钢结构中钢桁架.ppt
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第六章第六章钢桁架钢桁架第一节第一节概概述述第二节第二节支撑设计支撑设计第三节第三节桁架设计桁架设计第一节第一节概概述述一一.桁架及其应用桁架及其应用桁架是指由直杆在杆端相互连接而组成的以抗弯为桁架是指由直杆在杆端相互连接而组成的以抗弯为主的格构式结构。
桁架中的杆件大多只承受轴向力,材主的格构式结构。
桁架中的杆件大多只承受轴向力,材料性能发挥较好,特别适用于跨度或高度较大的结构。
料性能发挥较好,特别适用于跨度或高度较大的结构。
桁架主要有空间桁架(网架和塔架)、平面桁架桁架主要有空间桁架(网架和塔架)、平面桁架(屋架、吊车桁架、水工结构中的钢栈桥、钢桁架引桥、(屋架、吊车桁架、水工结构中的钢栈桥、钢桁架引桥、钢闸门中的桁架等)。
钢闸门中的桁架等)。
空间塔架空间塔架为运输材料、设备、为运输材料、设备、人员而修建的临时桥梁设施,人员而修建的临时桥梁设施,按采用的材料分为木栈桥和钢按采用的材料分为木栈桥和钢栈桥。
栈桥。
钢栈桥:
钢栈桥:
目前世界上最长的施工栈桥目前世界上最长的施工栈桥宁波杭州湾跨海大桥南岸宁波杭州湾跨海大桥南岸施工栈桥施工栈桥,全长,全长94449444米,共米,共633633跨,是海上主桥施工物资供应跨,是海上主桥施工物资供应及交通出入的唯一通道,也是整座跨海大桥施工的基础性工程及交通出入的唯一通道,也是整座跨海大桥施工的基础性工程和控制性工程。
和控制性工程。
本章主要介绍平面简支桁架的设计本章主要介绍平面简支桁架的设计。
二二.平面桁架的外形和腹杆体系平面桁架的外形和腹杆体系影响桁架外形选择的因素:
影响桁架外形选择的因素:
1.满足使用要求;满足使用要求;2.受力合理受力合理;3.便于制做和安装便于制做和安装;4.综合经济技术效果好。
综合经济技术效果好。
常用平面桁架的外形及腹杆形式常用平面桁架的外形及腹杆形式常用平面桁架的外形及腹杆形式常用平面桁架的外形及腹杆形式桁架应具有适当的中部高度桁架应具有适当的中部高度HH和端部高度和端部高度HH00(三角形桁架端部高三角形桁架端部高度为零)。
度为零)。
HH取决于运输界限(铁路运输为取决于运输界限(铁路运输为3.85m3.85m)和建筑高度要和建筑高度要求的最大限值求的最大限值HHmaxmax、刚度要求的最小限值刚度要求的最小限值HHminmin以及使弦杆和腹杆总以及使弦杆和腹杆总用钢量最少的经济高度用钢量最少的经济高度HHecec。
简支梯形和平行弦桁架,通常简支梯形和平行弦桁架,通常HH(1/51/51/101/10)L,L,简支梯形钢桁架对端部高度简支梯形钢桁架对端部高度HH00无特殊要求;无特殊要求;当梯形钢桁架与柱刚接时,桁架端部有负弯矩,要求当梯形钢桁架与柱刚接时,桁架端部有负弯矩,要求HH00(1/91/91/181/18)LL,钢屋架中常用,钢屋架中常用HH00(1.81.82.22.2)mm。
第二节第二节支撑设计支撑设计一、桁架支撑的作用一、桁架支撑的作用平面桁架在其自身平面内具有较大的刚度,但在垂直于桁平面桁架在其自身平面内具有较大的刚度,但在垂直于桁平面桁架在其自身平面内具有较大的刚度,但在垂直于桁平面桁架在其自身平面内具有较大的刚度,但在垂直于桁架平面方向(桁架平面外)不能保持其几何不变,即使桁架平面方向(桁架平面外)不能保持其几何不变,即使桁架平面方向(桁架平面外)不能保持其几何不变,即使桁架平面方向(桁架平面外)不能保持其几何不变,即使桁架上弦与檩条或屋面等铰接相连桁架仍会侧向倾倒(如图架上弦与檩条或屋面等铰接相连桁架仍会侧向倾倒(如图架上弦与檩条或屋面等铰接相连桁架仍会侧向倾倒(如图架上弦与檩条或屋面等铰接相连桁架仍会侧向倾倒(如图7-47-47-47-4((a)(a)(a)(a)中虚线所示)。
为了防止桁架侧向倾倒破坏和改中虚线所示)。
为了防止桁架侧向倾倒破坏和改中虚线所示)。
为了防止桁架侧向倾倒破坏和改中虚线所示)。
为了防止桁架侧向倾倒破坏和改善桁架工作性能,对于平面桁架体系,必须设置支撑系统。
善桁架工作性能,对于平面桁架体系,必须设置支撑系统。
善桁架工作性能,对于平面桁架体系,必须设置支撑系统。
善桁架工作性能,对于平面桁架体系,必须设置支撑系统。
桁架支撑的主要作用?
