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主要内容 轻钢门式刚架结构 吊车梁计算 1 STS-门式刚架设计—— 1.1 三维和二维模型方法 三维模型方法(图): 建立结构整体模型,布置、计算屋面、墙面构件。 统计结构整体用钢量,报价,绘制施工图。 立面建模,直接完成主刚架建模,优化,计算;根据立面模型形成整体模型,数据立即更新,快速形成数据。 柱脚锚栓布置图,形成到JCCAD的数据。 二维模型方法: 计算檩条,墙梁,吊车梁等构件。 建立单榀门式刚架模型,优化,计算,节点设计,绘制施工图(功能集成在一个菜单完成)。 精确统计单榀刚架钢材,高强度螺栓用量。 1 STS-门式刚架设计—— 1.2.1 二维模型方法 二维模型方法: 计算檩条,墙梁,吊车梁等构件 计算柱间支撑,屋面支撑 计算抗风柱 单榀刚架建模,截面优化,结构计算 节点设计与绘制施工图 1 STS-门式刚架设计—— 1.2.2 构件定义,抗风柱考虑 形式一:只承担山墙风荷载,不承担屋面竖向荷载; 形式二:不但承担山墙风荷载,还承担屋面竖向荷载(兼作摇摆柱) 1 STS-门式刚架设计—— 1.2.3 门式刚架计算长度取值 平面内计算长度系数 用程序自动计算结果 平面外计算长度 原则为侧向支撑点间的距离 屋面和檩条对上翼缘的作用 隅撑的作用与设置(弯矩图例) 取最大受压翼缘侧向支撑点间的距离(隅撑间距) (图1 门式刚架系统) (图2 恒载,风载弯矩图) (图3 弯矩包络图) 1 STS-门式刚架设计—— 1.2.4 吊车荷载 作用分两部分: 吊车梁的作用:以恒载输入 吊车工作的作用: 吊车荷载考虑最不利情况 吊车荷载计算 牛腿设计 1 STS-门式刚架设计—— 1.2.5 参数输入 结构类型(用于确定地震计算阻尼比) 单层厂房,门式刚架取0.05 ≤12层;取0.035 >12层;取0.02 验算规范 根据所计算的结构适用那本规范采用,有时需要多次计算,综合考虑。 控制参数,门式刚架不按抗震规范控制高厚比,长细比。 摇摆柱设计内力放大系数(考虑铰接端实际有嵌固作用) 1 STS-门式刚架设计—— 1.2.5 参数输入 斜梁计算 仅按压弯构件计算强度,和平面外稳定; 按压弯构件计算强度,和平面内,平面外稳定; 有侧移,无侧移框架 GB50017无支撑,弱支撑,强支撑框架 门式刚架按有侧移结构 净截面和毛截面比值 活荷载不利布置 (图1 活荷载不利布置比较) 1 STS-门式刚架设计—— 1.2.6 单拉杆件 是只能受拉,不能受压的柔性杆件,如图例。 一旦受压,立即退出工作,重新形成刚度矩阵 取消节点(不是删除节点) 1 STS-门式刚架设计—— 1.2.7 截面优化程序使用 验算规范选择门式刚架规程或上海标准 定义构件截面,只关心截面类型(变截面还是等截面),不用关心截面尺寸 布置了相同标准截面的构件,优化后截面相同 平面外计算长度要修改 优化限值要根据最优原则和实际情况选择 直接导出优化结果,用于结构计算 1 STS-门式刚架设计—— 1.2.8 结构计算 应力比输出的含义 挠度控制(相对挠度,绝对挠度,坡度变化) 计算结果输出 门式刚架变截面杆件高厚比控制 (主菜单) 1 STS-门式刚架设计—— 1.2.9 节点设计相关指标 按GB50017设计指标与连接设计修改 钢材强度设计值,焊缝强度设计值根据板厚分组与GBJ17-88不同; 8.8级高强度螺栓预拉力提高 摩擦面抗滑移系数喷砂处理由0.55修改为0.5(对于Q345,Q390,Q420) 承压型连接高强度螺栓抗拉计算与普通螺栓相同 角焊缝计算长度=焊缝长度-2x焊脚尺寸 1 STS-门式刚架设计—— 1.2.10 节点设计 节点类型选择 端板厚度计算 节点计算方法 反向弯矩计算 连接位置腹板强度计算,加劲肋布置 节点域计算,斜加劲肋设计 1 STS-门式刚架设计—— 1.2.11 节点域和加劲肋设计 节点域计算,斜加劲肋设计 连接位置腹板强度计算,加劲肋布置 (间隔1个或2个螺栓布置,程序自动判断) 1 STS-门式刚架设计—— 1.2.12 螺栓直径选择 高强度螺栓直径,根据构造要求,进行自动排列,如果排列不下,会自动调整螺栓直径和间距,重新排列,直到满足要求 柱脚锚栓直径,根据柱脚内力进行验算,如果不能满足,会自动增大锚栓直径,直到满足要求 结果可能存在多种直径的高强度螺栓,柱脚锚栓 可以在设计时,采用一种直径的高强度螺栓 1 STS-门式刚架设计—— 1.2.13 抗剪键 作用:将柱底剪力通过抗剪键传递到基础,避免锚栓抗剪 V0.4N时,要设置抗剪键,门式刚架一般都要设置抗剪键 抗剪键的做法 抗剪键的计算 1 STS-门式刚架设计—— 1.2.14 施工图 整体施工图,节点
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