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4_排架柱设计
排架柱设计
2.3.1 荷载组合
?可变荷载效应控制 (对于单层排架结构,可以采用简化组合)
¢1.2×恒荷载标准值+1.4×1项活荷载标准值
¢1.2×恒荷载标准值+ 1.4× 0.90×(2项或2项以
上活荷载标准值) I I
?永久荷载效应控制
II II
¢1.35×恒荷载标准值+ 1.4×所有活荷载的组合值
2.3.2 内力组合
一、控制截面
构件设计时一般选取若干个可靠度较低因而对整
个构件起控制作用的截面进行设计,这些截面称
为控制截面。 III III
1 二.组合内容
(1)+Mmax及相应的N、V;
(2)-Mmax及相应的N、V;
(3)+Nmax及相应的+Mmax或-Mmax 、V;
(4)+Nmin及相应的+Mmax或-Mmax 、V;
2A A
s1 s2
弯矩、轴力与配筋的关系图
33 单层厂房柱的计算内容
? (1) 选择柱型;
? (2) 确定柱的外形尺寸;
? (3) 柱的截面设计;
? (4) 牛腿设计;
? (5) 柱子在施工吊装时的强度和裂缝宽度验
算;
? (6) 预埋件及其它连接构造的设计;
? (7) 绘制施工图。
42.1 组成与布置
2.3 .1荷载组合
2.2 结构分析
单厂设计
2.3 .2内力组合
2.3 排架柱设计
2.3 .3截面设计
混凝土柱截面设计
一、截面形式
斜腹杆
h ≤ 600 宜用矩形柱;
mm
平腹杆
h = 600 ~ 800 工字形
mm
或矩形柱;
h = 900 ~ 1400
mm
宜用工字形柱;
h 1400
mm
宜用双肢柱。
52.1 组成与布置
2.3 .1荷载组合
2.2 结构分析
单厂设计
2.3 .2内力组合
2.3 排架柱设计
2.3 .3截面设计
二、截面配筋
取最不利内力组合,按偏压构件设计。
偏压构件的承载力计算需用到计算长度。
N
对两端为不动铰支座的构件,其临界荷载为:
l = π
2
EI
2
0
H 对于其它支承的构件,将其换算为具有与两端铰支座相同临界
π 2
EI
N
=
荷载的受压构件,即 2
l μ
( H) H μH
,相应的计算长度 为 。
0 62.1 组成与布置
2.3 .1荷载组合
2.2 结构分析
单厂设计
2.3 .2内力组合
2.3 排架柱设计
2.3 .3截面设计
?无吊车荷载 N
l N
l 柱的计算长度 l
0
l
0
根据杆系稳定理论:
柱 的 类 别
垂直排架方向
0 =
排架方向 有柱间支撑 无柱间支撑
H 1.43H
对于等高等截面单跨排架,
单 跨 1.5H 1.0H 1.2H
0 =
对于双跨排架,H 1.18H
无吊车厂房柱
两跨及多跨 1.25H 1.0H 1.2H
上 柱 2.0Hu 1.25Hu 1.5Hu
偏于安全,规范分别取1.5H 和1.25H 。
有吊车厂房柱 下 柱 1.0H
l 0.8 Hl 1.0Hl
露天吊车柱和栈桥柱 2.0Hl 1.0Hl ——
72.1 组成与布置
2.3 .1荷载组合
2.2 结构分析
单厂设计
2.3 .2内力组合
2.3 排架柱设计
2.3 .3截面设计
?有吊车荷载
考虑房屋的空间作用,即不仅考虑同一排架内 N
l 各柱参加工作;而且还考虑相邻排架的协同工
柱的计算长度 l0
EI
作。因此,可将上端近似简化为不动铰支座。
u
l0
H
柱 的 类 别
变截面上段: l0 = (0.7 ? 0.7)
垂直排架方向
H
u
排架方向 有柱间支撑 无柱间支撑
H
u
EI
l = μ
l
变截面下段: H
单 跨 1.5H 1.0H 1.2H
0 l
无吊车厂房柱 两跨及多跨 1.25H 1.0H 1.2H
3
上 柱 2.0Hu 1.25HIu H 1.5Hu
3
? ?
π ? π π
? ,
η = ?
3 ?
u l
有吊车厂房柱 ( tan ) ?
? ? =η ?
? ?
下 柱 1.0Hl 0.8 Hl 1.0Hl
I H
μ μ μ ? ?
? ?
l u
露天吊车柱和栈桥柱 2.0Hl 1.0Hl ——
/ = / = l =
当Hl H , 时, H 。
3
Il I 0.12
u
u 0 l
l0 = 2.0 l0 =1.0Hl
H
规范分别取 和 。
u 8 3 .1.1.1 柱的计算长度
? 在材料力学分析中,柱的计算长度依柱
的两端支撑情况为不动铰或固定端而
异。实际厂房中的柱的支撑条件比这个
情况复杂。在一般情况下,可根据单层
厂房柱的实际工作特点,推算出它的计
算长度 的大致范围。单层工业厂房铰接
排架柱的计算长度见表4-1.表中对有吊车
厂房的计算长度,是假定柱顶为不动铰
支座确定的。
93 .1.
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