(11)保证桁架结构的空间几何稳定性,即形状不变。
保证桁架结构的空间几何稳定性,即形状不变。
保证桁架结构的空间几何稳定性,即形状不变。
保证桁架结构的空间几何稳定性,即形状不变。
(2222)保证桁架结构的空间刚度和空间整体性。
保证桁架结构的空间刚度和空间整体性。
保证桁架结构的空间刚度和空间整体性。
保证桁架结构的空间刚度和空间整体性。
桁架上弦桁架上弦桁架上弦桁架上弦和下弦的水平支撑与桁架弦杆组成和下弦的水平支撑与桁架弦杆组成和下弦的水平支撑与桁架弦杆组成和下弦的水平支撑与桁架弦杆组成水平桁架水平桁架水平桁架水平桁架,桁架端部,桁架端部,桁架端部,桁架端部和中部的垂直支撑则与桁架竖杆组成和中部的垂直支撑则与桁架竖杆组成和中部的垂直支撑则与桁架竖杆组成和中部的垂直支撑则与桁架竖杆组成垂直桁架垂直桁架垂直桁架垂直桁架,无论竖,无论竖,无论竖,无论竖向荷载还是纵、横向水平荷载,都能通过一定的桁架体向荷载还是纵、横向水平荷载,都能通过一定的桁架体向荷载还是纵、横向水平荷载,都能通过一定的桁架体向荷载还是纵、横向水平荷载,都能通过一定的桁架体系把力传向支座,桁架结构有足够的刚度和整体性。
系把力传向支座,桁架结构有足够的刚度和整体性。
系把力传向支座,桁架结构有足够的刚度和整体性。
系把力传向支座,桁架结构有足够的刚度和整体性。
(3333)为桁架弦杆提供侧向支承点。
为桁架弦杆提供侧向支承点。
为桁架弦杆提供侧向支承点。
为桁架弦杆提供侧向支承点。
水平和垂直支撑作为水平和垂直支撑作为水平和垂直支撑作为水平和垂直支撑作为桁架弦杆的侧向支承点,桁架弦杆的侧向支承点,桁架弦杆的侧向支承点,桁架弦杆的侧向支承点,减小弦杆在桁架平面外的计算减小弦杆在桁架平面外的计算减小弦杆在桁架平面外的计算减小弦杆在桁架平面外的计算长度长度长度长度,提高其整体稳定承载力。
,提高其整体稳定承载力。
,提高其整体稳定承载力。
,提高其整体稳定承载力。
(4444)承受并传递水平荷载。
)承受并传递水平荷载。
)承受并传递水平荷载。
)承受并传递水平荷载。
(5555)支撑作用,保证结构安装时的可靠性,且便于安装。
)支撑作用,保证结构安装时的可靠性,且便于安装。
)支撑作用,保证结构安装时的可靠性,且便于安装。
)支撑作用,保证结构安装时的可靠性,且便于安装。
二、桁架支撑的种类和布置二、桁架支撑的种类和布置1.1.上弦横向水平支撑上弦横向水平支撑布置原则布置原则:
上弦横向水平支撑应设置在房屋的两端,一上弦横向水平支撑应设置在房屋的两端,一般设在第一个柱间或设在第二个柱间。
横向水平支撑的般设在第一个柱间或设在第二个柱间。
横向水平支撑的间距间距LL00不宜超过不宜超过60m60m。
当温度区段长度超过。
当温度区段长度超过60m60m时,还应时,还应在温度区段中部布置一道或几道横向水平支撑。
在温度区段中部布置一道或几道横向水平支撑。
布置位置布置位置:
位于相邻两榀桁架上弦杆之间的横向水(斜):
位于相邻两榀桁架上弦杆之间的横向水(斜)平面内。
平面内。
二、桁架支撑的种类和布置二、桁架支撑的种类和布置2.2.下弦横向水平支撑下弦横向水平支撑布置原则布置原则:
一般情况均应设置下弦横向水平支撑。
只有一般情况均应设置下弦横向水平支撑。
