弦杆侧向支承点间的桁架弦杆侧向支承点间的距离距离l1通常可达桁架平面内节通常可达桁架平面内节间长度间长度l的的2倍,各节间的轴心倍,各节间的轴心力常不相等。对各节间轴心压力常不相等。对各节间轴心压力不相等的受压弦杆,桁架平力不相等的受压弦杆,桁架平面外的计算长度可对面外的计算长度可对l1略作折略作折减,按下式:减,按下式:取0.5l1第73页/共156页 较大的压力,计算时取正值; 较
38、小的压力或拉力,计算时压力取正值,拉力取负值; 第74页/共156页b一般腹杆:一般腹杆: 一般腹杆在两端与其它杆件相连,由于节点板一般腹杆在两端与其它杆件相连,由于节点板(有时不用有时不用节点板节点板)在桁架平面外几乎没有刚性,近乎铰接,故取在桁架平面外几乎没有刚性,近乎铰接,故取loyl。第75页/共156页3. 斜平面计算长度lo 对于双角钢组成的十字形截面和单角钢截面腹杆,截面主轴不在桁架平面内,杆件可能绕截面较小主轴发生斜平面内失稳。此时,在桁架下弦节点处尚可起到一定的嵌固作用,故取腹杆斜平面的计算长度。第76页/共156页4. 交叉腹杆计算长度 a. 平面内计算长度 其平面外的计算
39、长度,当按拉杆设计时,取节点中心间的距离l(交叉点不作为节点),当按压杆设计时,应按表取用。十字交叉支撑斜杆的平面内计算长度应取节点中心到交叉点间的距离;b. 平面外计算长度第77页/共156页交叉腹杆平面外的计算长度:相交的另一杆受拉,此拉杆在交叉点中断,但以节点板搭接杆件相交情况计算长度杆件类别相交的另一杆受压,两杆在交叉点均不中断压杆相交的另一杆受压,此另一杆在交叉点中断,但以节点板搭接相交的另一杆受拉,两杆在交叉点均不中断第78页/共156页 N为所计算杆的内力,N0为相交另一杆的内力,均为绝对值。两杆均受压时,取N0 N,两杆截面应相同。5. 施工阶段不对称吊装屋面板 6. 杆件容许
40、长细比 屋架上弦杆平面外计算长度N2最小设计杆力 N1最大设计杆力 压为正半跨长度第79页/共156页桁架杆件截面型式应根据用料经济、连接构造简单和桁架杆件截面型式应根据用料经济、连接构造简单和具有必要的强度、刚度等要求确定。一般桁架中全部或多具有必要的强度、刚度等要求确定。一般桁架中全部或多数杆件为轴心受力杆件,应尽量使杆件在桁架平面内和平数杆件为轴心受力杆件,应尽量使杆件在桁架平面内和平面外的长细比相接近,这样刚度和稳定好而钢材省。面外的长细比相接近,这样刚度和稳定好而钢材省。等稳等稳定原则定原则第80页/共156页常用截面型式见图;普通钢桁架中主要用双等边或不常用截面型式见图;普通钢桁架
41、中主要用双等边或不等边角钢等边角钢T形截面,个别杆件用双等边角钢十形截面,支撑形截面,个别杆件用双等边角钢十形截面,支撑和轻型桁架的某些杆件可用单角钢截面。双角钢和轻型桁架的某些杆件可用单角钢截面。双角钢T形截面的形截面的回转半径约为回转半径约为ix0.3h,iy0.21b;不等边角钢的边长比约为;不等边角钢的边长比约为1.551.6,由此得截面,由此得截面iy / ix比值大致如图。比值大致如图。iy / ix =1.31.7iy / ix =2.63.0iy / ix =0.751.1 iy / ix =1.0第81页/共156页1. 杆件的截面形式上弦杆上弦杆可采用双不等肢角钢短边相并可
