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* * 一、网架结构的特点 1)多杆件从两个或几个方向有规律地组成的高次超静定结构,空间三维受力,属空间结构体系; 2)二力杆结构,空间刚度大,整体性好,具有良好的抗震性能; 3)建筑造型灵活多样,节点连接简便(2~4种),分析计算成熟,制造和安装定型化、标准化,节点用钢量大。便于制造定型化,网格可做成少数几种标准尺寸的组合单元,节点和零件,在工厂大量生产。组合单元若采用螺栓连接,网架可装可拆,也可任意加长或缩短,灵活性更大。 1、优点 第2章 网架结构 第2章 网架结构 4)应用范围广。平板网架不仅可适用于中小跨度的工业、民用建筑,更宜于覆盖大跨度的中间无支柱的公共建筑和飞机库。 沈阳博展中心室内足球场:144m×204m,正交正放桁架 第2章 网架结构 首都机场四机位机库(1996):(153+153)×90m,四角锥网架 厦门机场太古机库(1999):(155+157)×70m 2、存在问题 节点用钢量较大,加工制作费用仍较平面桁架高。 二、结构形式 1.分类 (1)结构组成: 双层网架(上弦杆、下弦杆、腹杆) 三层网架(上弦杆、中弦杆、下弦杆、腹杆) , 减小杆件长度,降低内力,增加高度,大跨(L80) 组合网架(钢筋混凝土板代替上弦杆) 第2章 网架结构 图2.2 三层网架 1.分类 (2)支承方式 多跨,单跨 四点支承,多点支承, 周边支承 第2章 网架结构 第2章 网架结构 1)柱帽设置在网架下弦平面下,就是在支点处向下延伸一个网架高度; 2)柱帽设置在网架上弦平面之上,就是在支点处向上延伸一个网架高度,形成局部加高网格区域; 3)柱帽布置在网架内,将上弦节点直接搁置于柱顶,使柱帽呈伞形 。 三边支承和两边支承 混合支承 第2章 网架结构 1.分类 空间桁架体系-由角锥体系形成的空间桁架组成,杆件较小,用钢经济,刚度也较大,可抽去分杆件,杆件更少。 (3)网格形式 平面桁架体系-由平行弦桁架组成,杆件较多,刚度较大,适用于各种跨度 第2章 网架结构 2.交叉桁架体系 (1)结构组成 平行弦桁架相互交叉组成; 较长的斜腹杆受拉,较短的竖杆受压,上下弦杆等长; 斜腹杆与弦杆间的夹角宜取40-60°; 桁架的节间长度即为网格尺寸。 第2章 网架结构 (2)两向正交正放网架 两组平面桁架互相垂直,与边界平行 ,上下弦杆网格尺寸相同,桁架长度相同,几何可变,应设支撑,正方形平面内力分布均匀 2.交叉桁架体系 第2章 网架结构 由于上下弦杆组成的网格为矩形,腹杆又在上下弦平面内,属几何可变。一般可在上下弦平面周边区格范围内增设附加斜杆 (3)两向正交斜放网架 桁架垂直相交,弦杆与边界成45°,各榀桁架长度不同,刚度大,对角桁架支座受拉 2.交叉桁架体系 第2章 网架结构 (a) 有角柱 (b )无角柱 (4)两向斜交斜放网架 桁架斜向相交,构造复杂,受力性能不好 2.交叉桁架体系 第2章 网架结构 (5)三向网架 三组桁架60°相交,受力均匀,节点交汇杆多(13根),构造复杂,大跨度,圆形,三角形或多边形平面 (1)结构组成 上下弦为正方形网格,相互错开半格,下弦网格节点对准上弦正方形中心,上下弦网格节点用腹杆相连 3.四角锥体系 第2章 网架结构 4根弦杆,4根腹杆组成 组成的基本单元为倒置四角锥 (2)正放四角锥网架 上下弦杆等长,受力均匀,刚度大,用钢量大,适合于周边支承 3.四角锥体系 第2章 网架结构 (3)正放抽空四角锥网架 正放四角锥网架局部抽空,形成交叉梁,用钢量省,中小跨度 3.四角锥体系 第2章 网架结构 (4)斜放四角锥网架 上弦斜放,与边界成45°,下弦正放,上弦短,下弦长,节点交汇杆件少,用钢量省,加刚性边框 3.四角锥体系 第2章 网架结构 (5)星形四角锥网架 两个倒三角桁架相互交叉,三角桁架顶点相连为下弦杆,上弦斜放,与边界成45°,下弦正放,上弦短,下弦长,中小跨度,用钢量省,周边支承 3.四角锥体系 第2章 网架结构 (a) 平面图 (6)棋盘形四角锥网架 上弦正放,下弦斜放,与边界成45°,上弦短,下弦长,中小跨度,用钢量省 3.四角锥体系 第2章 网架结构 (1)结构组成 上弦下弦为三角形网格,下弦节点对准上弦三角形中心 4.三角锥体系 第2章 网架结构 (2)三角锥网架 上下弦杆等长,三角形,每个节点9根杆,受力均匀,刚度大,适合于多边形平面 4.三角锥体系 第2章 网架结构 (3)抽空三角锥网架 局部抽空,上弦三角形,下弦六边形,刚度小,中小跨度,省钢 4.三角锥体系 第2章 网架结构 (4)蜂窝形三角锥网架 上弦三角形和六边形,下弦六边形,节点杆件交汇少,刚度小,中小跨
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