毕业设计-双跨门式钢架-计算书(共73页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第1章 前 言1.1 国内外钢结构建筑的现状和发展前景轻型钢结构是近十年来发展最快的领域,美国采用轻型钢结构占非住宅建筑投资的50%以上,日本的轻钢住宅已占住宅建筑的25%。轻型钢结构专用设计软件可在短时间内完成设计、绘图、工程量统计及工程报价,在制作上也实现了高度的标准化及工厂化。钢结构工业化、商品化程度高,施工速度快,综合效益高,市场需求量大,已成为工程各界的共识。轻型钢结构的“轻”有两个含义,一是采用轻型材料,二是钢材消耗量低。所以轻型钢结构门式刚架在工业厂房、公路(铁路)库、仓库、飞机库、集贸市场、体育场馆、航空港、商业建筑中越来越得到人们的青睐。近年来,随着
2、城市建设的发展和高层建筑的增多,我国钢结构发展十分迅速,钢结构作为一种绿色环保建筑,已被建设部列为重点推广项目。特别是在我国大中城市中,人多、土地资源少,而人们对住宅密度、环境绿地等要求越来越高的情况下,较大范围应用钢结构,是我国生产力发展到一定阶段的必然产物。目前,我国钢材产量已居世界首位,而且国家也在逐步调整政策鼓励发展钢结构,我国大力发展钢结构的条件已经成熟,正步入钢结构发展的黄金时期。1.2 门式刚架特点及适用范围1.2.1 门式刚架结构有以下特点采用轻型屋面,不仅可减少梁柱截面尺寸,基础也相应减小;在多跨建筑中可做成一个屋脊的大双坡屋面,为长坡面排水创造了条件。设中间柱可减少横梁的跨
3、度,从而降低造价。中间柱采用钢管制作的上下铰接摇摆柱,占空间小;刚架的侧向刚度籍檩条的隅撑保证,省去纵向刚性构件,并减小翼缘宽度;刚架可采用变截面,截面与弯矩成正比;变截面时根据需要可改变腹板的高度和厚度及翼缘的宽度,做到材尽其用;刚架的腹板可按有效宽度设计,即允许部分腹板失稳,并可利用其屈曲后强度,故腹板高度比可比钢结构设计规范(GB50017-2003)规定为大,即可减少腹板厚度;竖向荷载通常是设计的控制荷载,但当风荷载较大或房屋较高时,风荷载的作用不应忽视。在轻屋面门式刚架中,地震作用一般不起控制作用;支撑可做得较轻便,将其直接或用水平节点连接在腹板上,可采用张紧的圆钢;构构件可全部在工
4、厂制作,工业化程度高。构件单元可根据运输条件划分,单元之间在现场用螺栓连接,安装方便快捷,土建施工量小。1.2.2 适用范围门式刚架通常用于跨度为9-36m,柱距为6m,柱高为4.5-9m,设有吊车起重量较小的单层工业房屋或公共建筑(超市、娱乐体育设施、车站候车室、码头建筑)。设置桥式吊车时起重量不宜大于20t、属于中、轻级工作制的吊车(柱距6m 时不宜大于30t);设置悬挂吊车时起重量不宜大于3t。1.3 本文所做工作目前国内对轻钢门架结构的设计经验还不够丰富,有吊车荷载作用下的门式刚架结构的设计资料及经验还较为缺乏,本文通过研究门式轻钢工业厂房建筑设计和结构设计理论,探讨了带吊车轻钢厂房的
5、主要设计思路和设计方法。设计完成后,进行各个不同情况的用钢量计算和比较,得出相关结论。本次毕业设计得出如下结论:1. 本设计条件:跨度21m,柱距6m,纵向长度72m,檐口高度10.750m。 2.通过本次课程设计,对钢结构设计有了一个更加清楚地认识,掌握了檩条布置、基础布置的相关原理,构件设计、节点设计的分析关键,更加明白要熟悉规范,理解规范,执行规范。第2章 檩条设计本厂房为封闭式建筑,屋面材料为彩色钢板岩棉夹芯板;屋面坡度:。檩条跨度6m,于二分点处设一道拉条,水平檩距1.5m;钢材采用Q235B。2.1 荷载标准值(对水平投影面)2.1.1 永久荷载标准值 彩色钢板 KN/m檩条及支撑
