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钢结构计算书

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梯形屋架设计计算书

一、设计资料

(1)某地一机械加工车间,长84m ,跨度24m ,柱距6m ,车间内设有两台40/10T 中级工作制桥式吊车,轨顶标高8.5m ,柱顶标高18m ,地震设计烈度7度。采用梯形钢屋架,封闭结合,1.5×6m 预应力钢筋混凝土大型屋面板(1.4KN/m 2),上铺80mm 厚珍珠岩制品保温层(容重为4KN/m 3),二毡三油(上铺绿豆砂)防水层(0.4KN/m 2),找平层2cm 厚(0.4KN/m 2),卷材屋面,屋面坡度i=1/12,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C25,上柱截面400×400mm 。钢材选用Q235B ,焊条采用E43型。屋面活荷载标准值0.7KN/m 2,积灰荷载标准值0.5KN/m 2,基本雪压为0.45 KN/m 2,基本风压为0.30 KN/m 2。

(2)屋架计算跨度:0l =24-2×0.15=23.7m

(3)跨中及端部高度:本题设计为无檩屋盖方案,采用平坡梯形屋架,取

屋架在24m 轴线处的端部高度m h 990.1'

=,屋架的中间高度:h=2990m ,则屋架在29.7处,两端的高度为mm h 003.20=。屋架跨中起拱按500/0l 考虑,取60mm 。

二、结构形式与布置

(1)屋架形式与布置如图1所示

图1 梯形钢屋架形式及几何尺寸

(2)根据厂房长度(84>60)、跨度及荷载情况,设置三道上、下弦横向水平支撑。因轴网采用封闭结合,厂房两端的横向水平支撑设在第一柱间,该水平支撑的规格与中间柱间支撑的规格有所不同。在所有柱间的上弦平面设置了

刚性与柔性系杆,以保证安装时上弦杆的稳定,在各柱间下弦平面的跨中及端

部设置了柔性系杆,以传递山墙风荷载。在设置横向水平支撑的柱间,于屋架

跨中和两端各设一道垂直支撑。梯形钢屋架支撑布置如图2所示:

三、荷载计算

(1)屋面和荷载与雪荷载不会同时出现,计算时,取较大的荷载标准值进

m进行算。

行计算。故取屋面活荷载0.7kN/2

屋架沿水平投影面积分布的自重(包括支撑)按经验公式计算:

2

L)kN/m

g+

=,跨度单位为m。

0.011

(0.117

荷载计算见表1所示:

表1 荷载计算表

荷载名称标准值(kN/2

m)

m)设计值(kN/2

预应力钢筋混凝土大型屋面板 1.4 1.4×1.35=1.89 二毡三油(上铺绿豆沙)防水层0.4 0.4×1.35=0.54 找平层(厚2cm)0.4 0.4×1.35=0.54 80mm厚珍珠岩保温层0.08×4=0.32 0.32×1.35=0.43 管道荷载0.1 0.1×1.35=0.135 屋架和支撑自重0.117+0.011×24=0.381 0.381×1.35=0.51 永久荷载总和 3.0 4.05

屋面活荷载0.7 0.7×1.4=0.98 积灰荷载0.5 0.6×1.4=0.7

可变荷载总和 1.2 1.68

风荷载:风荷载的高度变化系数为1.25,屋面迎风面对体型系数为-0.6,背

风面为-0.5,所以负风压的设计值为

迎风面:W1=1.4×(-0.6)×1.25×0.3=-0.315 KN/m2

背风面:W2=1.4×(-0.5)×1.25×0.3=-0.263 KN/m2

W1和W2垂直于水平面的分力未超过荷载分项系数取1.0时的永久荷载,故将

拉杆的长细比依然控制在350以内。

图2 梯形屋架支撑布置

(2)设计屋架时,应考虑以下三种组合:

1、组合一全跨永久荷载+全跨可变荷载

全跨节点永久荷载及可变荷载: F=(4.05+1.68) ×1.5×6=51.57kN

2、组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载

全跨节点永久荷载:

F=4.05×1.5×6=36.45 kN

1

半跨节点可变荷载:

F=1.68×1.5×6=15.12kN

2

3、组合三全跨屋架及支撑自重+半跨大型屋面板重+半跨屋面活荷载

全跨节点屋架自重:

F=0.52×1.5×6=4.68kN

3

半跨节点屋面板自重及活荷载:

F=(1.89+0.98) ×1.5×6=25.83kN

4

四、内力计算

屋架在上述三种荷载组合作用下的计算简图如图3:

由图解法或数解法解得F=1的屋架各杆件的内力系数(F=1作用于全跨、左半跨和右半跨)。然后求出各种荷载情况下的内力进行组合,计算结果见表2所示:

图3 屋架计算简图

表2 屋架构件内力组合表

杆件名称内力系数(F=1)

第一种

组合F

×①

第二种组合第三种组合

计算杆

件内力

(KN)全

F1×①

+F2×

F1×①

+F2×

F3×①

+F4×

F3×①

+F4×

上弦

AB

BC、CD

DE、EF

FG

GH、HI

-8.85

-13.96

-15.98

-16.11

-6.67

-9.95

-10.46

-10.51

-2.81

-5.18

-7.12

-7.12

-456.39

-719.92

-824.09

-830.79

-423.43

-659.29

-740.63

-746.12

-365.07

-587.16

-690.13

-694.86

-213.70

-322.34

-344.97

-346.87

-114.00

-199.13

-258.70

-259.30

-456.39

-719.92

-824.09

-830.79

下弦ab

bc

cd

de

4.76

11.82

15.21`

15.61

3.68

8.69

10.43

8.87

1.4

4.04

6.17

8.71

245.47

609.56

784.38

805.01

229.14

562.23

712.11

703.10

194.67

491.92

647.69

700.68

117.33

279.78

340.59

302.17

58.44

159.67

230.55

298.03

245.47

609.56

784.38

805.01

斜腹杆aB

Bb

bD

Dc

cF

Fd

dI

GJ

-8.85

7.02

-5.59

3.91

-2.61

1.47

0.51

0.21

-6.83

5.15

-3.79

2.29

-1.04

0.04

2.27

0.21

-2.61

2.41

-2.33

2.09

-2.04

1.85

-2.28

-456.39

362.02

-288.28

201.64

-134.60

75.81

26.30

10.83

-425.85

333.75

-261.06

177.14

-110.86

54.19

52.91

10.83

-362.05

292.32

-238.99

174.12

-125.98

81.55

-15.88

7.65

-217.84

165.88

-124.06

77.45

-39.08

7.91

61.02

6.41

-108.83

95.10

-86.35

72.28

-64.91

54.67

-56.51

0.98

-456.39

362.02

-288.28

201.64

-134.6

88.55

61.02

-56.51

10.83,

竖杆Aa

Cb

Ec

Gd

Hj

Ie

-0.50

-1.00

-1.03

-1.63

0.14

-0.50

-1.00

-1.02

-1.63

-0.14

-0.00

-0.00

-0.00

-0.00

-25.79

-51.57

-53.12

-84.06

-7.22

0.00

-25.79

-51.57

-52.97

-84.06

-7.22

-18.23

-36.45

-37.54

-59.41

-5.10

-15.26

-30.51

-31.17

-49.73

4.27

-2.34

-4.68

-4.82

-7.63

-0.66

-25.79

-51.57

-53.12

-84.06

-7.22

五、杆件设计

腹杆最大内力N=-456.39kN,查表7-4可知,中间节点板厚度选用10mm,支座节点板厚度选用12mm。

(1)上弦杆

整个上弦杆采用等截面,按GH、HI杆件最大内力计算,N=-830.79KN,上弦杆计算长度:

在屋架平面内:为节间轴线长度,即

ox

l=1505mm

在屋架平面外:本屋架为无檩条体系,并认为大型屋面板只起到刚性系杆作用,根据支撑布置和内力变化情况,取oy l =6000mm.

