2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、<p><b>  目錄</b></p><p>  一、設計資料- 3 -</p><p>  二、結構平面柱網及支撐布置- 4 -</p><p>  三、荷載的計算- 6 -</p><p> ?。?)、計算模型選取- 6-</p><p> ?。?)、荷載計算- 8 -

2、</p><p> ?。?)、內力計算- 9 -</p><p>  四、主鋼架設計- 15 -</p><p> ?。?)、剛架梁驗算- 19 -</p><p>  (2)、剛架柱驗算- 20 -</p><p>  (3)、位移驗算- 21 -</p><p>  五、次結構結構

3、- 22 -</p><p> ?。?)梁柱節(jié)點設計- 22 -</p><p>  (2)梁梁節(jié)點設計- 23-</p><p> ?。?)柱間支撐的設計- 26 -</p><p>  (4)、檁條設計- 27 -</p><p>  (5)墻梁的構造與計算........................

4、......................................-34-</p><p>  六、施工圖設計- 37 -</p><p>  七、參考文獻- 37 -</p><p>  鋼結構課程設計計算書</p><p>  一、 基本設計資料</p><p>  臺州某地欲建一輕鋼廠房,擬采用單

5、跨雙坡門式剛架結構,共12榀。其設計資料如下</p><p><b> ?。?)車間柱網布置</b></p><p><b>  柱距: 9m</b></p><p><b>  跨度: 30m</b></p><p><b> ?。?)檐口高度</b>&

6、lt;/p><p>  【A】 6m </p><p> ?。?)屋面坡度:1/10</p><p>  (4)屋面、墻面材料: 彩色壓型鋼板,內填充50mm厚保溫玻璃棉板,PVC鋁箔及不銹鋼絲網;檁條及墻梁均采用冷彎薄壁卷邊C型鋼,間距1.5m。</p><p><b> ?。?)荷載:</b></p>

7、<p>  1)屋蓋永久荷載標準值:</p><p>  彩色壓型鋼板: </p><p>  50mm厚保溫玻璃棉板: 0.05kN/m2</p><p>  PVC鋁箔及不銹鋼絲網: 0.02kN/m2</p><p>  檁條及支撐: 0.10kN/m2</p><

8、;p>  剛架斜梁自重: 0.15kN/m2</p><p>  懸掛設備: 0.20kN/m2</p><p>  2)屋面活載標準值:</p><p>  【b】計算剛架時為0.78 kN/m2,計算檁條時為0.98 kN/m2</p><p>  3)風載:臺州市基本風壓0.75 kN/m2

9、,地面粗糙度為B類。</p><p>  4)輕質墻面及柱自重:0.50 kN/m2</p><p>  荷載計算:按《建筑結構荷載規(guī)范》GB50009-2001(2006 年版)及《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規(guī)程》CECS 102:2002 取值</p><p>  變形控制:按《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規(guī)程》CECS 102:2002 取值</p>

10、<p> ?。?)材料: 鋼材:Q235B</p><p>  焊材:自動焊或 E43 型焊條的手工焊</p><p>  (7)設計依據(jù):《建筑結構荷載規(guī)范》 (GB50009-2001)</p><p>  《鋼結構設計規(guī)范》 (GB50017-2003)</p><p>  《冷彎薄壁型鋼結構技術規(guī)范》(GB5

11、0018-2002)</p><p>  《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規(guī)程》 (CECS 102:2002)</p><p>  《門式剛架輕型房屋鋼構件》 (JG 144-2002)</p><p>  《鋼結構高強度螺栓連接的設計施工及驗收規(guī)程》(JGJ 82-1991)</p><p>  《建筑鋼結構焊接規(guī)程》 (

12、JGJ 181-2002)</p><p>  高強度螺栓 10.9 級摩擦型高強度螺栓,摩擦面采用噴砂后涂無機富鋅漆處理</p><p>  二、結構平面柱網及支撐布置</p><p>  該廠房長度9×11=99m,跨度18m,柱距9m,共有12榀剛架,由于縱向溫度區(qū)段不大于300m、橫向溫度區(qū)段不大于150m,因此不用設置伸縮縫。</p>

