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网架支座设计要求(网架支座高差)

湘潭加固改造设计公司 2周前 ( 11-16 01:29 ) 481 抢沙发
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初学者求教网架支座的设计考虑

网架支座设计时进行包络设计网架支座设计要求,根据不同进行XY轴进行弹性支撑分析。

结构设计:网架结构支座有哪些形式及特点

1、网架结构网架支座设计要求的支座节点一般采用铰支座。2、铰支座的构造应该符合它的力学假定网架支座设计要求,允许转动网架支座设计要求,否则网架的实际内力相变形就可能与计算值出人较大网架支座设计要求,容易造成事故。3、根据网架的跨度大小、支座受力特点和温度应力等因素的差别,一般可做成不动饺支座或半滑动的铰支座。4、有的网架(如两向正交斜放网架)角部对支座产生拉力,因此角部应做成能够抵抗拉力的铰支座。

网架支座过渡板厚度要求

支座节点底板的净面积应满足支承结构材料的局部受压要求,其厚度应满足底板在 支座竖向反力作用下的抗弯要求,不宜小于 12mm。

浅析网架结构的支座设计要点?

网架( 网 壳)结构作为一种高次超静定空间杆系结构,由于其受力性能好(理论上杆件只受轴力作用)、刚度大、整体性及抗震性能好、承载力强、受支座不均匀沉降影响小、适应性强,而计算理论的日益完善以及计算机技术飞速发展,使得对任何极其复杂的三维结构的分析与设计成为可能,因此网架结构被广泛应用于工业与民用建筑领域中。但网架结构如果其支承结构、支座型式及边界条件设计不合理会对网架结构的安全性和经济性造成重要影响。

1. 支承结构与支承方式

目前在很多工程中,网架(网壳)一般由专业的钢构公司根据事先假定的边界约束条件进行设计,再将他们算出来的支座反力作为外加荷载作用到下部支承结构中。把网架(网壳)和下部支承结构分开计算,网架支座相对于下部结构的位移虽然可以通过弹性约束方法模拟,但是由下部支承结构变形带来的支座沉陷等支座本身的变位很难估算准确,算出来的结构内力在某些情况下会与实际情况差别较大,可能会给工程留下安全隐患。下部结构可能是柱,也可能是梁,也可能是其他结构形式,不仅刚度是有限的,而且具体工程刚度差异可能很大,在这种假定条件下,算出来的杆件内力、支座反力及下部结构内力与采用网架支座刚度为实际刚度且上、下部结构共同工作的力学模型所计算出来的结果肯定是不相同的。另外,分开计算还割裂了上下部结构的协同工作,使得上、下部结构的周期和位移计算均不准确。

通常网架的支承可以分为:周边支承、点支承以及点支承与周边支承混合使用三种方式,周边支承是将网架周边节点搁置在梁或柱上,点支承则是将网架支座以较大的间距搁置于独立梁或柱上,柱子与其他结构无联系。网架(网壳)搁置在梁或柱上时,可以认为梁和柱的竖向刚度很大,忽略梁的竖向变形和柱子轴向变形,因此网架(网壳)支座竖向位移为零,网架(网壳)支座水平变形应考虑下部结构共同工作。在周边支承网架(网壳)支座的径向应将下部支承结构作为网架(网壳)结构的弹性约束,而点支承网架(网壳)支座的边界条件应考虑水平X和Y两个方向的弹性约束。支承结构的等效弹簧刚度计算有如下几种:

1)支承柱支承柱子水平位移方向的等效弹簧刚度为:Kc=3EcIc/H3c式中 Hc:柱高;Ic:柱截面惯性矩。

2)两端简支梁支承由长度为L,网架支座位于距梁端为a的简支梁的等效弹簧刚度为:Kb=3EbIbL/a2(L-a)2式中 a :作用点距梁端距离;L:梁长;Ib:梁截面惯性矩。

