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第七章格构式受弯构件–桁架

7-1桁架的构造特点及应用 一 构造特点: 二 受力特点: 四 应用: 7-2 桁架外形和腹杆体系 一 外形选择的根据: 二 腹杆体系 7-3 桁架的主要参数选择 一 高度 h : 7-4 桁架杆件的内力计算 二 主内力与局部弯矩 1)固定节间载荷作用下的局部弯矩,按连续梁求解(电算)也可以从P195图7-11中近似查得。 7-5 桁架杆件的计算长度与许用长细对比 一 杆件的计算长度 —与支承方式有关的长度系数(不同方向 可能不同) 7-6 桁架杆件的截面设计 一 杆件截面的型式的选择: 二 截面设计的一般要求: 三 截面尺寸确定与验算 对于受有局部弯曲的桁架上弦杆 7-7 桁架节点的设计 一 节点设计原则: 2.杆件连接重心线与截面重心线重合(否则焊缝收里不均匀)。 6.杆件间应留一定的间隙,以便调整。 参考资料 起重机设计规范 GB3811-83 钢结构设计规范GBJ17-88 *《集中运输机金属结构》 *《金属结构》 7-7 桁架节点的设计 7-5 桁架杆件的计算长度与许用长细对比 7-6 桁架杆件的截面设计 7-2 桁架外形和腹杆体系 7-1桁架的构造特点及应用 7-3 桁架的主要参数选择 7-4 桁架杆件的内力计算 第七章 格构式受弯构件—桁架 2 由矩形单元组成的几何不变体系称为元斜杆空腹桁架; 3 工程桁架一般均为空间结构。 1 由三角行单元组成几何不变体系; 1 三角形单元桁架:在节点载荷作用下整体受弯,单杆只桁架受轴力; 2 矩形单元桁架:整体受弯,各杆均受有轴力,剪力和弯矩。 三 优缺点: 优点: 受力合理,省料,重量轻,容易满足刚度条件—适用于大跨度小起重结构; 缺点: 杆件多,制造费工,抗疲劳能力差。 桥式起重机——装卸桥 龙门起重机 塔式起重机 大跨度,小起重量的 1 受力特点 2 使用与工艺要求 1 腹杆的作用—主要承受桁架的剪力 2 腹杆体系的种类: 1)三角行腹杆系: 2)再分式腹杆系: 3)交叉,菱形,K型腹杆系:用于双向受载的桁架如水平桁架。 4)斜腹杆系:用于悬臂桁架,宜使长(斜)杆受拉,短杆受压 3 腹杆体系选择原则: A.满足受力和 使用要求下,应使结构简单,便于制造,节点数尽量少,腹杆总长短,节点尽量一致。 B.对称结构的节间数一般采用偶数。 二 跨度L:由使用要求在总体设计中确定,尽量靠标准跨度系列 一 桁架的外载荷: 固定载:自重 — 分到各节点上; 固定设备 —按杠杆比例分到相邻节点上 移动载:小车轮压P 1 主内力: 在各横向载荷作用下桁架整体弯曲产生的各杆轴向力。 1)计算主内力的假定条件:——理想桁架 (1) 各杆为直杆且在同一平面内; (2)各节点的理想铰,各杆轴线交于铰中心; (3)所有外力都作用于节点,即各杆不受横向力。 2)载荷处理 固定的均布载(自重)分成节点载; 固定节间载按杠杆比例分到相邻节点上。 3)计算内力的方法 固定载荷作用下→ 数解法 截面法,矩阵分析+电算 移动载荷作用下→利用影响分线确定各杆最大内力 · 2 弦杆的局部弯矩 起重机桁架上常直接作用移动的集中柱压,弦杆除受有整体弯曲产生的轴向力外,还受有较大的局部弯矩,因此,弦杆截面较大,杆件较粗,此时,弦杆节点应视为杆外铰(半铰) 2)移动集中载荷引起的局部弯矩:采用连续梁弯矩影响线求出弦杆,节间和节点的最大弯矩值。见书上式(7-1)~式(7-2)以及近似公式(7-3)~(7-6)。 说明:计算内力时,宜采用力的独立作用原理,求出各种载荷单独作用下的内力,然后按各种组合进行必要的内力叠加,如P198表7-4一样列表进行。 注意:公共杆件—弦杆的内力应考虑两个平面内力的叠加,承受局部弯矩的杆件考虑应力的叠加。 二 桁架杆件的计算长度 等因素有关 与 (详见:P199~P201) 三 桁架杆件的许用长细比 见P57 表2-16 要求:弦杆应具有较大的刚性,杆件之间连接方便,压杆应尽量使两主轴方向等稳定性(使 ) 在相同的 下, 较好 。 如: 图a)当 时采用。 图b)当 时采用(或用两等边角钢) 图c)用于腹杆最好 3 所用角钢不得小于 L (详见P204 图7-24) 1 同一桁架中所用型钢不要超过5种以上以便备料; 2 尽量选肢宽壁首的型钢,以垮大杆件刚度,减轻自重; 4 用两根型钢(L ,I)组成的杆件,需在杆长的相当位置用垫板连缀,以保证共同工作。垫板间距为: 截面验算: 强度:

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