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建筑钢结构设计复习提纲12
《建筑钢结构设计》复习提纲
第一章
绘图说明门式刚架常用的结构形式?(P3-4) 轻型门式刚架组成构件有哪些,这些构件的受力性质(如轴压、压弯、双向受弯构件)?
门式刚架又称山形门式刚架。其结构形式按跨度可分为单跨(图1-30a、b)、双跨(图1-3e、f、g、i)和多跨(图1—3c、d),按屋面坡脊数可分为单脊单坡 (图1—2a)、单脊双坡(图l-3b、c、d、g、h)、多脊多坡(图1-3e、f、i)。
组成构件:
主要承重骨架-门式刚架
檩条、墙梁 -C形、Z形冷弯薄壁型钢
屋面、墙面 -压型金属板、彩钢夹芯板
屋面及墙面保温芯材 -聚苯乙烯泡沫塑料、 聚氨酯泡沫塑料、岩棉等
支撑-屋面支撑、柱间支撑
绘图说明什么是摇摆柱?它对门式刚架结构受力有何贡献?(P3-4)
当刚架柱不是特别高且风荷载也不很大时,中柱宜采用两端铰接的摇摆柱(图1—3c、g),中间摇摆柱和梁的连 接构造简单,而且制作和安装都省工。这些柱不参与抵抗侧力,截面也比较小。但是在设有桥式吊车的房屋时,中柱宜为两端刚接(图1—3d),以增加刚架的侧向刚度。 中柱用摇摆柱的方案体现“材料集中使用”的原则。边柱和梁形成刚架,承担全部抗侧力的任务(包括传递水平荷载和防止门架侧移失稳)。由于边柱的高度相对比较小(亦即长细比比较小),材料能够比较充分地发挥作用。
对于变截面门式刚架,应采用弹性分析方法方法确定各种内力,只有当刚架的梁柱全部为等截面时才允许采用塑性分析方法。(P9) 变截面门式刚架为什么不能用塑性设计?(P2)
由于变截面门式刚架达到极限承载力时,可能会在多个截面处形成塑性铰而使刚架瞬间形成机动体系,因此塑性设计不再适用。
考虑应力蒙皮效应,门式刚架结构的整体刚度和承载力有何变化?(P9)
对于变截面门式刚架进行内力分析时,通常把刚架当作平面结构对待,一般不考虑蒙皮效应,只是把它当作安全储备。当有必要且有条件时,可考虑屋面板的应力蒙皮效应。蒙皮效应是将屋面板视为沿屋面全长伸展的深梁,可用来承受平面内的荷载。面板可视为承受平面内横向剪力的腹板,其边缘构件可视为翼缘,承受轴向拉力和压力。与此类似,矩形墙板也可按平面内受剪的支撑系统处理。考虑应力蒙皮效应可以提高刚架结构的整体刚度和承载力,但对压型钢板的连接有较高的要求。
多跨刚架的中间柱为摇摆柱时,摇摆柱上的荷载对边柱的计算长度有何影响?(P18)
当框架趋于侧移或有初始侧倾时,不仅框架柱上的荷载Pfi对框架起倾覆作用,摇摆柱上的荷载Pli也同样起倾 覆作用。这就是说,图1-10框架边柱除承受自身荷载的不稳定效应外,还要加上中间摇摆柱荷载效应。因此需要根据比值Σ(Pli/hli)/Σ(Pfi/hfi)对边柱计算长度做出调整。
门式刚架变截面柱在弯矩作用平面内和弯矩作用平面外稳定的计算,为什么可以将小头和大头不同截面的内力项相加在一起?(P14)
计算公式:
N0——为小头的轴向压力设计值
M1——为大头的弯矩设计值;
Ae0——为小头的有效截面面积;
We1——为大头的有效面积最大受压纤维截面模量;
(xy——杆件轴心受压稳定系数,楔形柱轴心受压稳定系数,计算长细比时取小头的回转半径;
(mx——为等效弯矩系数;
——计算(时回转半径i0以小头为准
原因:在同一个计算公式中,轴力和弯矩设计值分别取自不同的截面,但实际上稳定计算是考察构件的整体性能而非个别截面的承载能力,而且能可靠地反映楔形构件的性能
压型钢板根据波高的不同,一般分为低波板(波高小于30mm)、中波板(波高为30~70mm)和高波板(波高大于70mm)。屋面板一般选用中波板和高波板,墙板常采用低波板(P31)
波高越高,截面的抗弯刚度就越大,承受的荷载也就越大。 屋面板一般选用中波板和高波板,中波在实际采用的最多。墙板常采用低波板。因高波板、中波板的装饰效果较差,一般不在墙板中采用。 。
压型钢板的截面几何特性可以采用什么算法计算?(P31-32)
压型钢板的截面特性可用单槽口的特性来表示。 压型钢板的厚度较薄且各板段厚度相等,因此可用其板厚的中线来计算截面特性。这种计算法称为“线性元件算法”。
檩条是双向受弯构件,需要验算哪些项目?(P37-40)
檩条的截面形式可分为实腹式和格构式两种。 强度计算,整体稳定计算,变形计算
设置檩条拉条有何作用?如何设置檩条拉条(P41或课件)
檩条的作用是防止檩条的侧移、扭转并且提供沿屋面方向的中间支点从而减小沿屋面方向的计算跨度。 拉条设置:拉条通常用圆钢做成,圆钢直径不宜小于lOmm。圆钢拉条可设在距檩条上翼缘1/3腹板高度范围内。当在风吸力作用下檩条下翼缘受压时,屋面宜用自攻螺钉直接与檩条连接,拉条宜
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