3)橡胶垫支座由高度为Hp的橡胶垫支承的支座等效弹簧刚度为:Kp=GpAp/Hp式中 Ap:橡胶垫面积;Hp:橡胶垫高。在实际工程中往往是在梁顶或柱顶增加橡胶垫弹性支座,特别是在大跨度网架中,通过橡胶垫支座以满足温度应力的变形要求,这就要求考虑梁或柱弹性刚度与橡胶垫弹性刚度的叠加,当K1与K2叠加时,由位移叠加得其叠加刚度K为:1/K=1/K1+1/K2;有K=1/(1/K1+1/K2)。

2.支座(支座节点)

结构与基础的连接区简化为支座,按其受力特征分为五种:活动铰支座(滚轴支座),固定铰支座,定向支座(滑动支座),固定(端)支座和弹性(弹簧)支座。弹性支座在提供反力的同时产生相应的位移,反力与位移的比值保持不变,称为弹性支座的刚度系数。弹性支座既可提供移动约束,也可提供转动约束。当支座刚度与结构刚度相近时,宜简化为弹性支座。当结构某一部分承受荷载时(如研究结构稳定问题),其相邻部分可看作是该部分的弹性支承,支座的刚度取决于相邻部分的刚度(如将斜拉桥的斜拉索简化为弹簧支座)。当支座刚度远大于或远小于该部分的刚度时,弹性支座则向前四种理想支座转化。

网架结构一般都支承在柱顶或圈梁等下部支承结构上,支座节点即指位于支承结构上的网架节点。它既要连接在网架支承处汇交的杆件,又要支承整个网架,并将作用在网架上的荷载传递到下部支承结构。因此,支座节点是网架结构与下部支承结构联系的纽带,也是整个结构中的一个重要部位。一个合理的支座节点必须是受力明确、传力简捷、安全可靠,同时还应做到构造简单合理,制作简单方便,具有较好的经济性。

网架结构的支座节点应能保证安全可靠地传递支承反力,因此必须具有足够的强度和刚度。在竖向荷载作用下,支承节点一般均为受压,但在一些斜放类的网架中,局部支座节点可能承受拉力作用,有时还可能要承受水平力的作用,设计时应使支座节点的构造适应它们的受力特点。同时支座节点的构造还应尽量符合计算假定,充分反映设计意图。由于网架结构是高次超静定的杆件体系,支座节点的约束条件对网架的节点位移和杆件内力影响较大;约束条件在构造和设计间的差异将直接导致杆件内力和支座反力的改变,有时还会造成杆件内力变号。因此对网架结构支座节点的设计应给予足够的重视。网架结构设计是否安全、经济,最关键因素首先在于所选的支承结构、支座型式及边界条件是否合理,为此在具体设计中我们尽可能避免将上部网架结构与下部支承系统单独分析、设计,尤其当网架支座相对于下部结构的位移很难通过弹性约束方法模拟时,更应当将支承结构与上部网架一起进行整体建模、计算分析,以使所计算出来的结果更符合实际。

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网架支座设计要求(网架支座高差) 钢结构网架设计

网架的一般设计原则有哪些?

网架结构的设计计算应遵循现行有关国家或行业标准的规定。这些标准有:《网架结构设计与施工规程》、《建筑结构荷载规范》、《钢结构设计规范》、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》、《建筑抗震设计规范》等。

网架结构是一种高次超静定的空间杆系结构网架支座设计要求,若想十分精确地分析其内力和变形是很困难网架支座设计要求,因此,网架结构的计算也必须同其网架支座设计要求他结构一样,在保证结构安全的前提下,对节点刚度、支座支承条件、杆件变形等进行适当的简化,以使计算方法适应工程需要。网架结构的一般计算原则为:

(1)网架结构应进行在外荷载作用下的内力、变形计算,并根据具体情况,对地震、温度变化、支座沉降及施工安装荷载等作用下的内力、变形进行计算。上述计算可按弹性阶段进行。