13、<p>  檁條間距為1.5m。</p><p>  廠房長度99m>60m,因此在廠房第二開間和中部設置屋蓋橫向水平支撐;并在屋蓋相應部位設置檁條、斜拉條、拉條和撐桿;</p><p>  同時應該在與屋蓋橫向水平支撐相對應的柱間設置柱間支撐,柱間支撐不用分層布置。</p><p><b>  結構柱網布置圖</b><

14、;/p><p><b>  縱向框架立面布置圖</b></p><p><b>  檁條平面布置圖</b></p><p><b>  橫向鋼架立面</b></p><p><b>  柱間支撐</b></p><p><b>

15、;  三、荷載的計算</b></p><p><b>  1、計算模型選取</b></p><p>  取一榀剛架進行分析,柱腳采用鉸接,剛架梁和柱采用變截面設計。廠房檐高6m,屋面坡度為1:10。</p><p>  因此得到剛架計算模型: 鋼架簡圖</p><p>  初選的梁、柱截面及其截面特性:<

16、;/p><p><b>  2、荷載計算</b></p><p><b> ?。ㄒ唬┖奢d取值計算</b></p><p>  1.屋蓋永久荷載標準值(對水平投影面)</p><p>  YX51-380-760型彩色壓型鋼板0.15 </p><p>  50m

17、m厚保溫玻璃棉板0.05 </p><p>  PVC鋁箔及不銹鋼絲網0.02</p><p>  檁條及支撐0.10 </p><p>  剛架斜梁自重0.15 </p><p>  懸掛設備0.20 </p>&

18、lt;p>  合計0.67 </p><p>  2.屋面可變荷載標準值</p><p>  屋面活荷載:計算剛架時為0.78,計算檁條時為0.98。對于單跨雙坡屋面,屋面坡角α=5°42′38″。不考慮積灰荷載。</p><p>  3.輕質墻面及柱自重標準值(包括柱、墻骨架等)0.50</p><p

19、><b>  4.風荷載標準值</b></p><p>  按《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規(guī)程》CECS102:2002附錄A的規(guī)定計算?;撅L壓,地面粗糙度類別為B類;風荷載高度變化系數(shù)按《建筑結構荷載規(guī)范》(GB50009-2001)的規(guī)定采用,當高度小于10m時,按10m高度處的數(shù)值采用,。風荷載體型系數(shù):迎風面柱及屋面分別為+0.25和-1.0,背風面柱及屋面分別為-0.55和

20、-0.65(CECS102:2002中間區(qū))。</p><p><b>  5.地震作用</b></p><p>  據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》GB50011的規(guī)定:單層門式剛架輕型房屋鋼結構一般在抗震設防烈度小于等于8度的地區(qū)可不進行抗震計算。故本工程結構設計不考慮地震作用。</p><p> ?。ǘ└鞑糠肿饔玫暮奢d標準值計算</p>

21、;<p><b>  屋面:</b></p><p>  恒荷載標準值:; 柱身恒荷載標準值:</p><p>  活荷載標準值:(屋面雪荷載小于屋面活載,故計算時去活荷載)</p><p>  風荷載標準值:(以風左吹為例,風右吹同理計算:根據(jù)公式計算:且,根據(jù)表查 取1.0,根據(jù)門鋼設計規(guī)范取下表。地面粗糙度取B類)<

22、/p><p>  計算模型及風載體型系數(shù)</p><p>  迎風面:側面 =1.0×0.25×0.788×9=1.773</p><p>  屋頂 =-1.0×1.0×0.788×9=-7.092</p><p>  背風面:側面 =-1.0×0.55×0.78

23、8×9=-3.9</p><p>  橫梁上 =-1.0×0.65×0.788×9=-4.61</p><p><b> ?。ㄈ﹥攘Ψ治觯?lt;/b></p><p>  采用結構矩陣分析方法計算鋼架內力所得到的鋼架在各種荷載作用下的彎矩(M)、剪力(V)、軸力(N)圖以及鋼架內力組合如下:</p&g

24、t;<p>  鋼架恒載作用圖(單位:kN/m) </p><p><b>  活載內力包絡圖</b></p><p>  左風及右風荷載作用下的內力圖:</p><p>  內力組合:(由于恒和活載關于結構豎向對稱,因而風荷載只要考慮一個方向作用風荷載只引起剪力不同,而剪力不起控制作用)</p><p>