因为2ox l ≈oy l ,故截面宜选用两个不等肢角钢,且短肢相并,如图5.1所示。

2 L 180×110×10

5.1上弦截面

设λ=70,查Q235钢的稳定系数表,?=0.751

需要截面积为:A =f N .?=215

751.01079.8303??=5145.32

mm

需要回转半径为:x i =

70

505

.1=

λ

ox

l =21.5mm y i =

70

6000

=

λ

ox

l =85.7mm 根据需要的A 、x i 、y i 查角钢型钢表,选用2L180×110×10,则A=56802

mm ,

x i =3.13cm ,y i =8.71cm 。

按所选角钢进行验算

x λ=

x ox i l =13.35

.150=48.1<[λ]=150 y λ=

y

oy i l =

71

.8600

=68.9<[λ]=150 由于7.18180/600056.0/56.01810/180/11=?===b l >t b oy

则可近似取9.68==y yz λλ 由于 x yz λλ>,查轴心受力稳定系数表,yz ?=0.757

5680

757.01079.8303??=

A N

yz ?=1923.2N/2mm <215 N/2

mm 故所选截面合适。 (2)下弦杆

整个下弦杆采用同一截面,按最大内力计算,N=805.01KN 计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度为:ox l =3000mm 屋架平面外根据支撑布置取oy l =23700/2=11850mm

计算需要净截面面积A=215

1001.8053?=f N =3744.22

mm

选用 2 L125×80×10,a=12mm 。因oy l >ox l ,故用不等肢角钢,短肢相并,如图5.2所示

2 L 125×80×10

5.2 下弦截面

A=39402

mm , x i =2.26cm ,y i

=6.19cm 。

x λ=

x

ox i l 26.2300==132.7<[λ] =350

y λ=

==

19

.61185

y

oy i l 191.4<[λ] =350 故所选截面满足要求。 (3)端斜杆aB

杆件轴力:N=-456.39KN 计算长度:ox l =oy l =2509mm

因为ox l =oy l ,故采用不等肢角钢,长肢相并,使y x i i =。选用2 L140?90?10,a=12mm ,如图5.3所示。则A =44602mm ,x i =4.47cm ,y i =3.73cm 。

2 L140?90?10 图5.

3 端斜杆截面

x λ=

==47.49.250x ox i l 56.1<[λ]=150 y λ=

73

.39

.250=

y

oy i l =67.3<[λ]=150 由于9/9.25048.0/48.05.72.1/9/?=<==b l t b oy =13.4

49.73)0.19.250909.11(3.67)09.11(2

24

224

=??+?=+

=t

l b oy y yz λλ

故由yz λ>y λ>x λ,按b 类查表?=0.7176

=??=44607176.01039.4563A N

yz ?142.6N/2mm <215 N/2mm

故所选截面满足要求。

填板放两块:a l =100 cm <40x i =40×4.47=178.8 cm (4)斜杆Bb

杆件轴力:N=362.02kN

计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度:ox l =0.8l =0.8×2593=2074.4mm 屋架平面外根据支撑布置取oy l =2593mm

选用 2 L100?6,a=12mm ,如图5.4所示。则A=23862

mm , x i =3.10cm ,y i =4.51cm 。

2L100×6

图5.4 斜杆Bb 截面

2386

1002.3623?=A N =151.7N/2mm <215 N/2

mm

x λ=x ox i l 10.308

.224==70<[λ]=350

y λ=

==

51

.401

.280y

oy

i l 57.5<[λ]=350 故所选截面满足要求。

填板放两块,a l =100cm <80x i =80×3.10=248cm (5)斜杆bD

杆件轴力:N=-288.28kN

计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度:ox l =0.8l =0.8×2801=2240.8mm 屋架平面外根据支撑布置取oy l =2801mm

选用 2 L100?6,a=12,如图5.5所示。则A=23862

mm , x i =3.10cm ,y i =4.51cm 。

2L100×6

图5.5 斜杆bD 截面 x λ=

x

ox i l 10.308

.224==72.3<[λ]=150

y λ=

==

51

.41

.280y

oy

i l 62.1<[λ]=150 因为y x λλ>,只需要求x ?,查表7347.0=x ?

2386

7347.01028.2883??=

A N x ?=164.5N/2mm <215 N/2

mm 故所选截面满足要求。

填板放两块,a l =100cm <40x i =40×3.10=124cm (6)斜杆Dc

杆件轴力:N=201.64kN

计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度:ox l =0.8l =0.8×2801=2240.8mm

屋架平面外根据支撑布置取oy l =2801mm

选用 2 L100?6,a=12如图5.6所示。则A=23862

mm , x i =3.1cm ,y i =4.51cm 。

2386

1064.2013?=

A N =84.5N/2mm <215 N/2

mm

x λ=x ox i l 1.308.224=

=72.3<[λ]=350

y λ=

==

51

.41

.280y

oy

i l 62.1<[λ]=350 故所选截面满足要求。

填板放两块,a l =100cm <80x i =248cm

2L100×6

图5.6 斜杆Dc 截面 (7)斜杆cF

杆件轴力:N=-134.6kN

计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度:ox l =0.8l =0.8×3015=2412mm 屋架平面外根据支撑布置取oy l =3015mm

选用 2 L75?6,a=12,如图5.7所示。则A=23862

mm , x i =3.1cm ,y i =4.51cm 。

x λ=

x

ox i l 1.32

.241==77.8<[λ]=150

y λ=

==

51

.45

.301y

oy

i l 66.9<[λ]=150 因为y x λλ>,只需要求x ?,查表7058.0=x ?

