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    加油站钢结构毕业设计计算书(网架结构)Word文件下载.doc

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    加油站钢结构毕业设计计算书(网架结构)Word文件下载.doc

    1、183.3 网架结构的杆件验算20 3.3.1 上弦杆验算 3.3.2 下弦杆验算21 3.3.3 腹杆验算233.4 焊接球节点设计24 3.5 柱脚设计273.6 钢柱设计与验算29 3.7钢筋混凝土独立基础设计323.8网架变形验算39结束语41参考文献43附录(文献翻译)44谢辞49IV摘要及关键词 摘要 本次毕业设计为合肥地区加油站钢结构设计,此次设计主要进行的是结构设计部分。本次设计过程主要分为三个阶段: 首先,根据设计任务书对本次设计的要求,通过查阅资料和相关规范确定出结构设计的基本信息,其中包括荷载信息、工程地质条件等。 然后,根据设计信息和功能要求进行结构选型并利用空间结构分

    2、析设计软件MST2008进行初步设计。本次设计主体结构形式采用正放四角锥网架结构,节点形式采用焊接球节点,支撑形式采用四根钢柱下弦支撑,基础形式采用柱下混凝土独立基础。 最后,通过查阅相关规范和案例进行檩条、节点、支座等部分的设计,并通过整理分析得出的数据,进行了杆件、结构位移等的相关验算,最终确定了安全、可行、经济的结构模式。 关键词 结构设计,网架结构,构件验算ABSTRACT and KEYWORDSAbstract The graduation project is the design of a steel structure of the gas station in Hefei

    3、City. And this design is mainly for structure design. The design process is mainly divided into three stages:First, According to the requirement of the design specification for the design, through access to information and the relevant specification to determine the basic information of the structur

    4、al design, including load information, engineering geological conditions, etc.Second, According to the needs of design information and function structure selection and use of space structure analysis and design software MST2008 for preliminary design. The design of the main structure form using four

    5、 square pyramid space truss structure, welding ball node form, adopt four pillar of steel bottom chord support, support form using concrete independent foundation under column.Finally, through cases refer to the relevant specification and purlin, node, bearing and other parts of the design, and thro

    6、ugh the analysis of data, carried on the bar, the structure displacement, etc. The related calculation, finally determine the structure of a safe, feasible and economic mode.Keywords Structural design, bar and node calculation, component checking前言随着近年来国民经济和交通运输的不断发展,国内各类车辆数量的不断增加,同时又没有找到合适的新能源的情况下,

    7、化石能源依然是现在所使用的主要能源,致使近年来加油站的数量逐渐增加,不仅有国营加油站,而且私营企业加油站的数量也不断增加。审视国内的成品油市场环境,一个微妙的变化日渐清晰,那就是作为成品油销售最前端的加油站被推到了市场的最前沿。本次设计为206国道安徽合肥境内加油站钢结构设计。设计资料按照安徽省合肥市地区相应规范查取,相关地质资料及其他设计要求均按照设计任务书确定,并按照相应设计规范查取。本次结构设计内容主要包括加油站顶棚设计、柱的设计、基础设计以及檩条和支座的设计。按照本次设计任务书的设计要求,本次设计加油站顶棚采用正放四角锥网架结构形式,截面材料选用Q235钢管,节点形式采用焊接球节点;网

    8、架支撑形式采用4根钢柱支撑;基础采用柱下混凝土独立基础;檩条形式为C型(内卷边槽钢)截面形式,为了结构具有较大安全储备,在檩条设计时按照简支檩条进行设计。在进行加油站结构设计过程中,既充分考虑了结构的安全性能设计,又考虑到用料的经济性,以及加油站的日常使用的要求。在形状、朝向、通风、采光、日照等问题上,均设计时按有关设计规范要求做了相应的考虑。1、结构设计基本资料1.1 工程概况206 国道为国家骨干公路,始于山东省威海市,途经江苏、安徽、江西,终于广东省汕头市潮汕路路口,全长 2440 公里。图1.1本次设计为206国道加油站钢结构设计,建设地点在206国道A段安徽省合肥市境内。1.2 设计