6、 KN/mKN/m2.1.2 可变荷载标准值屋面均布活荷载0.3KN/m,雪荷载0.3KN/m,计算时取两者的较大值0.3KN/m;基本风压0.45KN/m。2.2 截面选择选用C 图2-1 檩条 ,近似取215N/m,截面上翼缘有效宽厚比,考虑有效截面,同时跨中有孔洞削弱,统一考虑0.95的折减系数,则有效净截面抵抗矩: 2.3 内力计算2.3.1 永久荷载与屋面活荷载组合檩条线荷载: 弯矩设计值: 2.3.2 永久荷载与风荷载组合风荷载高度变化系数, 体型系数取第一迎风坡垂直屋面的风荷载标准值檩条线荷载: 弯矩设计值: 2.4 强度验算屋面能阻止檩条侧向失稳和扭转,计算、点的强度为: =
7、= 满足要求。2.5 稳定性验算跨中段上翼缘受压有面板约束,稳定性不用计算;仅计算风吸力作用跨中段下翼缘稳定性。永久荷载与风吸力组合下的弯矩小于永久荷载与屋面可变荷载组合下的弯矩,故全截面有效,同时不计孔洞削弱,则 受弯构件的整体稳定性系数:查表得 =风吸力作用使檩条下翼缘受压,稳定性计算公式为: 满足要求。2.6 挠度计算按恒载+活载标准值考虑: 满足要求。2.7 构造要求 故此檩条在平面内外均满足要求。第3章 吊车梁设计吊车梁跨度 L=6m,无制动结构,钢材采用普通Q235B热扎I型钢,单轴对称,上翼缘加强。3.1 吊车荷载计算吊车竖向荷载动力系数=1.05,横向水平荷载系数,吊车梁自重影
8、响增大系数取1.03竖向计算轮压P=P=582.93 横向水平力 H=21.55 3.2 内力计算3.2.1 吊车梁的最大弯矩及相应剪力a=4.8m,由结构力学知识可知,当合力与P对称地分布与梁跨中两侧时,P 作用点截面的弯矩达到最大值,则a=1.2m.此时最大的弯矩为:M=648.45相应剪力 V=3.2.2 吊车梁的最大支座剪力 3.2.3 吊车梁最大水平弯矩 M3.3 截面选择吊车梁选用大重新型6.0M吊车梁。起重量:10/50T。吊车梁型号:GDL6-13截面3.4 截面特性 W= W上翼缘对y轴的特性:I W下翼缘对y轴的特性:I W腹板对y轴的特性:I W3.5 强度验算正应力计算
9、: 上翼缘正应力为 下翼缘正应力为突缘支座剪应力: 腹板的局部压应力:吊车轨道型号为QU80, 轨高h,集中荷载在腹板计算高度上边缘的分布长度l折算应力:=204.14N/mm0.6用代替=125.46N/mm16mm) 此时,两边支承类端板(端板外伸时) =6.59mm 取端板厚t=25mm。6.1.3 节点域剪力验算 满足要求。故不需在节点域设置斜加劲肋,按构造要求增加斜加劲肋-。6.1.4 端板螺栓处腹板强度验算在端板设置螺栓处,应满足,此时, 满足要求。估不需设置腹板加劲肋。6.2 梁梁节点设计 图6-2梁梁节点形式图6.2.1 螺栓连接螺栓计算采用10.9级,M24摩擦型高强螺栓,构