只有当桁架跨度比较小(当桁架跨度比较小(L18m),且没有悬挂式吊车,或),且没有悬挂式吊车,或虽有悬挂吊车但起重吨位不大,厂房内也无较大的振动虽有悬挂吊车但起重吨位不大,厂房内也无较大的振动设备时,可不设下弦横向水平支撑。
设备时,可不设下弦横向水平支撑。
布置位置布置位置:
与上弦横向水平支撑布置在同一柱间,以形:
与上弦横向水平支撑布置在同一柱间,以形成空间稳定体。
成空间稳定体。
3.3.纵向水平支撑纵向水平支撑布置原则布置原则:
当房屋内设有托架,或有较大吨位的重级、:
当房屋内设有托架,或有较大吨位的重级、中级工作制的桥式吊车,或有壁行吊车,或有锻锤等大中级工作制的桥式吊车,或有壁行吊车,或有锻锤等大型振动设备,以及房屋较高、跨度较大,空间刚度要求型振动设备,以及房屋较高、跨度较大,空间刚度要求较高时,均应布置纵向水平支撑。
较高时,均应布置纵向水平支撑。
布置位置布置位置:
在屋架下弦(三角形屋架可在下弦或上弦):
在屋架下弦(三角形屋架可在下弦或上弦)端节间端节间沿厂房纵向水平面内布置。
沿厂房纵向水平面内布置。
二、桁架支撑的种类和布置二、桁架支撑的种类和布置4.4.垂直支撑垂直支撑布置原则布置原则:
所有厂房中均应设置垂直支撑。
所有厂房中均应设置垂直支撑。
沿厂房纵向,屋架的垂直支撑与上、下弦横向水平支沿厂房纵向,屋架的垂直支撑与上、下弦横向水平支撑布置在同一柱间撑布置在同一柱间。
布置位置布置位置:
相邻两榀屋架之间的梁端纵向垂直平面内。
相邻两榀屋架之间的梁端纵向垂直平面内。
梯形屋架在跨度梯形屋架在跨度L30m、三角形屋架在跨度、三角形屋架在跨度L24m时,仅在屋架跨度中央设置一道垂直支撑,当屋架跨时,仅在屋架跨度中央设置一道垂直支撑,当屋架跨度大于上述数值时,宜在跨度度大于上述数值时,宜在跨度1/3处、天窗架侧柱处设处、天窗架侧柱处设置两道。
置两道。
对于梯形屋架,在屋架两端还应各设置一道对于梯形屋架,在屋架两端还应各设置一道垂直支撑。
垂直支撑。
二、桁架支撑的种类和布置二、桁架支撑的种类和布置5.5.系杆系杆6.6.系杆的作用系杆的作用:
对于不设横向支撑的其它屋架,屋架上、:
对于不设横向支撑的其它屋架,屋架上、7.7.下弦的侧向稳定性则由与横向支撑节点相连的系杆来下弦的侧向稳定性则由与横向支撑节点相连的系杆来保保8.8.证。
证。
9.9.系杆的类型:
系杆的类型:
能承受压力和拉力的系杆称为能承受压力和拉力的系杆称为刚性系杆刚性系杆;10.10.只能承受拉力的系杆叫只能承受拉力的系杆叫柔性系杆柔性系杆。
其长细比分别按压。
其长细比分别按压杆杆11.11.和拉杆控制。
和拉杆控制。
12.12.布置原则布置原则:
在垂直支撑的平面内一般应设置上、下弦:
在垂直支撑的平面内一般应设置上、下弦系系13.13.杆;屋脊节点及主要节点处需设置刚性系杆,天窗侧杆;屋脊节点及主要节点处需设置刚性系杆,天窗侧柱柱14.14.处及下弦跨中附近设置柔性系杆;当屋架横向支撑设处及下弦跨中附近设置柔性系杆;当屋架横向支撑设在在15.15.厂房端部第二柱间时,则第一柱间的所有系杆均布置厂房端部第二柱间时,则第一柱间的所有系杆均布置为为16.16.刚性系杆,以传递山墙所承受的部分风压力等。
刚性系杆,以传递山墙所承受的部分风压力等。