42、采用双不等肢角钢短边相并的的T形截面,形截面,宽大的翼缘有利放置檩条或屋面板;较大的侧向刚度也有宽大的翼缘有利放置檩条或屋面板;较大的侧向刚度也有利于运输和吊装的稳定要求。利于运输和吊装的稳定要求。1)上弦杆垫板第82页/共156页在一般支撑布置下,在一般支撑布置下,loy2lox;为满足;为满足xy;应使;应使iy2ix,当有节间荷载时当有节间荷载时,为提高杆件截面平面内抗弯能力,宜采用,为提高杆件截面平面内抗弯能力,宜采用双等肢角钢或长边相并的两不等肢角钢双等肢角钢或长边相并的两不等肢角钢T形截面。形截面。垫板第83页/共156页 下弦杆可采用双等肢角钢或两不等肢角钢短肢相并的下弦杆可采用
43、双等肢角钢或两不等肢角钢短肢相并的T形截面,以提高侧向刚度,利于满足运输、吊装的刚度形截面,以提高侧向刚度,利于满足运输、吊装的刚度要求,且便于与支撑侧面连接。下弦杆截面主要由强度条要求,且便于与支撑侧面连接。下弦杆截面主要由强度条件决定,尚应满容许长细比要求。件决定,尚应满容许长细比要求。2)下弦杆垫板第84页/共156页端斜腹杆可采用端斜腹杆可采用两不等肢角钢长边相并两不等肢角钢长边相并的的T形截面,形截面,其计算长度其计算长度loy=lox=l;iy / ix=1.0。当杆件短或内力小时。当杆件短或内力小时可采用双等肢角钢可采用双等肢角钢T形截面。形截面。 4)其它腹杆其它腹杆均其它腹杆
44、均宜采用双等边角宜采用双等边角钢钢T形截面;形截面;竖杆可采用双等肢竖杆可采用双等肢十字形截面十字形截面,以利于与垂直支,以利于与垂直支撑连接和防止吊装时连接面错撑连接和防止吊装时连接面错位。位。3)端斜腹杆第85页/共156页2. 节点板和填板普通钢板中的应力十分复杂,通常不作屋架双角钢截普通钢板中的应力十分复杂,通常不作屋架双角钢截面的杆件,在节点处以节点扳连接。节点计算,根据工程面的杆件,在节点处以节点扳连接。节点计算,根据工程经验查表确定其厚度。经验查表确定其厚度。填板厚度同节点板厚度。填板厚度同节点板厚度。填板厚度同节点板厚,宽度一般取4060mm,长度取:T形截面比角钢肢宽大101
45、5mm;十字形截面则由角钢肢尖两侧各缩进1015mm。 第86页/共156页中间节点板均采用一种厚度,支座节点板由于受力大很重要,厚度比中间的增大2mm。节点板的厚度对于梯形普通钢桁架等可按受力最大的腹杆内力确定,对于三角形普通钢桁架则按其弦杆最大内力确定。Q235第87页/共156页填板间距填板间距ld,对压杆取对压杆取ld40i;对拉杆取;对拉杆取ld80i,对对T形形截面截面i为为一个角钢一个角钢对平行于垫板的自身形心轴的回转半径;对十对平行于垫板的自身形心轴的回转半径;对十字形截面字形截面i为一个角钢的最小回转半径。垫板数在压杆的两个为一个角钢的最小回转半径。垫板数在压杆的两个侧向固定
46、点间侧向固定点间不宜少于两块不宜少于两块。T形截面比角钢肢宽大形截面比角钢肢宽大1015mm;十字形截面则由角钢肢尖两侧各缩进十字形截面则由角钢肢尖两侧各缩进1015mm。 ldld第88页/共156页3. 杆件截面选择 选择截面应考虑要求:(1) 应选用相同截面积下宽肢薄壁角钢,增加截面的回转半径,这对压杆尤为重要。(2) 角钢规格不宜小于L454或 L56 36 4。 有螺栓孔时,角钢的肢宽须满足 附录10的要求。放置屋面板时,上弦角钢水平肢宽须满足搁置尺寸要求 。(3) 一榀桁架的角钢规格应尽量统一,宜调整到不超过57种。 同时应尽量避免使用同一肢宽而厚度相差不大的角钢,同一种规格的厚度
