網架支座設計要求(網架支座形式)
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今天給各位分享網架支座設計要求的知識,其中也會對網架支座形式進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!因此對網架結構支座節點的設計應給予足夠的重視。網架結構設計的一般規定具體內容是什么,下面中達咨詢為大家解答。對中小跨度,也可選用星型四角錐網架和蜂窩型三角錐網架。對多點支承和周邊支承相結合的多跨網架,還可選用兩向正交斜放網架或斜放四角錐網架。
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淺析網架結構的支座設計要點?
網架( 網 殼)結構作為一種高次超靜定空間桿系結構,由于其受力性能好(理論上桿件只受軸力作用)、剛度大、整體性及抗震性能好、承載力強、受支座不均勻沉降影響小、適應性強,而計算理論的日益完善以及計算機技術飛速發展,使得對任何極其復雜的三維結構的分析與設計成為可能,因此網架結構被廣泛應用于工業與民用建筑領域中。但網架結構如果其支承結構、支座型式及邊界條件設計不合理會對網架結構的安全性和經濟性造成重要影響。
1. 支承結構與支承方式
目前在很多工程中,網架(網殼)一般由專業的鋼構公司根據事先假定的邊界約束條件進行設計,再將他們算出來的支座反力作為外加荷載作用到下部支承結構中。把網架(網殼)和下部支承結構分開計算,網架支座相對于下部結構的位移雖然可以通過彈性約束方法模擬,但是由下部支承結構變形帶來的支座沉陷等支座本身的變位很難估算準確,算出來的結構內力在某些情況下會與實際情況差別較大,可能會給工程留下安全隱患。下部結構可能是柱,也可能是梁,也可能是其他結構形式,不僅剛度是有限的,而且具體工程剛度差異可能很大,在這種假定條件下,算出來的桿件內力、支座反力及下部結構內力與采用網架支座剛度為實際剛度且上、下部結構共同工作的力學模型所計算出來的結果肯定是不相同的。另外,分開計算還割裂了上下部結構的協同工作,使得上、下部結構的周期和位移計算均不準確。
通常網架的支承可以分為:周邊支承、點支承以及點支承與周邊支承混合使用三種方式,周邊支承是將網架周邊節點擱置在梁或柱上,點支承則是將網架支座以較大的間距擱置于獨立梁或柱上,柱子與其他結構無聯系。網架(網殼)擱置在梁或柱上時,可以認為梁和柱的豎向剛度很大,忽略梁的豎向變形和柱子軸向變形,因此網架(網殼)支座豎向位移為零,網架(網殼)支座水平變形應考慮下部結構共同工作。在周邊支承網架(網殼)支座的徑向應將下部支承結構作為網架(網殼)結構的彈性約束,而點支承網架(網殼)支座的邊界條件應考慮水平X和Y兩個方向的彈性約束。支承結構的等效彈簧剛度計算有如下幾種:
1)支承柱支承柱子水平位移方向的等效彈簧剛度為:Kc=3EcIc/H3c式中 Hc:柱高;Ic:柱截面慣性矩。
2)兩端簡支梁支承由長度為L,網架支座位于距梁端為a的簡支梁的等效彈簧剛度為:Kb=3EbIbL/a2(L-a)2式中 a :作用點距梁端距離;L:梁長;Ib:梁截面慣性矩。
3)橡膠墊支座由高度為Hp的橡膠墊支承的支座等效彈簧剛度為:Kp=GpAp/Hp式中 Ap:橡膠墊面積;Hp:橡膠墊高。在實際工程中往往是在梁頂或柱頂增加橡膠墊彈性支座,特別是在大跨度網架中,通過橡膠墊支座以滿足溫度應力的變形要求,這就要求考慮梁或柱彈性剛度與橡膠墊彈性剛度的疊加,當K1與K2疊加時,由位移疊加得其疊加剛度K為:1/K=1/K1+1/K2;有K=1/(1/K1+1/K2)。
2.支座(支座節點)