25、  按承載力極限狀態(tài)進行內力分析,需要進行以下內力組合</p><p>  1)1.2恒載效應+1.4活載效應</p><p>  2)1.2恒載效應+1.4風載效應</p><p>  3)1.2恒載效應+1.4活載效應+1.4風載效應</p><p>  4)1.2恒載效應+1.40.7活載效應+1.4風載效應</p>&l

26、t;p><b>  各情況下的截面內力</b></p><p><b>  內力組合值</b></p><p>  控制內力組合的項目有</p><p>  1)與相應的N,V(意最大正彎矩控制)</p><p><b>  2)</b></p><p

27、><b>  3)</b></p><p><b>  4)</b></p><p>  所以以上內力組合值,各截面的控制內力為:</p><p>  1-1:M=0 KN.m N=-117.28KN V=85.82KN</p><p>  2-2: M=-574.4KN.m

28、 N=-109.42KN V=85.82KN</p><p>  3-3:M=-574.4KN.m N=-96.16KN V=-100.32KN</p><p>  4-4:M=91.78KN.m N=-83.7KN V=-48.24KN</p><p>  5-5:M=110.5KN.m N=-85.3KN V=16.7

29、8KN</p><p>  四、鋼架梁、柱的截面驗算</p><p>  1、構件寬厚比驗算:</p><p><b> ?。?)梁翼緣 </b></p><p><b>  (2)柱翼緣 </b></p><p><b> ?。?)梁腹板</b><

30、;/p><p><b>  1-1截面 </b></p><p><b>  2-2截面 </b></p><p><b>  3-3截面 </b></p><p><b> ?。?)柱腹板</b></p><p>  柱頂4-4截

31、面 </p><p>  柱底5-5截面 </p><p><b>  2、有效截面特性</b></p><p>  梁、柱的翼緣板件均滿足寬厚比的要求,故構件的翼緣板全部有效。僅需計算構件腹板的有效截面。</p><p><b>  柱腹板的有效截面</b></p>&

32、lt;p>  柱頂4-4截面腹板為非均勻受壓板件,其最大與最小應了為:</p><p><b>  腹板受壓區(qū)高度:</b></p><p>  截面邊緣正應力比值: 得參數(shù):</p><p><b>  因為 ,故取,則由</b></p><p>  ,取 。腹板有效截面分布如圖</p

33、><p>  則腹板截面有效截面為:截面有效寬度為:,其有效寬度的分布為:,柱的有效截面特性計算如下:</p><p><b>  ,,</b></p><p>  柱底5-5截面的腹板為均勻受壓板件,故截面邊緣正應力比值:</p><p><b>  參數(shù) ,</b></p><

34、p><b>  因為</b></p><p><b>  故取,即參數(shù)</b></p><p>  <0.8, 取。故柱底腹板全截面有效。</p><p><b>  梁腹板的有效截面</b></p><p>  梁1-1截面腹板為非均勻受壓構件,其最大與最小應力為

35、: </p><p><b>  腹板受壓區(qū)高度: </b></p><p>  截面邊緣正應力比值: 得參數(shù): </p><p><b>  因為 </b></p><p><b>  故取 ,則參數(shù):</b></p><p><b&

36、gt;  ,</b></p><p><b>  。</b></p><p>  腹板有效截面分布如下圖:</p><p>  則腹板截面有效截面為:截面有效寬度為:,其有效寬度的分布為:,梁的有效截面特性計算如下:</p><p><b>  ,,</b></p><

37、;p>  梁2-2截面的腹板為非均勻受壓板件,其最大與最小應力為:</p><p><b>  腹板受壓區(qū)高度:</b></p><p>  截面邊緣正應力比值: 得參數(shù):</p><p><b>  因為 </b></p><p><b>  故取 ,則參數(shù):</b>&

38、lt;/p><p><b>  ,故取,</b></p><p>  梁3-3截面腹板為非均勻受壓板件,其最大與最小應力為:</p><p><b>  腹板受壓區(qū)高度:</b></p><p>  截面邊緣正應力比值: 得參數(shù)</p><p><b>  因為 <