47、之差不宜小于2mm,以便施工时辨认。第89页/共156页轴心受拉杆件应按强度条件计算杆件需要的净截面面积:轴心受拉杆件应按强度条件计算杆件需要的净截面面积:AnNf;轴心受压杆件应按整体稳定性条件计算杆件需要的毛截轴心受压杆件应按整体稳定性条件计算杆件需要的毛截面面积:面面积:AN(A); 压弯或拉弯杆件,当上弦杆或下弦压弯或拉弯杆件,当上弦杆或下弦杆受节间荷载时,杆件同时承受轴心力和局部弯矩作用,应杆受节间荷载时,杆件同时承受轴心力和局部弯矩作用,应按压弯或拉弯构件计算、通常采用试算法初步估算截面,然按压弯或拉弯构件计算、通常采用试算法初步估算截面,然后再验算其强度和刚度,对压弯构件尚应验算
48、弯矩作用平面后再验算其强度和刚度,对压弯构件尚应验算弯矩作用平面内和平面外的稳定性。内和平面外的稳定性。 4. 杆件截面计算(4) 桁架弦杆一般沿全跨采用等截面,但对跨度大于24m的三角形桁架和跨度大于30m的梯形桁架,可根据内力变化改变弦杆截面,但在半跨内只宜改变一次,且只改变肢宽而保持厚度不变,以便拼接的构造处理。第90页/共156页轴心压杆可由稳定条件确定所需的截面面积。 先假定长细此(弦杆一般取=60100,腹杆一般取=80120),由查 ,A,同时计算,选择角钢,根据所选用角钢的实际截面积A,回转半径 ,按轴心受压构件进行强度、刚度和稳定性验算。不满足,可重新计算或在原选择的截面的基
49、础上改选角钢验算。第91页/共156页内力很小或按构造设置的杆件,可按容许长细比选择构内力很小或按构造设置的杆件,可按容许长细比选择构件的截面。首先计算截面所需的回转半径:件的截面。首先计算截面所需的回转半径:ixlox ,iyloy ,或,或iminlo 。yz再根据所需的再根据所需的ix、iy 、 imin,查角钢规格表选角钢,确,查角钢规格表选角钢,确定截面。定截面。第92页/共156页节点的设计传力明确、可靠构造简单制造、安装方便等第93页/共156页 (1) 杆件的重心线,原则上应与桁架计算简图中的几何轴线重合,以避免杆件偏心受力,但为制作方便,实际焊接桁架中通常把角钢背外表面到重心
50、线的距离取为5mm的倍数;当弦杆截面改变时,应使角钢的肢背齐平,以便于拼接和放置屋面构件;当节点板两侧角钢因截面变化引起形心轴线错开时,应取两轴线的中线作为弦杆的共同轴线以减少偏心影响。第94页/共156页(2)在节点板处弦杆与腹杆,或腹杆与腹杆之间应留有在节点板处弦杆与腹杆,或腹杆与腹杆之间应留有20mm的空隙,动载时的空隙,动载时50mm以利于拼接和施焊,且避免以利于拼接和施焊,且避免因焊缝过于密集而导致节点板钢材变脆。因焊缝过于密集而导致节点板钢材变脆。 第95页/共156页角钢端部的切割一般应与轴线垂直,为了减小节点板尺角钢端部的切割一般应与轴线垂直,为了减小节点板尺寸,可将其一肢斜切
51、,但不得采用将一肢完全切割的斜切。寸,可将其一肢斜切,但不得采用将一肢完全切割的斜切。(3)节点板的形状应力求简单规整,尽量减小切割边)节点板的形状应力求简单规整,尽量减小切割边数数宜用矩形、有两个直角的梯形或平行四边形宜用矩形、有两个直角的梯形或平行四边形。节点板。节点板不许有凹角,以防产生严重的应力集中。不许有凹角,以防产生严重的应力集中。第96页/共156页计算好的各腹杆与节点的连接焊缝尺寸,进行焊缝布置并绘于图上,而后定出节点板的外形。 确定节点板外形时,要注意沿焊缝长度方向应多留约 2hf的长度以考虑施焊时的焊口,垂直于焊缝长度方向应留出1015mm的焊缝位置第97页/共156页节点