結構與基礎的連接區簡化為支座,按其受力特征分為五種:活動鉸支座(滾軸支座),固定鉸支座,定向支座(滑動支座),固定(端)支座和彈性(彈簧)支座。彈性支座在提供反力的同時產生相應的位移,反力與位移的比值保持不變,稱為彈性支座的剛度系數。彈性支座既可提供移動約束,也可提供轉動約束。當支座剛度與結構剛度相近時,宜簡化為彈性支座。當結構某一部分承受荷載時(如研究結構穩定問題),其相鄰部分可看作是該部分的彈性支承,支座的剛度取決于相鄰部分的剛度(如將斜拉橋的斜拉索簡化為彈簧支座)。當支座剛度遠大于或遠小于該部分的剛度時,彈性支座則向前四種理想支座轉化。
網架結構一般都支承在柱頂或圈梁等下部支承結構上,支座節點即指位于支承結構上的網架節點。它既要連接在網架支承處匯交的桿件,又要支承整個網架,并將作用在網架上的荷載傳遞到下部支承結構。因此,支座節點是網架結構與下部支承結構聯系的紐帶,也是整個結構中的一個重要部位。一個合理的支座節點必須是受力明確、傳力簡捷、安全可靠,同時還應做到構造簡單合理,制作簡單方便,具有較好的經濟性。
網架結構的支座節點應能保證安全可靠地傳遞支承反力,因此必須具有足夠的強度和剛度。在豎向荷載作用下,支承節點一般均為受壓,但在一些斜放類的網架中,局部支座節點可能承受拉力作用,有時還可能要承受水平力的作用,設計時應使支座節點的構造適應它們的受力特點。同時支座節點的構造還應盡量符合計算假定,充分反映設計意圖。由于網架結構是高次超靜定的桿件體系,支座節點的約束條件對網架的節點位移和桿件內力影響較大;約束條件在構造和設計間的差異將直接導致桿件內力和支座反力的改變,有時還會造成桿件內力變號。因此對網架結構支座節點的設計應給予足夠的重視。網架結構設計是否安全、經濟,最關鍵因素首先在于所選的支承結構、支座型式及邊界條件是否合理,為此在具體設計中我們盡可能避免將上部網架結構與下部支承系統單獨分析、設計,尤其當網架支座相對于下部結構的位移很難通過彈性約束方法模擬時,更應當將支承結構與上部網架一起進行整體建模、計算分析,以使所計算出來的結果更符合實際。
相信經過以上的介紹,大家對網架結構的支座設計要點也是有了一定的認識。歡迎登陸中達咨詢,查詢更多相關信息。
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網架結構設計的一般規定?
網架結構設計的一般規定具體內容是什么,下面中達咨詢為大家解答。
1.網架的選型應結合工程的平面形狀和跨度大小、支承情況、荷載大小、屋面構造、建筑設計等要求綜合分析確定。網架構件步子必須保證不出現結構幾何可變情況。
注:本規程中大、中、小跨度劃分系針對屋蓋而言。大跨度為60m以上。中跨度為30m-60m。小跨度為30m以下。
2.平面形狀為矩形的周邊支承網架,當其邊長比(長邊/短邊)小于或等于1.5時,宜選用斜放四角錐網架、棋盤型四角錐網架、正放抽空四角錐網架、兩向正交斜放網架、兩向正交正放網架、正放四角錐網架。對中小跨度,也可選用星型四角錐網架和蜂窩型三角錐網架。當建筑要求長寬兩個方向不等時,可選用兩向斜交斜放網架。
3.平面形狀為矩形的周邊支承網架,當其邊長比大于1.5時,宜選用兩向正交正放網架,正放四角錐網架或正放抽空四角錐網架。當其邊長比小于2時,也可采用斜放四角錐網架。當平面狹長時,可采用單向折線型網架。
4.平面形狀為矩形,三邊支承一邊開口的網架可按2.0.3條進行選型,其開口邊可采取增加網架層數或適當增加整個網架高度等辦法,網架開口邊必須形成豎直的或傾斜的邊桁架。
5.平面形狀為矩形,多點支承網架,可根據具體情況選用:正放四角錐網架、正放抽空四角錐網架、兩向正交正放網架。對多點支承和周邊支承相結合的多跨網架,還可選用兩向正交斜放網架或斜放四角錐網架。
6.平面型狀為圓形、正六邊型及接近正六邊心切為周邊支承的網架,可根據具體情況選用:三向網架、三角錐網架或抽空三角錐網架。對中小跨度,也可選用蜂窩型三角錐網架。
7對跨度不大于40m多層建筑的樓層及跨度不大于60m的屋蓋,可采用鋼筋混凝土板代替上弦的組合網架結構。網架結構宜選用正放四角錐網架、正放抽空四角錐網架、兩向正交正放網架、斜放四角錐網架、蜂窩型三角錐網架。
8.網架可采用上弦或下弦支承方式,如當采用下弦支承時,應在支座邊形成豎直或傾斜的邊桁架。