二、桁架支撑的种类和布置二、桁架支撑的种类和布置三、桁架支撑的计算三、桁架支撑的计算1.1.1.1.计算原则计算原则计算原则计算原则除系杆外各种桁架支撑均是垂直于屋架平面的平面除系杆外各种桁架支撑均是垂直于屋架平面的平面除系杆外各种桁架支撑均是垂直于屋架平面的平面除系杆外各种桁架支撑均是垂直于屋架平面的平面桁架,由设置的支撑杆件和屋架的弦杆或竖杆组成。
桁架,由设置的支撑杆件和屋架的弦杆或竖杆组成。
桁架,由设置的支撑杆件和屋架的弦杆或竖杆组成。
桁架,由设置的支撑杆件和屋架的弦杆或竖杆组成。
当支撑桁架受力较小时,可不做内力计算,杆件截当支撑桁架受力较小时,可不做内力计算,杆件截当支撑桁架受力较小时,可不做内力计算,杆件截当支撑桁架受力较小时,可不做内力计算,杆件截面按容许长细比选择;交叉斜杆和柔性系杆按拉杆设计,面按容许长细比选择;交叉斜杆和柔性系杆按拉杆设计,面按容许长细比选择;交叉斜杆和柔性系杆按拉杆设计,面按容许长细比选择;交叉斜杆和柔性系杆按拉杆设计,可用单角钢;非交叉斜杆、弦杆、竖杆及刚性系杆按压可用单角钢;非交叉斜杆、弦杆、竖杆及刚性系杆按压可用单角钢;非交叉斜杆、弦杆、竖杆及刚性系杆按压可用单角钢;非交叉斜杆、弦杆、竖杆及刚性系杆按压杆设计,可用双角钢组成杆设计,可用双角钢组成杆设计,可用双角钢组成杆设计,可用双角钢组成TTTT形或十字形截面。
形或十字形截面。
形或十字形截面。
形或十字形截面。
当支撑桁架受力较大时,需按平面桁架体系计算支当支撑桁架受力较大时,需按平面桁架体系计算支当支撑桁架受力较大时,需按平面桁架体系计算支当支撑桁架受力较大时,需按平面桁架体系计算支撑桁架的杆件内力,进行杆件截面设计。
撑桁架的杆件内力,进行杆件截面设计。
撑桁架的杆件内力,进行杆件截面设计。
撑桁架的杆件内力,进行杆件截面设计。
三、桁架支撑的计算三、桁架支撑的计算2.2.2.2.内力计算内力计算内力计算内力计算有交叉斜腹杆的支撑桁架是超静定体系,但因受力较有交叉斜腹杆的支撑桁架是超静定体系,但因受力较有交叉斜腹杆的支撑桁架是超静定体系,但因受力较有交叉斜腹杆的支撑桁架是超静定体系,但因受力较小,一般可按下述简化方法计算:
小,一般可按下述简化方法计算:
小,一般可按下述简化方法计算:
小,一般可按下述简化方法计算:
即只考虑受拉腹杆按柔即只考虑受拉腹杆按柔性方案参与工作性方案参与工作。
如图中用虚线表示的一组斜腹杆因受压而退出工作,如图中用虚线表示的一组斜腹杆因受压而退出工作,如图中用虚线表示的一组斜腹杆因受压而退出工作,如图中用虚线表示的一组斜腹杆因受压而退出工作,此时,桁架按单斜杆静定体系计算;当荷载反向作用时,此时,桁架按单斜杆静定体系计算;当荷载反向作用时,此时,桁架按单斜杆静定体系计算;当荷载反向作用时,此时,桁架按单斜杆静定体系计算;当荷载反向作用时,则认为另一组斜腹杆退出工作。
则认为另一组斜腹杆退出工作。
则认为另一组斜腹杆退出工作。
则认为另一组斜腹杆退出工作。
第三节第三节桁架设计桁架设计一、桁架的内力计算一、桁架的内力计算1.1.作用荷载作用荷载2.2.桁架上的作用荷载包括永久荷载和可变荷载两桁架上的作用荷载包括永久荷载和可变荷载两3.3.类,计算桁架内力时,应考虑荷载分项系数、荷载类,计算桁架内力时,应考虑荷载分项系数、荷载组组4.4.合系数,合系数,并按最不利荷载组合情况计算桁架杆件内并按最不利荷载组合情况计算桁架杆件内力力。