52、板边缘与杆件轴线间的夹角。不宜小于节点板边缘与杆件轴线间的夹角。不宜小于15,且节点板的外形应尽量使连接焊缝中心受力。节点板且节点板的外形应尽量使连接焊缝中心受力。节点板应伸出上弦杆角钢肢背应伸出上弦杆角钢肢背1015mm,以利施焊;也可将,以利施焊;也可将节点板缩进弦杆角钢背,称为塞焊缝连接。节点板缩进弦杆角钢背,称为塞焊缝连接。第98页/共156页(4)根据已有节点板的尺寸,布置弦杆与节点板间的连接焊缝。当弦杆在节点处改变截面,则还应在节点处设计弦杆拼接。 (5)绘制节点大样,确定节点上需标明的尺寸,为绘制施工详图时提供必要的数据。第99页/共156页 节点设计首先应按各杆件的截面形式确定
53、节点的构造形式,节点设计首先应按各杆件的截面形式确定节点的构造形式,根据腹板内力确定连接焊缝的根据腹板内力确定连接焊缝的焊脚尺寸和焊缝长度焊脚尺寸和焊缝长度,然后按所,然后按所需的焊缝长度和杆件之间的空隙,适当考虑制造装配误差,确需的焊缝长度和杆件之间的空隙,适当考虑制造装配误差,确定节点板的合理形状和尺寸。最后验算弦杆和节点板的连接焊定节点板的合理形状和尺寸。最后验算弦杆和节点板的连接焊缝。缝。 桁架杆件与节点板间的连接,通常采用角焊缝连接形式,桁架杆件与节点板间的连接,通常采用角焊缝连接形式,对角钢杆件一般采用角钢背和角钢尖部位的侧焊缝连接对角钢杆件一般采用角钢背和角钢尖部位的侧焊缝连接;
54、必必要时也可采用三面围焊缝连接。要时也可采用三面围焊缝连接。节点板的尺寸应能保证所需节点板的尺寸应能保证所需角焊缝的布置要求。角焊缝的布置要求。第100页/共156页1. 上弦节点1)上弦节点中腹杆与节点板的连接焊缝长度肢背 肢尖 第101页/共156页2)有檩屋盖中的桁架上弦节点 上弦杆与节点板间的焊缝除承受弦杆节点相邻节间的内力差 外, 还承受由檩条传给上弦杆节点荷载。檩托的存在,节点板无法伸出角钢背,缩进 在计算上弦与节点板的连接焊缝时,考虑上弦杆内力差与集中荷载的共同作用。对焊缝的计算:第102页/共156页(a) 肢背的焊缝承受节点荷载P。焊缝按两条 为节点板厚度)的角焊缝计算,屋面
55、倾角为 ,角焊缝的下列计算公式得出: 第103页/共156页第104页/共156页式中, 是竖向节点荷载对焊缝长度中点的偏心距所引起的力矩, 是考虑到焊缝的质量不易保证,而将角焊缝的强度设计值降低20%。当荷载P对槽焊缝长度中点的偏心距较小可略去不计时;当为梯形桁架、屋面坡度为1/12时,简化为第105页/共156页(b) 肢尖的焊缝弦杆角钢肢尖的两条角焊缝承担 和由于 与肢尖焊缝的偏心距e而产生的 。由此可确定肢尖焊缝所需的焊脚尺寸 ,计算公式为 第106页/共156页上弦杆与节点板间的焊缝除承受弦杆节点相邻节间的内力差,还承受节点荷载。在计算上弦与节点板的连接焊缝时,考虑上弦杆内力差与集中