2386

7058.0106.1343??=

A N x ?=79.9N/2mm <215 N/2

mm

故所选截面满足要求。

填板放两块,a l =80cm <40x i =40×3.1=124cm

2L100×6

图5.7 斜杆cF 截面 (8)斜杆Fd

最大拉力:N=58.91kN

计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度:ox l =0.8l =0.8×3015=2412mm 屋架平面外根据支撑布置取oy l =3015mm

选用 2 L100?6,a=12,如图5.8所示。则A=23862

mm , x i =3.1cm ,y i =4.51cm 。

x λ=x ox i l 1.32

.241==77.8<[λ]=150

y λ=

==

51

.45

.301y

oy

i l 66.9<[λ]=150

23861055.813?=

A N =34.2N/2mm <215 N/2

mm 故所选截面满足要求。

填板放两块,a l =100cm <80x i =80×3.1=248cm

2L100×6

图5.8 斜杆Fd 截面 (9)斜杆GJ

最大拉力:N=10.83kN

计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度:ox l =0.8l =0.8×1949=1559.2mm 屋架平面外根据支撑布置取oy l =1949mm

选用 2 L50?5,a=12,如图5.9所示。则A=9602

mm , x i =1.53cm ,y i =2.53cm 。

x λ=x ox i l 53.192

.155==101.9<[λ]=150

y λ=

==

53

.29

.194y

oy

i l 77<[λ]=150 :9601083.103?=A N =11.3N/2mm <215 N/2mm 故所选截面满足要求。

填板放两块,a l =50cm <40x i =40×1.53=61.2cm

2L50×5

图5.9 斜杆GJ 截面 (10)斜杆dI

最大拉力:N=61.02kN 最大压力:N=-56.51kN

计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度:ox l =0.8l =0.8×4236=3388.8mm 屋架平面外根据支撑布置取oy l =4236mm

选用 2 L100×6,a=12,如图5.10所示。则A=23862

mm , x i =3.1cm ,y i =4.51cm 。

x λ=x ox i l 1.388

.338==109.3<[λ]=150

y λ=

==

51

.46

.423y

oy

i l 93.9<[λ]=150 因

x λ>y

λ只需求x ?,查表得x ?=0.4948,则

拉应力:23861002.613?=

A N =25.6N/2mm <215 N/2

mm 压应力:23864948.01051.563??=

A N x ?=47.9N/2mm <215 N/2

mm 故所选截面满足要求。

填板放两块,a l =100cm <80x i =80×3.1=248cm

2L100×6

图5.10 斜杆He 截面 (11)竖杆Aa

N=-25.79kN

计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度:y ox l l 0==2003 由于杆件内力较小,按λ =[λ]=150选择,需要的回转半径为:

cm l i ox x 34.11503.200][===

λ y i cm l oy 34.1150

3

.200]

[==

=

λ 查型钢表,选择截面的x i 和y i 较上述计算的x i 和y i 略大些,选用2 L56?8,a=12mm ,如图5.11所示,则其几何尺寸特性为:A=16742

mm ,x i =1.68cm ,

y i =2.83cm ,则有

x λ=2.11968

.13.200==x ox i l <150 y λ=

8.7083

.23

.200==

y

oy

i l <150 因

x λ>y

λ,只需要求x ?,查表得x ?=0.446,则

5.34167444

6.01079.253=??=A N x ? N/2mm <215 N/2

mm 故所选截面满足要求。

2L56×8

图5.11 竖杆Aa 截面 (12)竖杆Cb

N=-51.57kN

计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度:ox l =0.8l =0.8×2240=1792mm 屋架平面外根据支撑布置取oy l =2240mm

由于杆件内力较小,按λ =[λ]=150选择,需要的回转半径为:

cm l i ox x 94.1150

2.179][===

λ y

i cm l oy 49.1150

224

]

[==

=

λ 查型钢表,选择截面的x i 和y i 较上述计算的x i 和y i 略大些,选用2 L56?8,a=12mm ,如图5.12所示,则其几何尺寸特性为:A=16742

mm ,x i =1.68cm ,

y i =2.83cm ,则有

x λ=7.10668

.12.179==x ox i l <150

y λ=

2.7983

.2224

==

y

oy

i l <150 因

x λ>y λ,只需要求x ?,查表得x

?=0.5152,则

8.5916745152.01057.513=??=A N x ? N/2mm <215 N/2

mm 故所选截面满足要求。

2L56×8

图5.12 竖杆Cb 截面 (13)竖杆Ec

N=-53.12kN

计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度:ox l =0.8l =0.8×2490=1992mm 屋架平面外根据支撑布置取oy l =2490mm

由于杆件内力较小,按λ =[λ]=150选择,需要的回转半径为:

cm l i ox x 33.11502.199][===

λ y i cm l oy 66.1150

.249]

[==

=

λ 查型钢表,选择截面的x i 和y i 较上述计算的x i 和y i 略大些,选用2 L56?8,a=12mm ,如图5.13所示,则其几何尺寸特性为:A=16742

mm ,x i =1.68cm ,

y i =2.83cm ,则有

x λ=6.11868

.12.199==x ox i l <150 y λ=

0.8883

.20

.249==

y

oy

i l <150 因

x λ>y λ,只需要求x ?,查表得x

?=0.389,则

6.811674389.01012.533=??=A N x ? N/2mm <215 N/2

mm 故所选截面满足要求。

2L56×8

图5.13 竖杆Ec 截面 (14)竖杆Gd : N=-84.06kN

计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度:ox l =0.8l =0.8×2740=2192mm 屋架平面外根据支撑布置取oy l =2740mm

由于杆件内力较小,按λ =[λ]=150选择,需要的回转半径为:

cm l i ox x 46.11502.219][===

λ y i cm l oy 83.1150

.274]

[==

=

λ

查型钢表,选择截面的x i 和y i 较上述计算的x i 和y i 略大些,选用2 L56?8,a=12mm ,如图5.14所示,则其几何尺寸特性为:A=16742

mm ,x i =1.68cm ,

y i =2.83cm ,则有

x λ=5.13068

.12.219==x ox i l <150 y λ=

8.9683

.20

.274==

y

oy

i l <150 因

x λ>y

λ,只需要求x ?,查表得x ?=0.385,则

1301674385.01006.843=??=A N x ? N/2mm <215 N/2

mm 故所选截面满足要求。

2L56×8 图5.14 竖杆Gd 截面 (15)竖杆HJ

N=-7.22kN

计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度:ox l =0.8l =0.8×1370=1096mm 屋架平面外根据支撑布置取oy l =1370mm

由于杆件内力较小,按λ =[λ]=150选择,需要的回转半径为:

cm l i ox x 73.0150

6.109][===

λ y

i cm l oy 91.0150

137

]

[==

=

λ 查型钢表,选择截面的x i 和y i 较上述计算的x i 和y i 略大些,选用2 L56?8,a=12mm ,如图5.15所示,则其几何尺寸特性为:A=16742

mm ,x i =1.68cm ,

y i =2.83cm ,则有

x λ=2.6568

.16.109==x ox i l <150 y λ=

4.4883

.2137

==

y

oy

i l <150 因x λ>y λ,只需要求x λ,查表得x ?=0.7752,则

535616747752.01022.73=??=A N y ? N/2mm <215 N/2

mm 故所选截面满足要求。

16.竖杆Ie

N=0KN

故按构造要求选取截面 2L45×6 则其几何尺寸特性为:A=23862

mm ,

x i =3.1cm ,y i =4.51cm

2L100×6 图5.15 竖杆Ie 截面

多高层钢结构住宅楼毕业设计计算书

多 高 层 钢 结 构 住 宅 方案设计

1、工程概况 1.1工程名称:雅居乐多高层钢结构住宅; 1.2建设地点:东莞市区某地; 1.3工程概况:场地大小为30m×30m,8~12层,建筑总高度不超过40m,室内外高差为0.3m,设计使用年限为50年; 1.4基本风压:0ω=0.8kN/m2,地面粗糙程度为C类; 1.5抗震要求:抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地土,设计地震分组为第一组。 2、场地土层情况 表2-1 场地土层情况 3 3.1建筑布置 3.1.1首层建筑平面图 如下图3-1所示,首层平面设计为大空间的形式,可以用此空间做为店面,即商住两用住宅。中间设计为过道、楼梯和电梯。由过道和墙把首层建筑分开为四个大空间,作为四爿店。由于商业的要求,首层平面将进行比较豪华的装修,例如钢柱将外包为方柱,而墙也做成玻璃幕墙与装饰墙混合的形式。此外,门也将用比较好看的旋转门,以吸引顾客。

