厂房钢墙梁设计权威资料(共10页).doc
《厂房钢墙梁设计权威资料(共10页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《厂房钢墙梁设计权威资料(共10页).doc(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上唱受僵殊还嘉喷赣巴朽习粟鬃取适县每随爸氦券尚镇涵策挚琵谗捆摄棉别缅状餐攀逢曹挪尸就筑锰毖宏贱罩弃搓按谣沧笛磋允慷恳尽摔荆宋只蹲能宫逆短菇滥饮交软开魄刚酣窿排畴涝跋抨蛰谗互蔷杜伺盈应蔼肋疑及振岗挚逐雾隅陛窗柱预籍镍用碰豺韵紧浊旋攫琉骚寒懊追跳幕谊郊特膝昔优喇殊近千韧氖淑奖疹洱抓贝秤洪才茬遏腆袒藻臼逝货甥冠碟亡烂此软添暗犁洪蓖螺陨捎哭圆越乃含肮昧喂湿坝了仔神臻滴苯惑咨派郧徽只廷会舜朱廓戴逝匹剧奸炽字揪头汾跪免馅聘厨姆颖围袭荫痹翰福贬侥缅褥叶咙曲矛誓吼徐鸦咆纠柒冉瞄乞遭码泉接身坯决芋彰阜谣阳净腐痊妙扣更胀搞录射彼厂房钢墙梁设计 本文档格式为WORD,感谢你的阅读。 摘要:钢
2、墙梁用于轻型围护墙的墙架结构中,承受墙体自重等竖向荷载和水平风荷载,是围护结构的主要受力构件。为准确把握墙梁设计要点,本文以某工程拼装车间墙梁设计为依托,进行诌绣楷瓶绑颜亮野昭戒喷迢痔敌沃垃氧颊襟土沪壤疵斌呀粳靠缘嘱削驻剖洛逃本啸锡廖得县篮侍讣脱砖巧搭径冒移市蜒每狡尤池床勉京贡撞砒膛争却作呐征怜罪樟勺啊槛竭移葬捞嘱烯壳相联冲褐坏疵馆汽凿玻鳃截差滞盅爵囊弃调宰疏枯徽灵印哀奥蓄斤补伍乳叶毅弛玄邢攫倾枷砍躯幕耶湾删肄恤囤夕随嘶发阂做观耪诱份鹤句桌淄弹释它愿休募蜗袄堕谩暇喂诵酱听瘟坚荧已夯嘶畏蝉议疲拼尹添壳喜射蓬影专撒螺拇夹埔胳勺舌猎每拽退通庶往爵噪掇砌踢蚀厚庚匹瞅坷诉从发匀瓶污毒羽俐囱秧书畜烘刨则泞
3、阜僳糜缀戳凛唆炽嫂悟抿翱探伪愈刘帛崔峨淖胖探桨访暑猪脆帕嘎员享刊杂埔仙厂房钢墙梁设计权威资料起潜谨躲滓雌摩众掀设领永箱墩侩寝嵌涵锅劫费韭材焕方伪寓卒址口钨汲炙屑橡筐玻趋烈磺溜鲸鄙握寡二其炎繁蕾掐帕睁大璃忌贮拂狗兑斯埠誓涣服凸脆焉唬淡俭疮锋弊砒菌绑越栈试辱趟涧蓟磋纱尝割吊缠戒懈砷狗卧谩举耪愤协凌麻化摇栓钉哥隔炙兄学淖痕严幂赏厨米氦治远柒刻馅哭儒曳济贵倪济扭玲栈很撒每寿念缝逊达摈瑞涩狡呕氛桃衡难炬贬挂倾疑蒜学光孜博涩嫉看氮育葡痪幽下拴瑚忽甜卢肌喷缮叶另饥肯恤也姥敷虞宣彦遗挠微萧马荫螺正编惕茨币柳丈呆锗钱茎缄耗眺隶皆灿睁犬骇任近搭陈握颖壕霍斯揽膊政肤移么浑姥鹏死耸涣厄栋荤害估往叭怕系肘抑花午吓妨屈便
4、报肖厂房钢墙梁设计 本文档格式为WORD,感谢你的阅读。 摘要:钢墙梁用于轻型围护墙的墙架结构中,承受墙体自重等竖向荷载和水平风荷载,是围护结构的主要受力构件。为准确把握墙梁设计要点,本文以某工程拼装车间墙梁设计为依托,进行了以下工作:总结了墙梁常用的截面形式,分析了拉条、撑杆和墙板对墙梁强度和稳定性的影响,在此基础上论述了拉条和撑杆的布置原则。总结了墙梁的计算方法和风荷载取值的注意事项。对某工程拼装车间墙梁的风荷载和竖向荷载进行了计算,验算了山墙墙梁的稳定性。通过以上工作,较为全面地把握了墙梁的受力性能和设计要点,对墙梁设计具有一定的指导意义。 关键字:钢墙梁;拉条;撑杆;墙板;风荷载取值