56、荷载的共同作用。无檩屋架的上弦节点。无檩屋架上弦杆一般坡度较小,节点承受大型屋面板传来的集中荷载Q和弦杆的内力差N的作用,且Q与N接近垂直作用,因一般情况下,焊缝长且偏心小,故Q的偏心影响可忽略。3)大型屋面板屋盖上弦节点(坡度小)第107页/共156页节点板伸出弦杆角钢背节点板伸出弦杆角钢背1015mm。第108页/共156页2. 下弦节点1)下弦节点腹杆与节点板 的连接焊缝计算 与上弦节点相同 2)弦杆与节点板的连接焊缝, a)当节点上无外荷载时,仅承受下弦相邻节间的 内力差,一般较小,焊脚尺寸由构造要求而定。 第109页/共156页b)当节点上有集中荷载作用时,下弦肢背与节点板的连接焊缝
57、按下式计算 下弦肢尖与节点板的连接焊缝按下式计算第110页/共156页3. 屋脊拼接节点 屋架一般在工厂制成两半,工地拼接后再安装就位。工屋架一般在工厂制成两半,工地拼接后再安装就位。工厂制造时节点板和中央竖杆属于左半桁架,焊缝在车间施焊;厂制造时节点板和中央竖杆属于左半桁架,焊缝在车间施焊;节点板与右方杆件的焊缝为工地施焊,称为节点板与右方杆件的焊缝为工地施焊,称为安装焊缝安装焊缝。第111页/共156页屋架弦杆的拼接有工厂拼接和工地拼接两种。屋架弦杆的拼接有工厂拼接和工地拼接两种。弦杆的拼接一般用连接角钢。拼接时通过安装螺栓定位弦杆的拼接一般用连接角钢。拼接时通过安装螺栓定位和夹紧所连接的
58、弦杆然后再施焊。和夹紧所连接的弦杆然后再施焊。thf5mm第112页/共156页连接角钢为便于施焊须铲去角钢背棱角,连接角钢为便于施焊须铲去角钢背棱角,并采用与被并采用与被连接件相同的截面连接件相同的截面,连接角钢的竖肢应切去宽度为,连接角钢的竖肢应切去宽度为thf5mm,t为连接角钢的厚度为连接角钢的厚度hf为拼接角焊缝厚度。为拼接角焊缝厚度。割棱切肢引起的截面削弱不宜超过原截面的割棱切肢引起的截面削弱不宜超过原截面的15,并,并由节点板和填板补偿。由节点板和填板补偿。thf5mm第113页/共156页1)上弦杆与拼接角钢连接的计算:拼接角钢为独立零件,左、右两半屋架工地拼接后,拼接角钢为独
59、立零件,左、右两半屋架工地拼接后,再将拼接角钢与左右两半榀屋架的弦杆焊接。为便于安装再将拼接角钢与左右两半榀屋架的弦杆焊接。为便于安装就位节点板与右方腹杆间应设一个安装螺接连接;拼接就位节点板与右方腹杆间应设一个安装螺接连接;拼接角钢应与左、右弦杆间设角钢应与左、右弦杆间设2个安装螺栓固定夹紧。个安装螺栓固定夹紧。第114页/共156页2)上弦杆与节点板间连接计算 对一般上弦拼接节点,上弦杆与节点板间的连接焊缝对一般上弦拼接节点,上弦杆与节点板间的连接焊缝可根据集中力可根据集中力Q计算;计算;对于脊节点处,则需承受接头两侧弦对于脊节点处,则需承受接头两侧弦杆的竖向分力及节点荷裁杆的竖向分力及节
60、点荷裁Q的合力。的合力。第115页/共156页计算上弦与节点板的连接焊缝时。 假定节点荷载由上弦角钢肢背处的焊缝承受,按 计算。 上弦角钢肢尖与节点板的连接焊缝按上弦内力的15%计算,并考虑此力产生的弯矩。第116页/共156页 第117页/共156页上弦杆与节点板间连接焊缝的计算 节点处上弦杆与节点板间的连接焊缝共有节点处上弦杆与节点板间的连接焊缝共有8条焊缝,条焊缝,每条焊缝的长度可按下式计算:每条焊缝的长度可按下式计算: 上弦杆的水平分力,应由拼接角钢传递D = Q 2Nsin为竖杆中内力第118页/共156页4.下弦杆的拼接节点 下弦杆的拼接节点下弦杆的拼接节点 的连接与工作原理同上弦
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