10、件接触面经喷砂后涂无机富锌漆,预拉力P225KN。抗滑移系数查表得:,这里有,。螺栓所受的最大拉力:=每个螺栓承受剪力 。6.2.2 端板计算设端板厚度t16mm, ,两边支承类端板厚度即为 mm取t=28mm。6.2.3 端板螺栓处腹板强度验算 故不需设置腹板加劲肋。6.3 牛腿节点作用于牛腿根部的剪力V、弯矩M分别为:焊缝:上翼缘采用对接焊缝,下翼缘与腹板采用直角焊缝,取,采用引弧板。焊缝面积:上翼缘 腹板 下翼缘 形心位移:牛腿上翼缘焊缝 :牛腿下翼缘焊缝:下翼缘在F作用下的强度:腹板的焊缝:第7章 墙梁设计墙梁跨度,下设1200高砖墙,承受墙面板自重,墙梁仅考虑其自身重量的弯曲,其主要
11、承受墙面板传来的风压力与风吸力,墙梁间距1.5m,中间设一道拉条.外侧挂墙板,墙梁和拉条材料均为Q235B,墙梁初选截面为:C型钢。墙梁荷载标准值:墙体自重:;墙梁自重:;迎风风载:;背风风载:。 图7-1 墙梁内力图7.1 荷载计算7.1.1 墙梁所受荷载标准值竖向:水平: 7.1.2 墙梁所受荷载设计值竖向:水平: 7.2 内力分析7.2.1 竖向荷载产生的弯矩由于墙梁中间设一道拉条,可视为墙梁支撑点,弯矩如图所示:7.2.2 水平荷载产生的弯矩墙梁承担水平方向荷载作用下,按单跨简支梁计算内力,则:迎风:背风:7.2.3 剪力计算在竖向荷载作用下,两跨连续梁的最大剪力水平方向的剪力按单跨简
12、支梁计算:迎风:背风:7.3 截面验算由初选墙梁截面C 型钢,其截面特性: 7.3.1 各组成板件有效截面考虑到墙梁在跨中处设一道拉条,墙梁需开孔,统一考虑0.9的折减系数,则有效净截面抵抗矩为:;7.3.2 强度验算正应力:背风时墙梁所受弯矩较大故墙梁的弯曲正应力满足要求。7.3.3 稳定验算挂板与墙梁连接有可靠保证,故不需计算墙梁的整体稳定性。7.3.4 刚度验算风荷载标准值: 刚度满足要求。7.4 拉条计算当在跨中处拉一道拉条时,拉条所受拉力:拉条所需截面积:按构造选用110拉条,截面面积78.5,它可承担3根墙梁的竖向支撑作用。7.5 横向墙梁设计因横向墙梁所承受的荷载比纵向墙梁所承受
13、的小,故不必进行计算,可直接采用与纵向墙梁相同的型钢。第8章 砖墙下基础梁的设计8.1 纵向砖墙下基础梁的设计基础梁界面:,采用C30混凝土,HPB235级钢筋。查得: 。8.1.1 基础梁荷载24墙(双面抹灰)单位面积重:基础梁顶面荷载为:则:不需配筋计算。8.1.2 正截面受弯承载力计算 可以选用316, 可以。8.2 山墙砖墙基础梁设计 山墙下基础梁的设计与纵墙下的基础梁设计相同。故截面和配筋完全相同。第9章 柱间支撑设计9.1 风荷载内力 ,风压高度变化系数,体型系数(山墙迎风面),中柱上柱支撑承受山墙传来的风荷载为: 中柱下柱支撑承受的风荷载为:中柱吊车纵向水平制动力(一台吊车,每侧
14、两个刹车轮)为:9.2 柱间支撑的内力计算上柱K形支撑杆件内力(考虑了抗风柱的影响) 图9-1 K形支撑 下柱十字形支撑杆内力9.3 杆件截面选择9.3.1 上柱间支撑采用等边角钢,计算长度上柱容许长细比 所需回转半径,采用单角钢支撑( )。 杆件与节点板以角焊缝连接,所需焊缝长度为,每边按构造取=40mm。9.3.2 下柱间支撑采用双角钢拼接(节点板厚度取10mm), 下柱,所需的回转半径为 ,选用所需焊缝长度 每条焊缝长度为 按构造要求取为55mm。9.4 柱间刚性系杆计算所需选用焊接无缝圆钢管 t=4.0mm, i=2.27cm, A=8.04cm 查表得满足稳定性要求。第10章 抗风柱
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