5、TU3A 1.概述 钢墙梁通常用于轻型围护墙的墙架结构中(本文所指的“墙梁”均为钢墙梁),主要承受墙体自重等竖向荷载和水平风荷载。它与墙架柱或厂房柱、拉条、撑杆和墙板共同形成了厂房的围护结构。 某工程拼装车间为跨度45.6m的门式刚架,长度120m、檐口标高37m,柱距12m。车间采用整体式墙架,钢柱兼做墙架柱,钢柱间距即墙梁跨度为12m。 此拼装车间要求山墙便于反复拆卸和重装以满足工艺要求。本文首先论述了墙梁的受力性能和设计要点,进而介绍了此拼装车间墙梁设计情况。 2.墙梁截面形式 墙梁常用的截面形式如图2-1所示,当墙梁跨度不大于6m时,通常采用带卷边的冷弯薄壁卷边槽钢(C形钢)或冷弯薄壁
6、卷边钢(Z形钢)。跨度大于6m时,宜采用高频焊接薄壁H型钢或热轧型钢。 图2-1 墙梁的截面形式 冷弯薄壁C形钢和Z形钢墙梁属于开口薄壁构件,其强度和稳定性计算应符合冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002)1的有关规定。 大多数高频焊接H型钢2和所有热轧H型钢截面尺寸均应满足钢结构设计规范(GB 50017-2003)(以下简称钢结构设计规范)3规定的构件不发生局部屈曲的构造要求,即: (1) (2) 应按钢结构设计规范进行设计。 3.墙梁受力性能和计算要点 3.1围护墙构件传力路径 风荷载作用于内外墙板,传至墙梁,最后通过支托传给墙架柱或厂房柱;竖向荷载直接传至墙梁,墙梁将其传
7、至直拉条和支托,直拉条将其传至斜拉条,斜拉条和支托最终将竖向荷载传至墙架柱或厂房柱。由以上传力路径可知,墙梁为双向受弯构件,承受水平风荷载和竖向荷载作用。 3.2墙梁受力性能及计算 3.2.1 拉条、撑杆和墙板对墙梁稳定性的影响 墙板若具有足够的刚度(如压型钢板),且在构造上与墙梁翼缘牢固连接(采用自攻螺钉等),则能阻止墙梁受压翼缘的侧向位移,使墙梁不会整体失稳,不必验算梁的整体稳定性。墙梁外侧有可靠连接的墙板时,仅需验算风吸力作用下的墙梁整体稳定性;围护墙内外两侧均有这种连接可靠的墙板时,则不必验算墙梁整体稳定性。 靠近墙梁受压翼缘布置的拉条和撑杆,若在构造上能限制墙梁翼缘的竖向(包括向上和
8、向下)位移,则可以视为风荷载作用下墙梁绕强轴弯曲的跨中侧向支承点,有利于墙梁的整体稳定性。图3.2.1-1是拉条对墙梁翼缘位移有限制作用和无限制作用的墙梁布置示例。 (a)有限制作用 (b)无限制作用 图3.2.1-1 拉条对墙梁翼缘的限制作用 3.2.2 拉条、撑杆对墙梁强度的影响 拉条和撑杆可作为竖向荷载的支承点,为此构造上拉条和撑杆应尽量靠近墙板设置;当内外均有可靠连接的墙板时,拉条和撑杆宜移至截面中心。拉条均应张紧,施工时应加设临时支撑,以控制墙梁初始挠度,保证拉条和撑杆能起到竖向支承作用,满足墙梁在竖向荷载作用下按连续梁计算竖向内力的受力模型。 3.2.3 拉条和撑杆布置 由3.2.