图 3-1 首层建筑平面图 3.1.2标准层平面图 如下图3-2所示,标准层平面设计为商品房,以中间两墙为分隔墙,分为四户。朝北两户面积较小,内设一个客厅,四个卧室,两个卫生间,一个厨房,一个阳台(左右侧阳台以一墙分开)。而朝南两户面积较大,内设一个客厅,五个卧室,一个书房,一个厨房,两个卫生间,一个杂物间,一个独立阳台。此外,左右两户为于中间墙对称。

图 3-2 标准层平面图 3.1.3顶层平面图 如下图3-3所示,顶层设计为空旷的天台,外围有1.2m的女儿墙,屋檐外挑500mm。

图3-3 顶层平面图

3.1.4剖面图 图3-4 剖面图1

钢结构梯形屋架课程设计计算书(绝对完整)

第一章:设计资料 某单跨单层厂房,跨度L=24m,长度54m,柱距6m,厂房内无吊车、无振动设备,屋架铰接于混凝土柱上,屋面采用1.5*6.0m太空轻质大型屋面板。钢材采用Q235-BF,焊条采用E43型,手工焊。柱网布置如图2.1所示,杆件容许长度比:屋架压杆【λ】=150 屋架拉杆【λ】=350。 第二章:结构形式与布置 2.1 柱网布置 图2.1 柱网布置图 2.2屋架形式及几何尺寸 由于采用大型屋面板和油毡防水屋面,故选用平坡梯形钢屋架,未考虑起拱时的上弦坡度i=1/10。屋架跨度l=24m,每端支座缩进0.15m,计算跨度l0=l-2*0.15m=23.7m;端部高度取H0=2m,中部高度H =3.2m;起拱按f=l0/500,取50mm,起拱后的上弦坡度为1/9.6。 配合大型屋面板尺寸(1.5*6m),采用钢屋架间距B=6m,上弦节间尺寸1.5m。选用屋架的杆件布置和尺寸如施工图所示。

图2.2 屋架的杆件尺寸 2.3支撑布置 由于房屋较短,仅在房屋两端5.5m开间内布置上、下弦横向水平支撑以及两端和中央垂直支撑,不设纵向水平支撑。中间各屋架用系杆联系,上下弦各在两端和中央设3道系杆,其中上弦屋脊处与下弦支座共三道为刚性系杆。所有屋架采用统一规格,但因支撑孔和支撑连接板的不同分为三个编号:中部6榀为WJ1a ,设6道系杆的连接板,端部第2榀为WJ1b,需另加横向水平支撑的的连接螺栓孔和支撑横杆连接板;端部榀(共两榀)为WJ1c。 图2.3 上弦平面

12 1 2 1---1 2---2 图2.3下弦平面与剖面 第三章:荷载计算及杆件内力计算 3.1屋架荷载计算 表3.1 屋架荷载计算表 3.2屋架杆件内力系数 屋架上弦左半跨单位节点荷载作用下的杆件内力系数经计算如图所示。屋架上弦左半跨单位节点荷载、右半跨单位节点荷载、全跨单位节点荷载作用下的屋架左半跨杆件的内力

钢结构设计计算书

《钢结构课程设计任务书》 一、设计题目:焊接普通钢屋架设计 二、普通钢屋架课程设计目的及要求 通过钢屋架课程设计要求能掌握屋盖系统结构布置和进行构件编号的方法;能综合运用有关力学和钢结构课程所学知识,对钢屋架进行内力分析、截面设计和节点设计;掌握钢屋架施工图的绘制方法。 三、课程设计资料 1. 建筑类别 厂房总长度120m,檐口高度15m。厂房为单层单跨结构,内设两台中级工作制桥式吊车。 拟设计钢屋架简支与钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级为C30。柱顶截面尺寸为400?400mm。钢屋架设计不考虑抗震设防。 厂房柱距选择: 6米 2. 屋架形式 2.1 三角形屋架 1)属有檩体系:檩条采用槽钢10,跨度为6m,跨中设一根拉条φ10。 2)屋架屋面做法及荷载取值(标准荷载值) 永久荷载:波形石棉瓦自重 0.20kN/m2 檩条及拉条自重 0.20kN/m2 保温木丝板重 2 2 2 2 2 d4cm 0.25kN/m e4cm 0.38kN/m f8cm 0.50kN/m 10cm 0.60kN/m h12cm 0.70kN/m ? ? ? ? ? ? ? ?? :厚 :厚 :厚 g:厚 :厚 钢屋架及支撑重(0.12+0.011?跨度)kN/m2 可变荷载:屋面活荷载 0.30kN/m2 积灰荷载 10.2 20.3 30.35 40.4 --- ? ?--- ? ? --- ? ?--- ? kN/m2 注: 1.以上荷载值均为水平投影 2.A,B屋架的形式与尺寸见图1

2.2 梯形钢屋架 1)属无檩体系:采用预应力混凝土大型屋面板(1.5m ?6m)。 2)屋架屋面做法及荷载取值(标准荷载值) 永久荷载:防水层(三毡四油上铺小石子) 0.35kN/m 2 找平层(2cm 厚水泥砂浆)0.02?20=0.4kN/m 2 保温层(泡沫混凝土):222d 4cm 0.25kN/m e 8cm 0.50kN/m f 12cm 0.70kN/m ?? ??? :厚:厚:厚 预应力大型屋面板: 1.4kN/m 2 钢屋架及支撑重: (0.12+0.011?跨度)kN/m 2 可变荷载:屋面活荷载 0.70kN/m 2 积灰荷载 ??? ? ??? ------------6.045.034.023.01kN/m 2 注:1.以上数值均为水平投影值 2.C 形式及尺寸见图1