5.5.2.2.桁架计算简图桁架计算简图6.6.按铰接平面桁架计算简图进行内力计算。
按铰接平面桁架计算简图进行内力计算。
一、桁架的内力计算一、桁架的内力计算3.3.内力计算内力计算简化计算方法如图所示。
简化计算方法如图所示。
MM11=0.8M=0.8M00MM22=0.6M0.6M00MMMM0000为相应节间按简支梁为相应节间按简支梁为相应节间按简支梁为相应节间按简支梁计算的最大弯矩。
计算的最大弯矩。
计算的最大弯矩。
计算的最大弯矩。
首先把桁架上的作用荷载等效地转换到桁架节点上得节点荷载,首先把桁架上的作用荷载等效地转换到桁架节点上得节点荷载,然后可按然后可按结构力学结构力学中的数解法、图解法或平面桁架有限元程序中的数解法、图解法或平面桁架有限元程序计算铰接平面桁架杆件的轴力。
计算铰接平面桁架杆件的轴力。
待求得节点荷载作用下各杆件的轴力后,对有节间荷载的弦杆,待求得节点荷载作用下各杆件的轴力后,对有节间荷载的弦杆,再按刚接桁架计算该类杆件的正负弯矩值再按刚接桁架计算该类杆件的正负弯矩值。
简化计算方法如图所。
简化计算方法如图所示。
示。
二、桁架杆件的计算长度二、桁架杆件的计算长度
(一)桁架平面内的计算长度
(一)桁架平面内的计算长度LLxx桁架平面内的计算长度根据杆件的桁架平面内的计算长度根据杆件的节间长度节间长度和和两端约束情况两端约束情况确定:
确定:
1.1.上下弦杆:
上下弦杆:
LLXX=L=L(节间长度)节间长度)2.2.腹腹杆:
支座处竖腹杆和斜腹杆杆:
支座处竖腹杆和斜腹杆LLXX=L=L(节间长度)(节间长度)中部其它腹杆中部其它腹杆LLXX=0.8L=0.8L(LL为节间长度)为节间长度)33、交叉腹杆:
、交叉腹杆:
LX=节点中心至节点中心至交叉点间的距离交叉点间的距离二、桁架杆件的计算长度二、桁架杆件的计算长度二、桁架杆件的计算长度二、桁架杆件的计算长度
(二)桁架平面外的计算长度
(二)桁架平面外的计算长度LLYY桁架平面外的计算长度桁架平面外的计算长度LLYY应取应取侧向支撑点间的距离侧向支撑点间的距离:
1.1.上下弦杆:
上下弦杆:
LLYY=LL11(LL11为侧向支点间的距离为侧向支点间的距离)2.2.腹腹杆:
杆:
LLYY=L=L(节间长度节间长度)33、交叉腹杆:
交叉腹杆在桁架平面外计算长度的确定、交叉腹杆:
交叉腹杆在桁架平面外计算长度的确定与杆件受拉和受压有关,也与杆件在交叉点处的断开情与杆件受拉和受压有关,也与杆件在交叉点处的断开情况有关,具体计算参见教材的相关规定。
况有关,具体计算参见教材的相关规定。
受压弦杆的侧向支撑点间距时常为节间长度的受压弦杆的侧向支撑点间距时常为节间长度的22倍倍(图(图7-137-13(aa),而弦杆两节间的轴心压力可能不相),而弦杆两节间的轴心压力可能不相等,当用较大的轴力验算弦杆平面外稳定时,如果计算等,当用较大的轴力验算弦杆平面外稳定时,如果计算长度仍用长度仍用LL11显然过于保守。
显然过于保守。
二、桁架杆件的计算长度二、桁架杆件的计算长度
(二)桁架平面外的计算长度