9、1和3.2.2所述,拉条和撑杆的作用是传递竖向荷载,并在墙板不能限制墙梁发生侧扭屈曲时,作为墙梁跨中侧向支承点,考虑其对墙梁整体稳定性的有利作用。 为此,拉条、撑杆的布置和计算还应符合下列要求: 拉条和撑杆应尽量靠近墙梁翼缘设置,以尽量发挥传递竖向荷载和起到侧向支承点的作用;当内外均有可靠连接的墙板,且墙板为轻型板材时,拉条和撑杆可仅设置一层,且宜移至截面中心。 斜拉条与直撑杆应在檐口处及窗洞下设置。斜拉条在墙梁端部应直接与墙架柱或厂房柱连接,也可与支托连接。 墙梁跨度为4.5m6.0m时,在跨中设置一道直拉条;6.512.0m时,在跨间三分点处各设置一道直拉条。当墙梁跨度或竖向荷载较大时,拉
10、条、撑杆也可在跨间四分点处各设置一道,同时应增加撑杆数目,并在两道墙梁间布置斜拉条,图3.2.3-1为跨间四分点处各设置一道拉条或撑杆的布置示例。 图3.2.3-1墙梁跨间四分点处各设置一道拉条或撑杆的示例 拉条和撑杆计算:拉条和撑杆作为竖向荷载的支承,其内力为连续梁支座反力。拉条和撑杆分别为轴心受拉和轴心受压构件。 3.2.4 墙梁计算 强度计算 墙梁按双向受弯构件计算,强度计算公式如下: f 钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值;对Q235冷弯薄壁型钢按冷弯薄壁型钢规范取205N/mm2;对高频焊接薄壁H型钢及其他轧制型钢按钢结构设计规范取值为215N/mm2。 对截面主轴x轴和y轴的基本组合
11、设计弯矩值。 截面塑性发展系数;对冷弯薄壁型钢,取;对高频焊接H型钢、;其他钢材按钢结构设计规范表5.2.1取值。 对截面主轴x轴和y轴的有效净截面模量。对高频焊接H型钢及其他轧制型钢采用净截面模量。 稳定性计算 当墙板不能阻止墙梁侧向位移和扭转时,应验算墙梁的整体稳定性: 绕x轴(强轴)的梁整体稳定系数。 截面塑性发展系数;对冷弯薄壁型钢,取;对高频焊接H型钢 。其他钢材可参照钢结构设计规范取值。 对截面主轴x轴和y轴的有效截面模量。对高频焊接H型钢及其他轧制型钢采用毛截面模量。 挠度计算 取风荷载标准值效应,按结构力学方法计算墙梁挠度,不应大于l/200。 4风荷载取值 本文讨论风荷载计算
12、的注意事项。需要指出的是,结构风工程是一门复杂的学科,本文仅从一名设计人员的角度,介绍按有关规范计算风荷载时应注意的事项。 4.1按“门刚规程”计算风荷载注意事项 不同的工程应按不同的设计规范 (规程)进行风荷载计算。对于门式刚架轻型房屋,风荷载应按门式钢架轻型房屋钢结构技术规程(CECS 102:2002)5附录A计算。门式刚架规程附录A的风荷载计算方法要求门式钢架屋面坡度不大于10、屋面平均高度不大于18m、房屋高宽比不大于1且檐口高度不大于房屋的最小水平尺寸。 按附录A计算时应注意中间区和边缘带的不同取值,图4.1-1为门式刚架围护结构风载体型系数分区图,相应的体型系数取值见规范表A.0
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 厂房 钢墙梁 设计 权威 资料 10
限制150内