39、;/b></p><p><b>  故取 ,則參數(shù):</b></p><p><b>  ,故取,</b></p><p>  即 3-3截面梁腹板全截面有效。</p><p> ?。?)、鋼架梁的驗算:</p><p>  1、抗剪承載力的驗算</p>

40、<p>  梁僅設有支座加勁肋,沒有設置中間橫向加勁肋,故取,計算高度取鍥形腹板的平均高度 </p><p>  參數(shù),得腹板屈曲后抗剪強度設計值為 ,梁的抗剪承載力設計值為:,梁的截面最大剪力,滿足要求。</p><p>  在剪力V、彎矩M和軸壓力N共同作用下的強度驗算</p><p><b>  1-1 截面驗算</b>&l

41、t;/p><p><b>  。</b></p><p><b>  ,由于,滿足要求。</b></p><p><b>  2-2截面驗算:</b></p><p><b>  。</b></p><p><b>  ,由于

42、,滿足要求。</b></p><p><b>  3-3截面驗算:</b></p><p><b>  ,由于,滿足要求。</b></p><p><b>  、鋼架柱的驗算:</b></p><p>  1、抗剪承載力的驗算</p><p>

43、;  柱僅設有支座加勁肋,沒有設置中間橫向加勁肋,故取,計算高度取楔形腹板的平均高度 </p><p>  參數(shù)得腹板屈曲后抗剪強度設計值為 ,柱的抗剪承載力設計值為:,柱的截面最大剪力,滿足要求。</p><p>  在剪力V、彎矩M和軸壓力N共同作用下的強度驗算</p><p><b>  ,,滿足要求。</b></p>&

44、lt;p>  平面內整體穩(wěn)定驗算:</p><p>  由式和計算變截面柱在鋼架平面內的穩(wěn)定性,計算時除彎矩值及相應的截面模量按大頭計算外,公式中其余各項包括軸力值均按小計算。</p><p>  查得計算長度為1352mm;,按小頭計算的長細比為:</p><p>  ,查《鋼結構設計規(guī)范》穩(wěn)定系數(shù)表得,有側移鋼架取。</p><p>

45、;<b>  ,</b></p><p><b>  滿足要求</b></p><p>  平面外整體穩(wěn)定驗算:</p><p>  計算變截面柱在鋼架平面外的穩(wěn)定性,計算時除彎矩值及相應的截面模量按大頭計算外,公式中其余各項包括軸力值均按小計算。</p><p>  鍥率 , 受壓翼緣面積

46、 </p><p>  受壓翼緣與受壓腹板1/3高度組成的截面繞y軸的回轉半徑為:</p><p>  ,平面外計算長度L取支撐點間距1500mm,則參數(shù)為: </p><p>  進入塑性階段,要對取修正如下:</p><p><b>  ,</b></p><p><b

47、>  ,滿足要求.</b></p><p><b>  五、位移驗算</b></p><p><b>  1、柱頂側移的驗算</b></p><p>  計算鋼架柱頂?shù)膫纫疲攤纫葡拗禐椤?lt;/p><p>  風載作用下柱頂最大水平位移: H/ 940< 柱頂位移容許值:

48、H/ 60, 滿足要求</p><p>  2、梁跨中最大撓度驗算</p><p>  梁的(恒+活)最大撓跨比: 1/ 945< 梁的容許撓跨比: 1/ 180,滿足要求</p><p><b>  次結構設計</b></p><p><b>  1、梁柱節(jié)點設計:</b></p>

49、;<p><b>  梁柱拼接節(jié)點</b></p><p> ?。?)連接螺栓計算:采用10.9級,M27高強度螺栓摩擦型連接,構件摩擦面采用噴砂后涂無機富鋅漆處理。預拉力,得抗滑移系數(shù)。已知:</p><p>  假定翼緣內螺栓中心線為計算中和軸,分別計算各排受拉螺栓的內力如下:</p><p>  沿受力方向的連接長度<

50、/p><p>  對整個連接的螺栓抗剪承載力進行驗算:</p><p><b>  端板計算</b></p><p>  第一排螺栓位置端板厚度:</p><p>  第二排螺栓位置端板厚度:</p><p>  第三排螺栓位置端板厚度:</p><p><b>  