(2)结构分析时可忽略节点刚度的影响,假定节点为空间铰接节点,所有杆件只承受轴向力。

(3)外荷载按静力等效原则,将节点所辖区域内的荷载集中作用在该节点上。但当杆件上作用有局部荷载时,则应另外考虑局部弯矩的影响。

(4)支承条件可根据支承结构的刚度和支座节点的构造情况,分别假定为一向可侧移或两向可侧移、或无侧移的铰接支座或弹性支承。

目前网架结构的计算模型可分为三种类型,即空间铰接杆系计算模型、交叉梁系计算模型和平板系计算模型。空间铰接杆系计算模型将网架简化为节点为铰接的杆件组合体,以二力杆为计算单元网架支座设计要求;交叉梁系计算模型是将网架拟化为交叉梁系,以梁段作为计算单元,先求出梁的内力和节点位移,再回代求出杆件内力,根据是否考虑剪切变形的影响,有多种计算方法网架支座设计要求;平板系计算模型是将网架拟化为正交异性或各向同性的平板,先求出板的内力后再回代求出杆件内力,该种计算模型如不考虑剪切变形的影响,称为拟板法;如考虑剪切变形的影响,则称为拟夹层板法。

网架结构中支座与支托设计要点

网架结构是一种由支座、杆件、球节点以及围护系统组成网架支座设计要求的一种建筑结构形式。它属于空间网格结构中发展最快、应用最广的一种。与平面结构体系中构件之间呈现主次关系不同,网架结构是由一整块连续空间体构成或是由许多杆件扩展而成,它的每一构件均是整体结构的一部分,按照空间的几何特性分担承受荷载,内力传递简捷,结构整体性好,因此能用较小的截面实现大的跨度,减轻网架支座设计要求了结构自重提高整体经济效果。

网架一般都搁置在柱顶、梁顶等下部支撑结构上,支座节点指的就是支撑结构上的网架节点。网架的深化设计首先从支座节点开始,支座节点的标高、位置决定了网架施工是否能正常进行。

支座节点深化需要注意以下几点:

(1)下部混凝土结构或钢结构顶面标高及预埋件的位置要求准确。

(2)支座节点形式需确定,常见的有橡胶平板支座、盆式支座,应注意支座的约束方向。

(3)边支座节点往往靠近女儿墙,需注意支座节点与女儿墙间的净距,一般保持50mm以上。

(4)中间支座承载大,往往底板尺寸较大,需注意下部混凝土柱或钢柱截面是否满足要求,不满足要求情况下需采用扩大柱头节点。

(5)上弦支承式网架,支座位置杆件往往容易与下部支撑结构发生碰撞需要注意复核,支座球节点底部至支座底板间的距离应满足斜腹杆与柱或连梁不相碰的要求。

(6)网架支座外侧需要采取限位措施。

支托节点是网架结构与围护结构连接的纽带,常布置于网架上弦及侧面。

支托节点深化设计需要注意以下几点:

(1)在满足受力要求的前提下,支托与球间连接尽量采用高强螺栓以减少现场高空焊接量。

(2)支托顶板宜设置成圆形,以保证支托沿杆轴心旋转360度均可定位安装。

(3)支托高度较大时,宜设置斜撑以保证支托的侧向稳定性。

网架结构形式多样,能呈现各种形状的建筑平面,而且建筑造型轻巧美观、空间感实足同时又能以较低的用钢量满足大的跨度要求,因此被广泛应用于车站、机场、展馆等大型建筑。网架结构的深化设计不同于其他钢结构类型,需要结合Tekla、3D3S、MST等不同软件来共同完成,要求设计人员更加全面,能利用不同的工具软件对各细部的深化设计无缝对接。

湖南银河钢结构工程有限责任公司主要从事网架、网壳、复杂钢结构、标准化轻钢结构、模块化装配式混凝土结构、拱形波纹钢屋盖、普通钢结构、玻璃幕墙和结构加固的设计、生产和安装,公司具有二级钢结构工程、二级建筑幕墙工程和结构加固专业承包资质。公司现有员工120人,位于湖南省长沙市芙蓉区,拥有面积达10000m2的钢结构制作基地,年加工能力达10万吨;拥有面积达5000m2的低层装配式混凝土结构生产基地,年生产预制件达2000m2;拥有拱形波纹钢屋盖的专有成型设备,每年可完成30万m2拱形波纹钢屋盖的制作和安装。公司还拥有PKPM、3D3S、SAP2000、ABAQUS等多tao国内外钢结构设计计算和深化软件,为技术人员独立完成各种复杂钢结构和装配式混凝土结构的设计、制作与安装提供了方便。满足了市场和客户日益增长的需求

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