钢结构网架的分类与选型.ppt

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按支承方式分 特点:将正放四角锥网架适当抽掉一些腹杆和下弦杆,刚度稍小一些,但能满足需要。适合于中小跨度或屋面荷载较小的情况 特点: 保持正放四角锥网架周边四角锥不变,中间四角锥间隔抽空,下弦杆呈正交斜放,上弦杆呈正交正放。 克服了斜放四角锥网架屋面板类型多,屋面组织排水较困难的缺点。 三角锥网架上下弦平面均为正三角形网格,上下弦节点各连9根杆件。 当网架高度为网格尺寸的 倍时,上下弦杆和腹杆等长。三角锥网架受力均匀:整体性和抗扭刚度好,适用于平面为多边形的大中跨度建筑。 保持三角锥网架的上弦网格不变,按一定规律抽去部分腹杆和下弦杆。 抽杆后,网架空间刚度受到削弱。下弦杆数量减少,内力较大。 抽空三角锥网架适用于平面为多边形的中小跨度建筑。 原则:网架的选型应结合工程的平面形状、建筑要求、荷载和跨度的大小、支承情况和造价等因素综合分析确定。 (1)网架的网格尺寸与高度关系密切,斜腹杆与弦杆夹角应控制在400-550之间为宜。如夹角过小,节点构造困难。 (2)网格尺寸要与屋面材料相适应,网架上直接铺设钢筋混凝土板时,网格尺寸不宜过大,一般不超过3m。当屋面采用有檩体系时,檩条长度一般不超过6m。 (3)对周边支承的各类网架高度及网格尺寸可按表3-1选用。 * 唐山学院土木工程系 3.2 网架形式 1.特点 平面桁架相互交叉结合而成 高次超静定,安全度高 多向受力的空间结构,跨度大 刚度大,稳定性好 杆件主要承受轴向力,能充分发挥材料的强度 适用范围:中小跨度的工业和民用建筑、大跨度的体育馆、展览馆等屋盖结构 杆件类型划一,适用于工业化生产、地面拼装的整体吊装 结构高度小,不仅可以有效地利用建筑空间,而且能够利用较小的杆件建造大跨度结构 杆件:钢管、角钢 结点:焊接空心球结点、螺栓球结点 双层网架 三层网架 按弦杆层数分 2.网架结构的几何不变性分析判别依据 r——支座约束链杆数,r≥6 网架为一空间铰接杆系结构,杆件布置必须保证不出现结构几何可变性。 网架结构几何不变的必要条件是: J——网架点数; m——网架的杆件数; 几何可变体系; 网架无多余杆件, 如杆件布置合理,为静定结构 网架有多余杆件, 如杆件布置合理,为超静定结构。 点支承 3.网架分类 周边支承 周边支承与点支承相结合 三边支承网架 两边支承网架 边桁架 平面桁架网架 四角锥体系网架 三角锥体体系网架 两向正交正放网架 两向正交斜放网架 两向斜交斜放网架 三向网架 正放四角锥网架 正放抽空四角锥网架 棋盘四角锥网架 斜放四角锥网架 星形四角锥网架 三角锥网架 抽空三角锥网架 蜂窝形三角锥网架 按网格构成方式分 两向正交正放网架 水平斜撑杆 选用原则:在矩 形建筑平面中, 网架的弦杆垂直 于及平行于边界。 两向正交斜放网架 长桁架直通角点,支座易产生较大向上拉力 两向正交斜放 短桁架对长桁架有嵌固作用,受力有利角部产生拔力,常取无角部形式。 三个方向的平面桁架相互交角60? 比两向网架刚度大,适合大跨度 常用于正三角形,正六边形平面 在某些平面形状会出现不规则杆件 三向网架 正放四角锥网架 正放四角锥网架空间刚度较好,杆件规格较少,便于预制,但杆件数量较多,用钢量偏大。适用于接近方形的中小跨度网架,宜采用周边支承。 2008奥运会场馆(正放四角锥) 正放抽空四角锥网架 棋盘形四角锥网架 斜放四角锥网架 特点: 上弦网格呈正交斜放,下弦网格为正交正放。网架上弦杆短,下弦杆长,受力合理。 适用于中小跨度周边支承,或周边支承与点支承相结合的矩形平面。 三角锥网架 抽空三角锥网架 4.网架的选型 (4)当网架中有穿行管道时,网架高度要满足要求。 网架的高度与屋面荷载、跨度、平面形状、支承条件及设备管道等因素有关。 (1)屋面荷载较大、跨度较大时,网架高度应选得大一些。 (2)平面形状为圆形、正方形或接近正方形时,网架高度可取得小一些,狭长平面时,单向传力明显,网架高度应大一些。 (3)点支承网架比周边支承的网架高度要大一些。 网格尺寸确定原则 (6?8)+0.08L2 两向正交斜放,棋盘形四角锥 斜放四角锥,星形四角锥 (13?17)+0.03L2 (6?8)+0.07L2 10?14 (2?4)+0.2L2 两向正交正放,正放四角锥 正放抽空四角锥 跨高比 网格数 跨高比 网格数 钢檩条屋面体系 钢筋混凝土屋面体系 网架形式 网架上弦网格数和跨高比 L2——网架短向跨度 5.网架挠度及屋面排水 (1)网架结构的容许挠度 屋盖——L2/250 楼面——L2/300 ——网架的短向跨度。

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