    9、基本条件1.建筑结构的安全等级和设计使用年限(1)查建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 建筑结构的安全等级:一级(2)设计合理使用年限:50年(3)查建筑抗震设防分类标准GB50223-95 建筑抗震设防类别:乙类(4) 查建筑地基基础设计规范GB50007-2011 地基基础设计等级:丙类2. 建筑场地工程地质资料1) 按“岩土工程勘察报告”,该工程场地主要地形概况为:图1.2选用第 2 层粉土做持力层,地基承载力特征值 fak=180kPa;2)根据地质工程报告:地下水,无侵蚀性,最高水位距地表 10m。3)场地土类型为中硬土,建筑场地类别为类.3. 气候条件基本风压值、基

    10、本雪压值按照参考文献1取值,地面粗糙程度 B 类4. 抗震设防要求本地区抗震设防烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组按照参考文献2取值。5. 结构形式钢罩棚采用正放四角锥网架结构,节点形式采用焊接球节点,支承柱采用12m高的钢管柱。6. 平面布置图图1.31.3 本次毕业设计主要内容1. 钢网架结构:结构平面布置、结构计算简图、荷载计算、截面尺寸确定、结构内力分析、内力组合、构件截面设计、变形验算、檩条及屋面板设计验算。2. 支承柱及基础设计支承柱平面布置、根据上部结构计算结果对支承柱进行设计验算。根据计算模型绘制柱脚大样图。3. 下部结构基础平面布置、根据上部结构计算结果计算基础荷载,根据

    11、荷载及地质情况进行柱下独立基础的设计及验算。4. 结构设计计算说明书内容:工程概况及设计、主要结构构件的详细计算书等。5. 结构施工图设计包括 上、下弦杆件布置图,腹杆布置图,球节点布置图,支承柱布置图,柱与球节点连接大样图,柱脚大样图,基础大样图等。2、结构选型与初步设计2.1 设计资料该网架设计采用平面网架结构,网架尺寸为20000mm30000mm,网架采用正放四角锥形式,支撑方式采用四根钢柱支撑,支座位于下弦节点。屋面排水坡度为,屋面板为压型钢板,网架所用的杆件材料为Q235钢。2.2 网架形式及几何尺寸1.网架高度:f=1.41m。2.网格尺寸:上下弦杆网格尺寸均为2000mm200

    12、0mm。3.网架平面布置图如下:图2.1网架立面图:图2.2网格尺寸:图2.32.3 网架结构上的作用2.3.1静荷载1. 屋面板自重:0.12KN/m注:本次设计屋面板采用彩色钢板波形瓦,材料为0.6mm厚彩色钢板,自重0.12KN/m。2.檩条自重(预估值):0.15KN/m 恒载:0.27KN/m2.3.2活荷载1.风荷载基本风压w0:查建筑结构荷载规范GB50009-2012附录E 表E.5得合肥地区基本风压为0.35 KN/m 风振系数bz :由建筑结构荷载规范GB50009-2012 8.4.1“对于高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋,以及基本自振周期T大于0.25s的各种高耸

    13、结构,应考虑风压脉动对结构产生顺风向风振的影响。”,故本次设计风振系数取1。风压高度变化系数mz:查建筑结构荷载规范GB50009-2012 表8.2.1得本次结构设计的风压高度变化系数为1.06。风荷载体型系数ms:查建筑结构荷载规范GB50009-2012 表8.3.1项次27得体形系数为 迎风面-1.3 背风面-0.7风荷载标准值: 迎风面 k= w0 bz mz ms 式(2-1) =0.35x1x1.06x(-1.3)=-0.48 KN/m() 背风面 k= w0 bz mz ms =0.35x1x1.06x(-0.7)=-0.26 KN/m2.雪荷载基本雪压SO:0.60 KN/m

    14、屋面积雪分布系数r:1.0雪荷载标准值: Sk=r SO 式(2-2) =0.60x1.0=0.60 KN/m3.屋面均布活荷载标准值(按荷载规范不上人屋面选用):0.5 KN/m根据建筑结构荷载规范GB50009-2012 5.3.3规定,不上人屋面的屋面均布活荷载,可不与风荷载和雪荷载同时组合,故活荷载只需考虑雪荷载(0.6KN/m)。2.3.3地震作用查荷载规范可得:1.抗震设防烈度:7度2.设计基本地震加速度:0.10g3.设计地震分组:第一组根据规范有关规定,当抗震设防烈度小于8度时此次设计的网架结构可不予考虑地震作用。2.3.4荷载组合工况1:1.35*恒+1.4*0.7*max(