单层双跨重型钢结构厂房设计计算书

一.建筑设计说明 一、工程概况 1.工程名称:青岛市某重型工业厂房; 2.工程总面积:3344㎡ 3.结构形式:钢结构排架 二、建筑功能及特点 1.该拟建的建筑位于青岛市室内,设计内容:重型钢结构厂房,此建筑占 地面积3344㎡。 2.平面设计 建筑物朝向为南北向,双跨厂房,每跨跨度为21m,柱距为6m,采用柱网为21m ×6m,纵向定位轴线采用封闭式结合方式。 3.立面设计 该建筑立面为了满足采光和美观需求,设置了大面积的玻璃窗。 4.剖面设计 吊车梁轨顶标高为 6.9m,柱子高度H=6.9+3.336+0.3=10.536,取柱子高度为10.8m。 5.防火 防火等级为二级丁类,设一个防火分区,安全疏散距离满足房门只外部出口或封闭式楼梯间最大距离。 室内消火栓设在两侧纵墙处,两侧及中间各设两个消火栓,满足间距小于50m 的要求。 6.抗震 建筑的平面布置规则,建筑的质量分布和刚度变化均匀,满足抗震要求。 7.屋面 屋面形式为坡屋顶:坡屋顶排水坡度为10%,排水方式为有组织内排水。屋面做法采用《01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》中夹芯钢板屋面。 8.采光 采光等级为Ⅳ级,窗地比为1/6,窗户面积为1160㎡,地面面积为3344平方米,窗地比满足要求,不需开设天窗。 9.排水 排水形式为有组织内排水,排水管数目为21个。 三、设计资料 1.自然条件 2.1工程地质条件:场区地质简单,无不利工程地质现象,条件良好, 地基承载力标准值1000Kpa,为强风化花岗岩,场区内无地下水。 冻土深度为0.5m。 2.2抗震设防:6度 2.3防火等级:二级 2.4建筑物类型:丙类 2.5基本风压:W=0.6KN/㎡,主导风向:东南风

钢结构平台设计计算书

钢结构平台设计计算书 Prepared on 22 November 2020

哈尔滨工业大学(威海)土木工程钢结构课程设计计算书 姓名:田英鹏 学1 指导教师:钱宏亮 二零一五年七月 土木工程系

钢结构平台设计计算书 一、设计资料 某厂房内工作平台,平面尺寸为18×9m 2(平台板无开洞),台顶面标 高为 +,平台上均布荷载标准值为12kN/m 2,设计全钢工作平台。 二、结构形式 平面布置,主梁跨度9000mm ,次梁跨度6000mm ,次梁间距1500mm ,铺 板宽600mm ,长度1500mm ,铺板下设加劲肋,间距600mm 。共设8根柱。 图1 全钢平台结构布置图 三、铺板及其加劲肋设计与计算 1、铺板设计与计算 (1)铺板的设计 铺板采用mm 6厚带肋花纹钢板,钢材牌号为Q235,手工焊,选用E43 型焊条,钢材弹性模量25N/mm 102.06E ?=,钢材密度 33kg/mm 1085.7?=ρ。 (2)荷载计算 平台均布活荷载标准值: 212q m kN LK =

6mm 厚花纹钢板自重: 2D 0.46q m kN K = 恒荷载分项系数为,活荷载分项系数为。 均布荷载标准值: 2121246.0q m kN k =+= 均布荷载设计值: 235.174.1122.146.0q m kN k =?+?= (3)强度计算 花纹钢板0.25.26001500a b >==,取0.100α=,平台板单位宽度最大弯矩设计值为: (4)挠度计算 取520.110, 2.0610/E N mm β==? 设计满足强度和刚度要求。 2、加劲肋设计与计算 图2 加劲肋计算简图 (1)型号及尺寸选择 选用钢板尺寸680?—,钢材为Q235。加劲肋与铺板采用单面角焊缝,焊角尺寸6mm ,每焊150mm 长 度后跳开50mm 。此连接构造满足铺板与加 劲肋作为整体计算的条件。加劲肋的计算截面为图所示的T 形截面,铺板计算宽度为15t=180mm ,跨度为。 (2)荷载计算 加劲肋自重: m kN 003768.05.7866.008.0=?? 均布荷载标准值: m kN k 51.7003768.06.05.12q =+?= 均布荷载设计值: m kN d 455.1003768.02.16.035.17q =?+?= (3)内力计算 简支梁跨中最大弯矩设计值 支座处最大剪力设计值

钢结构课程设计计算书

一由设计任务书可知: 厂房总长为120m,柱距6m,跨度为24m,屋架端部高度为2m,车间内设有两台中级工作制吊车,该地区冬季最低温度为-22℃。暂不考虑地震设防。 屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。卷材防水层面(上铺120mm 泡沫混凝土保温层和三毡四油防水层)。屋面活荷载标准值为0.7KN/㎡,雪荷载标准值为0.4KN/㎡,积灰荷载标准值为0.5KN/㎡。 屋架采用梯形钢屋架,钢屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20. 二选材: 根据该地区温度及荷载性质,钢材采用Q235-C。其设计强度为215KN/㎡,焊条采用E43型,手工焊接,构件采用钢板及热轧钢筋,构件与支撑的连接用M20普通螺栓。 屋架的计算跨度L。=24000-2×150=23700,端部高度:h=2000mm(轴线处),h=2150(计算跨度处)。 三结构形式与布置: 屋架形式及几何尺寸见图1所示: 图1 屋架支撑布置见图2所示:

图2 四荷载与内力计算: 1.荷载计算: 活荷载于雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。 永久荷载标准值: 防水层(三毡四油上铺小石子)0.35KN/㎡找平层(20mm厚水泥砂浆)0.02×20=0.40 KN/㎡保温层(40mm厚泡沫混凝土0.25 KN/㎡预应力混凝土大型屋面板 1.4 KN/㎡钢屋架和支撑自重0.12+0.011×24=0.384 KN/㎡ 总计:2.784 KN/㎡可变荷载标准值: 雪荷载<屋面活荷载(取两者较大值)0.7KN/㎡积灰荷载0.5KN/㎡风载为吸力,起卸载作用,一般不予考虑。 总计:1.2 KN/㎡永久荷载设计值 1.2×2.784 KN/㎡=3.3408KN/㎡可变荷载设计值 1.4×1.2KN/㎡=1.68KN/㎡2.荷载组合: 设计屋架时应考虑以下三种组合: 组合一全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦荷载P=(3.3408KN/㎡+1.68KN/㎡) ×1.5×6=45.1872KN 组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载 屋架上弦荷载P1=3.3408KN/㎡×1.5×6=30.07KN P2=1.68KN/㎡×1.5×6=15.12KN 组合三全跨屋架及支撑自重+半跨大型屋面板自重+半跨屋面活荷载

钢结构厂房设计计算书

毕业设计说明书(毕业论文) 毕业设计(论文)题目 专业:土木工程专业 学生:赵鹏 指导教师:王羡农 河北工程大学土木工程学院 2013年05月29日

摘要 本设计工程为邯郸地区一67.5米双跨钢结构。主要依据《钢结构设计规范})GB50017-2003和《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GECS 102:2002等国家规范,综合考虑设计工程的规模、跨度、高度及用途,依据“适用、经济、在可能条件下注意美观”的原则,对各组成部分的选型、选材、连接和经济性作了比较,最终选用单层门式钢架的结构形式。梁、柱节点为刚性连接的门式钢架具有结构简洁、刚度良好、受力合理、使用空间大及施工方便等特点,便于工业化,商品化的制品生产,与轻型维护材料相配套的轻型钢结构框架体系己广泛应用于建筑结构中,本设计就是对轻型钢结构的实际工程进行建筑、结构设计与计算。主要对承重结构进行了内力分析和内力组合,在此基础上确定梁柱截面,对梁柱作了弯剪压计算,验算其平而内外的稳定性;梁柱均采用Q235钢,10. 9级摩擦型高强螺栓连接,局部焊接采用E43型焊条,柱脚刚性连接,梁与柱节点也刚性连接;屋面和墙面维护采用双层彩色聚苯乙烯夹芯板;另外特别注重了支撑设置、拉条设置,避免了一些常见的拉条设计错误。 关键词:轻型钢结构门式钢架内力分析双层彩色聚苯乙烯夹芯板节点