9網架的網格尺寸和高度可根據網架形式、跨度大小、屋面材料以及構造要求和建筑功能等因素確定。對于周邊支承的以下各類網架,可按規定選用。
10多點支承的網架宜設柱帽。柱帽宜設于下弦平面之下。也可設置于上弦平面之上。或上弦節點直接擱置于柱頂,柱帽呈倒傘形。
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網架結構中支座與支托設計要點
網架結構是一種由支座、桿件、球節點以及圍護系統組成網架支座設計要求的一種建筑結構形式。它屬于空間網格結構中發展最快、應用最廣的一種。與平面結構體系中構件之間呈現主次關系不同網架支座設計要求,網架結構是由一整塊連續空間體構成或是由許多桿件擴展而成,它的每一構件均是整體結構的一部分,按照空間的幾何特性分擔承受荷載,內力傳遞簡捷,結構整體性好,因此能用較小的截面實現大的跨度,減輕網架支座設計要求了結構自重提高整體經濟效果。
網架一般都擱置在柱頂、梁頂等下部支撐結構上,支座節點指的就是支撐結構上的網架節點。網架的深化設計首先從支座節點開始,支座節點的標高、位置決定了網架施工是否能正常進行。
支座節點深化需要注意以下幾點:
(1)下部混凝土結構或鋼結構頂面標高及預埋件的位置要求準確。
(2)支座節點形式需確定,常見的有橡膠平板支座、盆式支座,應注意支座的約束方向。
(3)邊支座節點往往靠近女兒墻,需注意支座節點與女兒墻間的凈距,一般保持50mm以上。
(4)中間支座承載大,往往底板尺寸較大,需注意下部混凝土柱或鋼柱截面是否滿足要求,不滿足要求情況下需采用擴大柱頭節點。
(5)上弦支承式網架,支座位置桿件往往容易與下部支撐結構發生碰撞需要注意復核,支座球節點底部至支座底板間的距離應滿足斜腹桿與柱或連梁不相碰的要求。
(6)網架支座外側需要采取限位措施。
支托節點是網架結構與圍護結構連接的紐帶,常布置于網架上弦及側面。
支托節點深化設計需要注意以下幾點:
(1)在滿足受力要求的前提下,支托與球間連接盡量采用高強螺栓以減少現場高空焊接量。
(2)支托頂板宜設置成圓形,以保證支托沿桿軸心旋轉360度均可定位安裝。
(3)支托高度較大時,宜設置斜撐以保證支托的側向穩定性。
網架結構形式多樣,能呈現各種形狀的建筑平面,而且建筑造型輕巧美觀、空間感實足同時又能以較低的用鋼量滿足大的跨度要求,因此被廣泛應用于車站、機場、展館等大型建筑。網架結構的深化設計不同于其他鋼結構類型,需要結合Tekla、3D3S、MST等不同軟件來共同完成,要求設計人員更加全面,能利用不同的工具軟件對各細部的深化設計無縫對接。
湖南銀河鋼結構工程有限責任公司主要從事網架、網殼、復雜鋼結構、標準化輕鋼結構、模塊化裝配式混凝土結構、拱形波紋鋼屋蓋、普通鋼結構、玻璃幕墻和結構加固的設計、生產和安裝,公司具有二級鋼結構工程、二級建筑幕墻工程和結構加固專業承包資質。公司現有員工120人,位于湖南省長沙市芙蓉區,擁有面積達10000m2的鋼結構制作基地,年加工能力達10萬噸網架支座設計要求;擁有面積達5000m2的低層裝配式混凝土結構生產基地,年生產預制件達2000m2;擁有拱形波紋鋼屋蓋的專有成型設備,每年可完成30萬m2拱形波紋鋼屋蓋的制作和安裝。公司還擁有PKPM、3D3S、SAP2000、ABAQUS等多tao國內外鋼結構設計計算和深化軟件,為技術人員獨立完成各種復雜鋼結構和裝配式混凝土結構的設計、制作與安裝提供了方便。滿足了市場和客戶日益增長的需求
關于網架支座設計要求和網架支座形式的介紹到此就結束了,不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ?如果你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關注本站。
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