    15、屋面活,雪荷载)工况2:1.2*恒+1.4*max(屋面活,雪荷载)工况3:1.0*恒+1.4*左风荷载 工况4:1.0*恒+1.4*右风荷载 3、结构设计与验算3.1 檩条设计1.设计资料采用规范:冷弯薄壁型钢结构技术规范 GB 50018-2002檩条跨度为4m,檩条间距为2m;檩条跨度不大于4m,故不布置拉条;屋面板采用彩色钢板波形瓦,0.6mm厚彩色钢板,自重0.12KN/m屋面的坡度角为3.43度;檩条按简支构件模型计算;屋面板能阻止檩条的侧向失稳;檩条立面布置图:图3.1檩条计算简图:图3.22.按檩条高度,从而初选C形檩条采用C-120*50*20*2.5截面,材料为Q235;(

    16、1)截面参数 A(cm2)=5.98 e0(cm)=4.03Ix(cm4)=129.4 ix(cm)=4.65Wx(cm3)=21.57Iy(cm4)=20.96 iy(cm)=1.87Wy1(cm3)=12.28Wy2(cm3)=6.36It(cm4)=0.1246Iw(cm6)=660.9(2)荷载标准值恒载:面板自重: 0.12kN/m2檩条自重: 0.04694kN/m活载:屋面活载: 0.5kN/m2雪荷载: 0.6kN/m 风载:基本风压: 0.35kN/m2体型系数-1.3,风压高度变化系数1.1风振系数为1;风压综合调整系数1.05;风载标准值:-1.31.111.050.35

    17、=-0.5005kN/m2;(3)荷载组合 恒载:qd=0.122+0.04694=0.2869kN/m 活载:ql=0.62=1.2kN/m 风载:qw=-0.50052=-1.001kN/m工况1:1.2x永久荷载+1.4x屋面活荷载标准值:1x0.2869+1x1.2=1.4869 kN/m设计值:q =1.2x0.2869+1.4x1.2=2.0243kN/m qx=q*sin3.43=0.1211 kN/m qy=q*cos3.43=2.0207 kN/m工况2:1.0x永久荷载+1.4x风吸力荷载1x0.2869+1x(-1.001)=-0.7141 kN/mq =1x0.2869

    18、+1.4x(-1.001)=-1.1145 kN/m qx=q*sin3.43=-0.067 kN/m qy=q*cos3.43=-1.1125 kN/m(4)内力分析经分析可知,由第一种荷载组合引起的内力起控制作用。对X轴,檩条跨中最大弯矩: Mx=1/8x2.0207x4x4=4.0414 kNm对Y轴,檩条跨中最大负弯矩: My=1/8x0.1211x4x4=0.2422 kN(5)截面验算: 有效截面的计算根据GB 50018规范规定,当h/b3.0时 b/t31 式(3-1a)当3.0h/b3.3时 b/t28.5 式(3-1b)h/b=120/50=2.43.0,b/t=50/2.

    19、5=2031且 a/t=20/2.5=86.3 故檩条全截面有效。强度验算图3.3由于屋面系压型钢板与檩条牢固连接,能阻止檩条侧向失稳和扭转,故可只对檩条进行强度验算(檩条跨中最大弯矩、引起的截面正应力符号如上图所示)根据公式 公式(3-2) 不满足要求。故 截面规格C-120*50*20*2.5不合适。 3.对截面进行调整,再次选择C-120*60*20*3截面的C型钢作为檩条。A(cm2)=7.65 e0(cm)=4.87Ix(cm4)=170.68ix(cm)=4.72Wx(cm3)=28.45Iy(cm4)=37.36 iy(cm)=2.21Wy1(cm3)=17.74Wy2(cm3)

    20、=9.59 It(cm4)=0.2296Iw(cm6)=1153.2 0.06005kN/m施工荷载: 1kN风载:2+0.06005=0.3kN/m 活载:1x0.3+1x1.2=1.5 kN/mq =1.2x0.3+1.4x1.2=2.04kN/m qx=q*sin3.43=0.1221 kN/m qy=q*cos3.43=2.0363 kN/m1x0.3+1x(-1.001)=-0.7001 kN/mq =1x0.3+1.4x(-1.001)=-1.1014 kN/m qx=q*sin3.43=0.066 kN/m qy=q*cos3.43=1.0994 kN/m Mx=1/8x2.0363x4x4=4.0726 kN


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