Abstract This project in handan area is a 67.5m double-span steel structure. The project designed strictly complies with the relavant stipulations of the "CODE FOR DESIGN OF STEEL STRUCTURES (GF50017-2003)" and "TECHNICAL SPECIFICATION FOR STEEL STRUCTURE OF LIGHT WEIGHT BUILDINGS WITH GABLED FRAMES (CECS 102:2002)", and some others. Synthesize the scale of the consideration design engineering and across a principle for span and use, according as" applying, economy, under the possible term attention beautifully", Connecting method, structure type and material of each part which consist of a light-weight steel villa are analysed, then choose the construction form that use single layer a type steel. The beam, pillar node is a light steel construction frame system that rigid and copular a type steel a ware for having construction Simple, just degree goodly, suffering dint reasonablely, using space bigly and starting construction convenience etc. characteristics, and easy to industrialisation, commercializing produce, thinking with light maintenance material the kit the already extensive applying in the building construction inside, this design is to proceeds the building, construction design to the structural and actual engineering in light steel and calculation. The tractate includes the internal force analyzes and combines, based on these analyses; we can choose the section of beam and calumniation. Next, checking computatians of stability calculatian of the plane structure. The steel beam and column employs Q235 carbon structural steel. Connection bolts are high strength bolt of friction type with behavioral grade 10.9. Common bolts are rough type made by Q235-B.F steel. Rod for manual welding usually adopts E43..Rigid connections apply to the column leg and the connection of column and beam adopts hinged connection. The metope and roofage adopts the Bauble-decked colored polystyrene clamps the circuit board. otherwise, it is analysed that the forced state of the bracing system for a steel factor building under wind land, and the design of a bracing truss for a building with larger width. Avoid some errors in the design of brace, tension rod, and tension rod jpints. Keywords:Lightweight steel structures; gabled frame; the internal force analyzes; The double-decked colored polystyrene clamps the circuit board;joint

钢结构课程设计计算纸

一、设计资料 温州地区某一单跨厂房总长度60m,纵向柱距6m,跨度18m。建筑平面图如图1所示。 1.结构形式: 钢筋混凝土柱,梯形钢屋架。柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度i=1/10; L为屋架跨度。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,屋架下弦标高为18m; 厂房内桥式吊车为1台30t(中级工作制)。 2. 屋架形式及材料: 屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附图2所示。屋架采用的钢材为Q235钢,并具有机械性能:抗拉强度、伸长率、屈服点、180℃冷弯试验和碳、硫、磷含量的保证;焊条为E43型,手工焊。 3. 荷载标准值(水平投影面计) ①永久荷载: 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.5 KN/m2 水泥砂浆找平层 0.5 KN/m2 保温层0.55 KN/m2 一毡二油隔气层 0.05 KN/m2 水泥砂浆找平层 0.4 KN/m2 预应力混凝土大型屋面板 1.4 KN/m2 屋架及支撑自重:按经验公式0.120.011 q L =+计算: 0.318 KN/m2 悬挂管道: 0.15 KN/m2 ②可变荷载: 屋面活荷载标准值:2 7.0m kN / 雪荷载标准值: 0.35KN/m2 积灰荷载标准值: 1.2 KN/m2 厂房平面图

.51507.5 9 内力系数图 二、屋盖支撑布置 1、上弦横向水平支撑 上弦横向水平支撑布置在房屋两端的第二开间,沿屋架上弦平面在跨度方向全长布置。考虑到上弦横向水平支撑的间距大于60m,应在中间柱间增设横向水 平支撑。 2、下弦横向水平支撑 屋架跨度为18m,应在上弦横向水平支撑同一开间设置下弦横向水平支撑,

钢结构平台计算书

钢结构平台 设计说明书 设计: 校核: 太原市久鼎机械制造有限公司 二零一四年十月 目录 1.设计资料.................................................................... . (3) 2.结构形式.................................................................... . (3) 3.材料选择.................................................................... (3) 4.铺板设计.................................................................... . (3) 5.加劲肋设

计.................................................................... (5) 6.平台梁.................................................................... .. (6) 次梁设计.................................................................... (6) 主梁设 计 ................................................................... .......................... .. (7) 7.柱设计.................................................................... .. (9) 8. 柱间支撑设置.................................................................... (11) 9. 主梁与柱侧的连接设 计 ................................................................... . (11) 钢结构平台设计 1.设计资料 厂房内装料平台,平面尺寸为×(平台板开洞7个,开洞尺寸460×460mm), 台顶面标高为。平台上平均布荷载为52 kN/m,不考虑水平向荷载,设计全钢工作平台。

钢结构设计计算书

《钢结构设计原理》课程设计 计算书 专业:土木工程 姓名 学号: 指导老师:

目录 设计资料和结构布置- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1.铺板设计 1.1初选铺板截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1.2板的加劲肋设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1.3荷载计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3.次梁设计 3.1计算简图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.2初选次梁截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.3内力计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 3.4截面设计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 4.主梁设计 4.1计算简图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4.2初选主梁截面尺寸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5.主梁内力计算 5.1荷载计算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 5.2截面设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 6.主梁稳定计算 6.1内力设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 11 6.2挠度验算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 6.3翼缘与腹板的连接- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 7主梁加劲肋计算 7.1支撑加劲肋的稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.2连接螺栓计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.3加劲肋与主梁角焊缝 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 15 7.4连接板的厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 7.5次梁腹板的净截面验算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 8.钢柱设计 8.1截面尺寸初选 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.2整体稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.3局部稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.4刚度计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.5主梁与柱的链接节点- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 9.柱脚设计 9.1底板面积 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.2底板厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.3螺栓直径 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 10.楼梯设计 10.1楼梯布置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22

某多高层钢结构住宅毕业设计含计算书、建筑结构设计图

雅居乐 多高层钢结构住宅方案设计

1.工程概况 工程名称:雅居乐多高层钢结构住宅; 建设地点:东莞市区某地; 工程概况:场地大小为30m×30m,8~12层,建筑总高度不超过40m,室内外高差为0.3m,设计使用年限为50年; 基本风压:0ω=0.8kN/m2,地面粗糙程度为C类; 抗震要求:抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地土,设计地震分组为第一组。 场地土层情况: 表2-1 场地土层情况 2.建筑与结构布置 3.1.建筑布置 3.1.1.首层建筑平面图 如下图3-1所示,首层平面设计为大空间的形式,可以用此空间做为店面,即商住两用住宅。中间设计为过道、楼梯和电梯。由过道和墙把首层建筑分开为四个大空间,作为四爿店。由于商业的要求,首层平面将进行比较豪华的装修,例如钢柱将外包为方柱,而墙也做成玻璃幕墙与装饰墙混合的形式。此外,门也将用比较好看的旋转门,以吸引顾客。

图3-1 首层建筑平面图 3.1.2.标准层平面图 如下图3-2所示,标准层平面设计为商品房,以中间两墙为分隔墙,分为四户。朝北两户面积较小,内设一个客厅,四个卧室,两个卫生间,一个厨房,一个阳台(左右侧阳台以一墙分开)。而朝南两户面积较大,内设一个客厅,五个卧室,一个书房,一个厨房,两个卫生间,一个杂物间,一个独立阳台。此外,左右两户为于中间墙对称。

图 3-2 标准层平面图 3.1.3.顶层平面图 如下图3-2所示,顶层设计为空旷的天台,外围有1.2m的女儿墙,屋檐外挑500mm。

图3-3 顶层平面图3.1.4.剖面图

图3-4 剖面图1

钢结构课设计算书完整版.