51、取端板厚度為:</b></p><p><b>  節(jié)點域剪應力驗算:</b></p><p>  ,為了防止節(jié)點域在剪力作用下局部失穩(wěn)在節(jié)點域設置斜加勁肋</p><p> ?。?)端板螺栓處腹板強度驗算</p><p><b>  滿足</b></p><p>

52、;  2、梁梁節(jié)點設計 </p><p> ?。?)2-2剖面梁梁節(jié)點形式</p><p>  采用10.9級,M16高強度螺栓摩擦型連接,構件接觸面采用噴砂后涂無機富鋅漆處理。預拉力,得抗滑移系數(shù)。已知:</p><p><b>  頂排螺栓的拉力為:</b></p><p>  第二排螺栓的拉力為:</p

53、><p>  沿受力方向的連接長度</p><p>  對整個連接的螺栓抗剪承載力進行驗算:</p><p><b>  滿足要求.</b></p><p><b>  端板設計:</b></p><p>  第一排螺栓位置端板厚度:</p><p>  

54、第二排螺栓位置端板厚度:</p><p><b>  取端板厚度為:</b></p><p> ?。?)鉸接柱腳節(jié)點設計 柱腳節(jié)點如圖:</p><p>  柱底板,地腳錨栓采用,地腳錨栓選用M20,基礎材料采用C20混泥土,柱底軸力</p><p><b>  柱腳底板面積:</b></

55、p><p><b>  柱腳底板應力驗算:</b></p><p><b>  ,</b></p><p>  按一邊支承板(懸臂板)計算彎矩:</p><p><b>  柱腳底板厚度:</b></p><p>  柱腳抗剪承載力驗算:</p>

56、<p>  ,抗剪承載力不滿足要求,故應設置抗剪鍵。</p><p><b>  3、柱間支撐的設計</b></p><p>  1) 柱間支撐的布置</p><p>  2). 柱間支撐為斜桿,采用帶張緊裝置的十字交叉圓鋼支撐。直桿用檁條兼用,因檁條留有一定的應力裕量,根據(jù)經驗及類似工程,不再作壓彎桿件的剛度及承載力驗算。<

57、;/p><p>  3).柱間支撐荷載及內力:</p><p>  作用于兩側山墻頂部節(jié)點的風荷載為(山墻高度取7.9m):</p><p>  取 =0.8+0.5=1.3, =1.3×1.0×0.79×18×7.9/2=73.02kN</p><p>  按一半山墻面作用風載的1/3考慮節(jié)點荷載標準值為

58、:</p><p>  =1/3×1/2×73.02=12.17kN</p><p>  節(jié)點荷載設計值Fw=1.4×12.17=17.04kN 斜桿拉力設計值N=17.04/cos33.69°=20.48kN</p><p>  斜桿截面設計及強度驗算</p><p>  斜桿選用φ20圓鋼,&l

59、t;/p><p><b>  強度驗算:</b></p><p>  剛度驗算:張緊的圓鋼不需要考慮長細比的要求。但從構造上考慮采用φ16。</p><p>  4、檁條設計(檁條尺寸如下)</p><p>  已知荷載:屋面板及其檁條自重,活荷載,基本風壓,風荷載體形系數(shù)-1.4(吸力),建筑位置地面粗糙度為B類。<

60、/p><p>  已知結構條件:檁條跨度檁條間距為1.5m,兩端簡支,中間設兩道拉條,屋面坡度1:10,檐口高度6m.</p><p>  選用的截面和鋼材:鋼,冷彎薄壁型鋼卷槽形截面,鋼材強度設計值。</p><p>  檁條截面幾何特性和相關數(shù)據(jù)</p><p>  查得截面面積對對X軸慣性矩、回轉半徑、截面模量分別為,對Y軸慣性矩、回轉半徑

61、、截面模量分別為,形心距。</p><p>  截面扭轉慣性矩和扇形慣性矩分別為</p><p><b>  屋面坡度。</b></p><p><b>  (2)荷載組合</b></p><p><b>  恒載標準值 </b></p><p>&l