(二)桁架平面外的计算长度LLYY此时应按下式确定平面外的计算长度:
此时应按下式确定平面外的计算长度:
计算时压力取正号,拉力取负号。
计算时压力取正号,拉力取负号。
再分式腹杆的受压主斜杆在桁架平面外的计算长度再分式腹杆的受压主斜杆在桁架平面外的计算长度(图(图7-13b7-13b),也按上式计算。
在桁架平面内的计算长),也按上式计算。
在桁架平面内的计算长度则取节点间的距离。
对于再分式受拉主斜杆在桁架平度则取节点间的距离。
对于再分式受拉主斜杆在桁架平面外的计算长度仍取面外的计算长度仍取L1。
二、桁架杆件的计算长度二、桁架杆件的计算长度(三)(三)斜平面的计算长度斜平面的计算长度La对于单角钢或双角钢组成的十字形截面腹杆,受压对于单角钢或双角钢组成的十字形截面腹杆,受压杆件将绕截面最小回转半径的轴整体失稳。
该方向相对杆件将绕截面最小回转半径的轴整体失稳。
该方向相对于桁架平面为一斜平面。
绕该轴的计算长度取为于桁架平面为一斜平面。
绕该轴的计算长度取为La=0.9LL为节间长度为节间长度。
三、桁架杆件截面形式的选择三、桁架杆件截面形式的选择基本原则:
基本原则:
桁架杆件的截面形式应根据用料经济、连接桁架杆件的截面形式应根据用料经济、连接构造简单和具有构造简单和具有足够刚度足够刚度等要求综合确定。
等要求综合确定。
(11)对于轴心受力的腹杆,应考虑两方向(绕)对于轴心受力的腹杆,应考虑两方向(绕XX轴、轴、YY轴)的等稳定性要求。
轴)的等稳定性要求。
(22)对于上弦杆,当为轴心压杆时,应考虑等稳定性)对于上弦杆,当为轴心压杆时,应考虑等稳定性要求;当为压弯构件时,应适当加大弯矩作用方向的截要求;当为压弯构件时,应适当加大弯矩作用方向的截面高度。
面高度。
三、桁架杆件截面形式的选择三、桁架杆件截面形式的选择(33)对于下弦杆,作为平面桁架的外框,应适当加大)对于下弦杆,作为平面桁架的外框,应适当加大杆件在桁架平面外的刚度。
普通桁架的杆件截面常采用杆件在桁架平面外的刚度。
普通桁架的杆件截面常采用角钢组合成的角钢组合成的TT形、十字形或单角钢截面。
重型桁架常形、十字形或单角钢截面。
重型桁架常采用采用HH型钢、箱形截面或两槽钢组合截面。
型钢、箱形截面或两槽钢组合截面。
角钢组合角钢组合截面形式截面形式四、桁架杆件截面设计四、桁架杆件截面设计桁架的杆件一般为轴心受力构件,当桁架弦杆作用有桁架的杆件一般为轴心受力构件,当桁架弦杆作用有节间荷载时,则弦杆为压弯(上弦)或拉弯(下弦)构件。
节间荷载时,则弦杆为压弯(上弦)或拉弯(下弦)构件。
普通钢桁架杆件截面设计时尚需注意下列问题:
普通钢桁架杆件截面设计时尚需注意下列问题:
(11)宜优先选用宜优先选用肢宽壁薄肢宽壁薄的截面,使杆件在相同用的截面,使杆件在相同用钢量的情况下截面具有较大的回转半径和惯性矩。
钢量的情况下截面具有较大的回转半径和惯性矩。
(22)为减少拼接的设置,桁架弦杆的截面宜)为减少拼接的设置,桁架弦杆的截面宜根据弦根据弦杆的最大内力来选择杆的最大内力来选择,对于跨度不大的桁架宜采用等截面,对于跨度不大的桁架宜采用等截面弦杆。
弦杆。
四、桁架杆件截面设计四、桁架杆件截面设计(33)对于桁架的杆件,应根据杆件在桁架平面内、外的)对于桁架的杆件,应根据杆件在桁架平面内、外的计算长度不同,选择不同形式的双角钢组合截面,尽量做计算长度不同,选择不同形式的双角钢组合截面,尽量做到到xxyy。