课程设计任务书 题目:梯形钢屋架 ——某工业厂房 适用专业:土木工程2010级 指导教师:雷宏刚、李海旺、闫亚杰、焦晋峰 太原理工大学建筑与土木工程学院 2013年12月

一、设计题目:梯形钢屋架 二、设计资料 某工业厂房,屋盖拟采用钢结构有檩体系,屋面板采用100mm厚彩钢复合板(外侧基板厚度0.5mm,内侧基板厚度0.4mm,夹芯材料选用玻璃丝棉,屋面板自重标准值按0.20 kN/m2计算),檩条采用冷弯薄壁C型钢。屋面排水坡度见表1,有组织排水。屋架支承在钢筋混凝土柱上,柱顶标高9.0m,柱截面尺寸为400×400mm。不考虑积灰荷载。 注:屋架、檩条、拉条及支撑自重标准值可按下列数值考虑: 0.30kN/m2(6.0m) 0.40kN/m2(7.5m) 三、设计内容及要求 要求在2周内(2013.12.23~2014.1.3)完成钢结构课程设计内容,提交设计图纸及计算书一套。 1. 设计内容 (1)进行屋盖结构布置并选取计算简图; (2)屋架内力计算及内力组合; (3)屋架杆件设计; (4)屋架节点设计; (5)屋架施工图。 2. 设计要求 (1)整理设计计算书一份 ○1设计条件 ○2结构布置 ○3计算简图 ○4荷载选取 ○5内力计算 ○6内力组合 ○7构件设计 ○8节点设计 ○9挠度验算 (2)绘制施工图 ○1屋盖布置图(图纸编号01):屋架平面布置图+上、下弦支撑平面布置图+垂直支撑布置图; ○2屋架施工图(图纸编号02):屋架几何尺寸、内力简图+屋架施工详图+节点、异形零件详图+设计说明+材料表等。

表1 梯形钢屋架课程设计任务表 坡度1:10 1:20 长度(m)60(柱距6m)75(柱距7.5m)72(柱距6m)90(柱距 题号跨度 21 24 27 30 21 24 27 30 21 24 27 30 21 24 地点 北京市 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 上海市17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 乌鲁木齐33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4546 成都市49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 南京市65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 哈尔滨81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 太原市97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 运城市113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 长治市129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 吕梁市145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 四、参考资料 (1)钢结构设计基本原理,雷宏刚,科学出版社 (2)钢结构设计,黄呈伟、李海旺等,科学出版社 (3)建筑结构荷载规范,GB 50009-2012 (4)钢结构设计手册(上册)第三版,中国建筑工业出版社 (5)轻型屋面梯形钢屋架,中国建筑标准设计研究院 (6)钢结构设计规范,GB 50017-2003 (7)土木工程专业—钢结构课程设计指南,周俐俐等,中国水利水电出版社

钢结构结构设计计算书

河北钢铁集团燕钢科技研发中心钢结构计算书 一、设计依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 二、荷载信息 结构重要性系数: 1.00 (一)恒荷载: 采光顶屋面+檩条+天沟及建筑防水等:0.8kN/m2; 连廊楼面50厚建筑做法+100厚混凝土板:3.75kN/m2; 连廊顶屋面+檩条+天沟及建筑防水等:0.5kN/m2; 连通屋面钢板+建筑做法:5.0kN/m2; 连廊侧立面石材+檩条+天沟及建筑防水等:1.0kN/m2; 连通屋面底面建筑做法+檩条等:0.5kN/m2; 屋面上造型钢结构屋面+檩条+天沟及建筑防水等:0.5KN/m2; 屋面上造型侧立面玻璃幕墙及龙骨:1.0KN/m2; (二)活荷载: 所有幕墙面均为不上人屋面,活荷载取0.5KN/m2; 钢连廊楼面活荷载取3.5KN/m2; 连通屋面部分活荷载取2.0KN/m2; 屋面上造型钢结构屋面为不上人屋面,活荷载取0.5KN/m2; (三)雪荷载: 当地雪荷载为0.40KN/m2(n=100) (四)风荷载: 因钢结构对风荷载较为敏感,因此取重现周期为100年的当地基本风压为0.45KN/m2(n=100)考虑B类粗糙度。风压高度系数,体型系数的等均按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)相关规定执行。 (五)地震作用: 地震烈度: 7度(0.15g) 水平地震影响系数最大值: 0.12 计算振型数: 50-200 建筑结构阻尼比: 0.035 特征周期值: 0.45 地震影响:多遇地震 场地类别:Ⅱ类 地震分组:第二组 (六)温度荷载: 本工程各部分钢结构支座均采用了滑动支座,且相应设置了结构温度断缝,因此在计算时不考虑温度作用。

钢结构桁架设计计算书概况

renchunmin 一、设计计算资料 1. 办公室平面尺寸为18m×66m ,柱距8m ,跨度为32m ,柱网采用封闭结合。火灾危险性:戊类,火灾等级:二级,设计使用年限:50年。 2. 屋面采用长尺复合屋面板,板厚50mm ,檩距不大于1800mm 。檩条采用冷弯薄壁卷边槽钢C200×70×20×2.5,屋面坡度i =l /20~l /8。 3. 钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高9.800m ,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。上柱截面为600mm×600mm ,所用混凝土强度等级为C30,轴心抗压强度设计值f c =1 4.3N /mm 2。 抗风柱的柱距为6m ,上端与屋架上弦用板铰连接。 4. 钢材用 Q235-B ,焊条用 E43系列型。 5. 屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸如下图所示。 6. 该办公楼建于苏州大生公司所 属区内。 7. 屋盖荷载标准值: (l) 屋面活荷载 0.50 kN /m 2 (2) 基本雪压 s 0 0.40 kN /m 2 (3) 基本风压 w 0 0.45 kN /m 2 (4) 复合屋面板自重 0.15 kN /m 2 (5) 檩条自重 查型钢表 (6) 屋架及支撑自重 0.12+0. 01l kN /m 2 8. 运输单元最大尺寸长度为9m ,高度为0.55m 。 二、屋架几何尺寸的确定 1.屋架杆件几何长度 屋架的计算跨度mm L l 17700300180003000=-=-=,端部高度取mm H 15000=跨中高度为mm 1943H ,5.194220 217700 150020==?+ =+=取mm L i H H 。跨中起拱高度为60mm (L/500)。梯形钢屋架形式和几何尺寸如图1所示。

