本文作者:鶴崗鋼結構設計公司

鋼結構節點計算例題(鋼結構節點計算書)

鶴崗鋼結構設計公司 2周前 ( 11-15 15:25 ) 913 搶沙發
本篇文章給大家談談鋼結構節點計算例題,以及鋼結構節點計算書對應的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔,本文目錄一覽:,1、,鋼結構節點鋼板怎么算?

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鋼結構節點鋼板怎么算?

按照圖示尺寸計算鋼結構節點計算例題,當然在建筑鋼結構中節點板的尺寸一般都不是很詳細鋼結構節點計算例題,尺寸不詳細的一般看節點板數量是否足夠多鋼結構節點計算例題,量少的話鋼結構節點計算例題你怎么算都沒關系對造價影響不大鋼結構節點計算例題,量大的話我一般自己用cad畫出來,實在沒有尺寸的話,參照現場實際施工的尺寸。

請問鋼結構設計中關于桿件對兩主軸方向(x,y)計算長度怎么計算?

從圖可以看出,柱子的的側向有一個支點。整個柱子長6m,支點在柱長的中間。所以lox=6m,loy=3m。

求鋼結構工程量計算實例

鋼結構工程量的計算是按照噸位計算的。例如:某鋼結構工程鋼結構噸位為300噸。

其制作量為300噸×每噸制作單價(單價中包含制作費用、附屬材料、稅款、管理費用、運輸費用等)=制作造價

其安裝量為300噸×每噸安裝單價(單價中包含安裝費用、管理費用、附屬材料、稅款、短途運輸費用、安全管理費用以及涉及到安裝的風險金概率費用等等)=安裝造價。

鋼結構節點計算例題(鋼結構節點計算書) 建筑施工圖施工

鋼結構設計原理 計算題 求解

我講一下思路。

根據結構力學求彎矩,跨中彎矩為1/8QL2

根據鋼結構規范4.1.1公式可求出應力,與f比較。若小于f滿足要求,反之。

求水平力下的驗算。根據鋼結構規范5.1.1公式,即可求出應力,與f比較。若小于f滿足要求,反之。

得知鋼結構的x,y,z的最大反力怎么計算設計基礎

(一)mu < 1.2mp何意?如何解決?

⑴規范要求:根據《建筑抗震設計規范》(以下簡稱《抗震規范》)第 8.2.8條的規定:鋼結構構件連接應按地震組合內力進行彈性設計,并應進行極限承載力計算;

梁與柱連接彈性設計時,梁上下翼緣的端截面應滿足連接的彈性設計要求,梁腹板應計入剪力和彎矩。梁與柱連接的極限受彎、受剪承載力,應符合下列要求:

mu ≥ 1.2mp---(8.2.8-1)

式中:mu-梁上下翼緣全熔透坡口焊縫的極限受彎承載力,其計算公式為:

mu =af(h-tf)fy

mp-梁(梁貫通時為柱)的全塑性受彎承載力,其計算公式為:

mp =wpfy

wp-構件截面塑性抵抗矩

⑵工程實例:某工程為5層鋼框架結構,地震設防烈度為8度,地震加速度為0.2g,場地土類別為三類,設計地震為第一組,梁、柱均采用焊接工字鋼,鋼號均為q345,首層平面圖如圖1所示:(圖略)

通過sts軟件計算可知,圖1中所示gl27與柱gz6的節點連接設計不滿足《抗震規范》第8.2.8條的規定。由于有些設計人貝對公式(8.2.8-1)缺乏正確的理解,在處理此問題時盲目加大鋼梁截面,調整結果如表1所示:(表略)

從表1可以看出,增大梁的截面尺寸后,仍不能滿足要求,構件的極限承載能力提高的非常地有限,僅提高了0.72%,但用鋼量每延米卻增大了 64%,這顯然不合理。通過對《抗震規范》中mu和1.2mp的計算公式的分析,我們得知:

①mu主要與梁翼緣板面積和梁高有關,與梁腹板厚無關;

②mp的大小主要受構件截面塑性抵抗矩mp的控制,而wp的大小則與截面的尺寸有關。

③增大梁翼緣板尺寸和梁高雖然可以增大mu的值,但wp的值也會相應增大,這也是為

什么如表1所示增大梁截面尺寸但計算結果卻沒有明顯改善的主要原因。

①在梁上下翼緣處加楔形板(如圖2所示,圖略)。通過在梁端上下翼緣處加楔形板,增大全熔透坡口焊縫的長度,從而增加了焊縫的極限抗彎承載力。

以本工程為例,設楔形板挑出長度為0.08m,根據公式(1):

mu=0.08×(0.15+0.016)×(0.25-0.008)×4.7×105=151.05kn-m1.2mp=145.73kn-m

滿足規范要求

mu=(0.008+0.006)×0.15×(0.25-0.008)×4.7×105=238.85kn-m1.2mp=145.73kn-m

滿足規范要求

需要指出的是,在梁端上下翼緣處加楔形蓋板后,梁翼緣厚與楔形蓋板厚之和應小于柱翼緣的厚度,否則就有可能使梁翼緣的抗彎承載力大于柱翼緣的抗彎承載力,從而將柱翼緣拉壞。

(二)節點域不滿足要求何意?如何解決?

⑴規范要求:根據《抗震規范》第8.2.5條第2款的規定:節點域的屈服承載力應符合下式要求:

[ψ(mpb1+mpb2)/vp]≤[(4/3)fv]----(8.2.5-2)

工字形截面柱:vp=hbhcbtw----(8.2.5-3)

《抗震規范》第8.2.5條第3款的規定:工字形截面柱和箱形截面柱的節點域應按下列公式驗算:

tw≥(hb+hb)/90-----(8.2.5-5)

[ψ(mb1+mb2)/vp]≤[(4/3)fv/γre]----(8.2.5-6)

式中,mpb1+mpb2--分別為節點域兩側梁的全塑性受彎矩承載力;

mb1+mb2--分別為節點域兩側梁的彎矩設計值;

vp--節點域的體積。

通過鋼結構的節點連接計算我們得知,公式(8.2.5-2)和(8.2.5-5)不滿足要求的最多,公式(8.2.5-6)一般較容易滿足要求。仔細分析這三個公式的具體含義,我們不難得出以下結論:

①公式(8.2.5-2)主要驗算的是節點域的屈服承載力,其大小只與構件的截面大小等本身性質有關,而與外力無關。

②公式(8.2.5-5)與(8.2.5-2)一樣,也是只與構件的截面大小有關的物理量,而與外力無關。

③公式(8.2.5-6)主要是驗算節點域兩側梁的端彎矩之和所產生的強度應力要滿足規范的允許限值。如果內力不是很大,一般情況下都能滿足要求。

⑵工程實例:圖1結構平面圖(圖略)

工字形梁1和梁2斷面尺寸為:b×h×tw×tf=150×250×4.5×8

工字形柱1斷面尺寸為;b×h×tw×tf=175×350×6×81

將上述各參數代入公式(8.2.5-2)中得

[ψ(mpb1+mpb2)/vp]=362.56>[(4/3)fv]=240

不滿足規范要求

tw=6<(hb+hc)/90=6.3

也不滿足規范要求

關于鋼結構節點計算例題和鋼結構節點計算書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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