(44)当桁架竖杆的外伸边需与垂直支撑相连时,则该竖)当桁架竖杆的外伸边需与垂直支撑相连时,则该竖杆宜采用由杆宜采用由双角钢组成的十字形截面双角钢组成的十字形截面,以使垂直支撑对该,以使垂直支撑对该竖杆的连接偏心为最小。
竖杆的连接偏心为最小。
(55)为了便于备料,整榀桁架所用的角钢规格不宜超过)为了便于备料,整榀桁架所用的角钢规格不宜超过771010种种。
(66)需用)需用CC级螺栓与支撑杆件相连接的桁架杆件角钢的边级螺栓与支撑杆件相连接的桁架杆件角钢的边长,应注意其所能采用的螺栓最大直径。
长,应注意其所能采用的螺栓最大直径。
五、桁架的节点设计五、桁架的节点设计钢桁架一般在节点处设置钢桁架一般在节点处设置节点板节点板,交汇于节点的各杆件都与,交汇于节点的各杆件都与节点板相连接,形成桁架的节点,各杆件把力传给节点板并相互节点板相连接,形成桁架的节点,各杆件把力传给节点板并相互平衡。
一般杆件(平衡。
一般杆件(腹杆和端部弦杆腹杆和端部弦杆)把杆件全部内力)把杆件全部内力NNNN传给传给节点节点板,板,而在而在节点节点处连续的杆件(处连续的杆件(如中部区域弦杆如中部区域弦杆)则把)则把节点节点两侧的内力两侧的内力差差NNNN传给传给节点节点板。
当板。
当节点节点上作用有荷载上作用有荷载PP时,则传给时,则传给节点节点板的力板的力为为NN或或NN与与PP。
有局部弯矩的杆件则还要传递弯矩和剪力。
有局部弯矩的杆件则还要传递弯矩和剪力。
杆件与杆件与节点节点板的连接板的连接通常采用焊接。
通常采用焊接。
对于输电对于输电线路塔架和一些需拆卸的线路塔架和一些需拆卸的桁架以及安装连接时也常桁架以及安装连接时也常采用采用CC级螺栓。
高强度螺级螺栓。
高强度螺栓连接在重型桁架中应用栓连接在重型桁架中应用较多,可在工地现场进行较多,可在工地现场进行拼装。
拼装。
本节主要介绍双角钢杆件组成的普通桁架的节点设计。
本节主要介绍双角钢杆件组成的普通桁架的节点设计。
(一一)节点节点板的厚度板的厚度钢桁架各杆件在钢桁架各杆件在节点节点处都与处都与节点节点板相连接,传递内力并相互板相连接,传递内力并相互平衡。
平衡。
节点节点板中的应力分布非常复杂,板中的应力分布非常复杂,确定确定节点节点板厚度的主要依板厚度的主要依据是各据是各节点节点处每根杆件传给处每根杆件传给节点节点板的内力。
板的内力。
因为整榀桁架的因为整榀桁架的节点节点板厚度相同,故应板厚度相同,故应以桁架的最大腹杆内力以桁架的最大腹杆内力NNmaxmax(对三角形桁架取弦对三角形桁架取弦杆端节间内力)来确定全桁架的杆端节间内力)来确定全桁架的节点节点板厚度。
板厚度。
杆件的填板:
杆件的填板:
双角钢双角钢TT形或十形或十字形是组合截面,为保证两个字形是组合截面,为保证两个角钢能整体共同受力,应每隔角钢能整体共同受力,应每隔一定间距在两角钢间放置填板一定间距在两角钢间放置填板(缀板),如图所示,填板中(缀板),如图所示,填板中距距LLdd分别为:
分别为:
压杆:
压杆:
L
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