钢结构课程设计 车间工作平台

目录 一.设计说明 (2) 二.计算书正文 (2) 第一节平台铺板设计 (3) 第二节平台次梁计算 (3) 2.1跨中截面选择 (3) 2.2次梁的抗弯强度验算 (4) 2.3抗剪强度验算 (4) 2.4次梁整体稳定性验算 (4) 第三节平台主梁设计 (5) 3.1内力计算 (6) 3.2局部稳定验算 (7) 3.3抗弯强度验算 (7) 3.4抗剪强度验算 (8) 3.5整体稳定性验算 (8) 3.6刚度验算 (8) 3.7翼缘与腹板的连接焊验算 (9) 第四节平台柱计算 (9) 4.1平台柱设为实腹柱轴心受压构件设计 (9) 4.2平台柱强度,刚度,整体稳定验算 (10) 4.3局部稳定性验算 (11) 三.连接点设计 (11)

一.设计说明 1.本设计为某车间工作平台 2.结构平面布置图如下,间距4m,5跨,共20m,跨度3m,4跨,共12m 3.梁上铺100mm厚的钢筋混凝土预制板和30mm素混凝土面层。 永久荷载为:5KN/mm2,可变荷载为:10KN/m2 荷载分项系数:永久荷载1.2,可变荷载1.3 二.计算书正文

第一节 平台铺板设计 依题意并综合分析比较,平台钢结构平面布置如上图,主梁计算跨度为 6m ,次梁计算跨度为3m ,次梁与主梁采用平接方式连接。 铺板自重为:0.1*20+0.03*24=2.72KN/m 2 铺板承受的荷载标准值为:q k =2.72+10=12.72KN/m 2 铺板承受荷载设计值:q=1.2*2.72+10*1.3=16.264KN/m 2 第二节 平台次梁计算 2.1跨中截面选择 查《荷载规范》钢筋混凝土自重按25KN/mm 3,素混凝土按24KN/mm 3,则 因此取:r q =1.3,r G =1.2; 次梁承受恒荷载包括铺板自重标准值为(暂不考虑次梁自重): 1p =2.72*1.2=3.264KN/m 活荷载标准值:p 2=10*1.2=12KN/m 次梁跨中最大弯矩设计值:M ax M =ql 2/8=16.264*5*5/8=50.825KN ·m 需要的净截面模量为:W= f r x max M =50.825/(1.05*215)=225cm 3 初步拟定次梁采用工字型I20a ,A=35.5cm 2,X W =237cm 2, 2370x =I cm 4 , cm 2.17x x =S I ,自重27.9Kg/m

钢结构屋架设计计算书

. 1.设计资料 某车间厂房总长度约为108米,跨度为18m。车间设有两台30吨中级工作制吊车。车间无腐蚀性的介质。该车间为单跨双坡封闭式厂房,屋架采用三角形豪式钢屋架。屋面坡度为1:3,屋架间距为6m,屋架下弦标高为9米,其两端铰支于钢筋 混凝土柱上,上柱截面尺寸为400mm×400mm,混泥土强度等级为C20。屋面采用彩色压型钢屋板加保温层屋面,C型檩条,檩距为1.5~2?。屋面的活荷载为kNm=1.0,屋面的恒荷载的标准值为0.5γ2.1米。结构的重要度系数为022??,不考虑积灰荷载、风荷载,不考虑全跨荷载积雪不均匀分布m,雪荷载为0.350.2 kN kNm状况。屋架采用Q235B,焊条采用E43型。 2.屋架形式及几何尺寸 1′°2618=檩距arctan,=屋架形式及几何尺寸如图檩条支承于屋架上弦节点。屋架坡角为α3。为1.866m 屋架形式和几何尺寸1 图 支撑的布置3.上、下弦横向水平支撑设置在厂房两端和中部的同一柱间,并在相应开间的屋架跨中设置垂直支撑,在其余开间的屋架上弦跨中设置一道通长的刚性细杆,下弦跨中设置一道通长的柔性细。2杆。在下弦两端设纵向水平支撑。支撑的布置见图

'. . 图2 支撑的布置图 4.檩条布置 檩条设置在屋架上弦的每个节点上,间距1.866m。因屋架间距为6m,所以在檩条跨中设一道直拉条。在屋脊和屋檐分别设置斜拉条和撑杆。 荷载标准值5.35.31kN6=×6×=0.51.77××=0.5×1.866P上弦节点恒

荷载标准值110√3×61.866×0.35=60.35=×1.77×=3.72kN×P上弦 节点雪荷载标准值210√3 由檩条传给屋架上弦节点的恒荷载如图 上弦节点恒荷载图3 由檩条传给屋架上弦节点的雪荷载如图4 '. . 图4 上弦节点雪荷载 6.内力组合 内力组合见表—1

单层钢结构厂房毕业设计计算书

单层钢结构厂房毕业设计 绪论 毕业设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。 本组毕业设计题目为《单层钢结构厂房实际》在毕业设计前期,我温习了《结构力学》《钢结构设计原理》《建筑结构抗震设计》等知识,并借阅了《抗震规范》《钢结构规范》、《荷载规范》等规范。在毕业设计中期,我们通过所学的基本理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构设计。特别是在地震期间,本组在校成员齐心协力、分工合作,发挥了大家的团队精神。在毕设后期,主要进行设计手稿的电脑输入,并得到老师的审批和指正,使我圆满的完成了任务,在此表示衷心的感谢。 毕业设计的三个月里,在指导老师的帮助下,经过资料查阅、设计计算、论文撰写以及外文的翻译,加深了对新规范、规程、手册等相关内容的理解。巩固了专业知识、提高了综合分析、解决问题的能力。在绘图时熟练掌握了天正建筑、AutoCAD、PKPM 等建筑软件,这些都从不同方面达到了毕业设计的目的与要求,巩固了所学知识。 由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正。 零零八年六月十日

结构设计计算书 1工程概况 1.1设计条件 1. 工程水文地质条件 水文地质条件:从上到下依次为淤泥0.5m,16.5kN/m3;粘粒含量 c 8%的粉土厚5 m,18.2kN/m3,f ak 170kF>,可不考虑地下水的影响。 2.6度抗震,近震,U类场地。 3. 某机加工车间基本数据:车间长度72m,厂房为单跨,跨度30m,厂房框架由柱脚底面到横梁下弦底部的距离H大于9m,但不超过18m,每个车间设两台30/5吨桥式吊车。 4. 屋面基本要求:该普通机加工工厂在南方某地,年平均气温在21度左右,最高气温39度,最低气温0度,主导风向为东南风,屋面采用轻质屋面板(如压型钢板),屋面坡度i?1/3。 2 5. 屋面活荷载标准值0.7KN/m 。 6. 材料:屋架和柱:Q235、Q345,基础:C10、C20、C25,钢筋:I、U 级,砂浆:混合砂浆、水泥砂浆。 7. 建筑场地(如图1.1 ) 1.2题型及要求 1. 题型:三角形钢屋架+实腹式柱 2. 要求 (1)厂房的平面设计、立面设计与剖面设计; (2)屋架与柱设计; (3)基础设计。

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