62、t;b>  活載標準值 </b></p><p>  風荷載標準值 (方向垂直屋面向上,風荷載高度變化系數(shù)值為1.0)</p><p>  因活荷載大于雪荷載,荷載組合中采用活荷載。</p><p>  驗算強度及穩(wěn)定性時,考慮以下兩種基本組合:</p><p><b>  工況L1;</b><

63、;/p><p><b>  工況L2;</b></p><p><b>  (3)、檁條內力</b></p><p><b>  工況L1:彎矩</b></p><p><b>  支座最大剪力:</b></p><p><b&g

64、t;  工況L2:彎矩</b></p><p><b>  ,</b></p><p>  工況L1時的計算簡圖和彎矩圖如下圖</p><p><b>  、強度驗算:</b></p><p><b>  1)校核卷邊剛度</b></p><p&

65、gt;  卷邊高厚比且符合滿足卷邊的剛度要求,翼緣可以作為部分加勁板件。</p><p>  2)計算荷載組合L1下的有效截面模量</p><p>  、按毛截面計算最大彎矩截面(跨中截面)的應力分布 </p><p>  點1、2、3、4由產生的彎曲應力:(點1、2為壓應力,點3、4為拉應力)</p><p>  點1、4由產生

66、的彎曲應力:</p><p>  點2、3由產生的彎曲應力:</p><p><b>  則各點應力為:</b></p><p>  、計算翼緣及腹板的穩(wěn)定系數(shù)</p><p><b>  受壓翼緣:</b></p><p><b>  腹板:</b>&

67、lt;/p><p>  、計算翼緣及腹板的有效寬度</p><p><b>  受壓翼緣:</b></p><p><b>  。</b></p><p><b>  腹板:</b></p><p><b>  則 。</b></

68、p><p>  、計算有效截面的截面特性</p><p><b>  翼緣:</b></p><p>  翼緣扣除部分寬度為 100-77.32=22.68mm.</p><p><b>  腹板:</b></p><p>  腹板扣除部分寬度為 265.96-227.94=38

69、.02mm</p><p>  左圖所示為工況L1時的檁條的有效截面,截面空白處表示無效截面,X、Y軸為全截面的形心軸,為有效截面的形心軸。</p><p>  從圖中可以看出,有效截面是一個雙軸不對稱截面,其內力及應力計算均應對主軸進行。由于主軸計算較繁,為了簡化計算并考慮到截面的無效部分所占比例較小,可假定主軸方向仍與原主軸平行。</p><p>  根據(jù)圖上所

70、示的有效截面和上述假定,可計算得到的有效截面特性為:有效截面的面積有效截面的的形心在X、Y軸的坐標為(-0.82,,-18.9),單位為毫米(mm);對軸的慣性矩,相應的1和2點的截面模量,3和4點的截面模量;對軸的慣性矩,相應的1和4點的截面模量,2和3點的截面模量。</p><p><b>  截面強度驗算</b></p><p><b>  2點的壓應

71、力 </b></p><p><b>  4點的拉應力 </b></p><p><b>  抗彎強度滿足要求。</b></p><p><b>  4)其他</b></p><p>  設檁條端部與鋼架梁連接處有兩個的螺栓孔,則檁條的抗剪強度驗算為:,但連接強

72、度計算另行考慮。</p><p><b>  整體穩(wěn)定計算</b></p><p>  在工況L1條件下,檁條上翼緣受壓,假設屋面板與檁條有可靠連接,阻止檁條上翼緣的側向變形和扭轉,可不計其整體穩(wěn)定。但在工況L2的作用下,檁條下翼緣受壓,計算檁條的整體穩(wěn)定性。</p><p>  1) 計算檁條的整體穩(wěn)定系數(shù)</p><p&

73、gt;<b>  查得</b></p><p>  計算L2工況下有效截面模量</p><p>  L2工況下檁條截面各點的應力</p><p>  由產生在點1、2上的拉應力:(拉應力)</p><p>  由產生在點3、4上的壓應力:(壓應力)</p><p>  由產生在點1、4上的拉應力:

74、(拉應力)</p><p>  由產生在點2、3上的拉應力:(拉應力)</p><p>  L2工況下檁條截面各點的應力為 :</p><p>  計算翼緣及腹板的穩(wěn)定系數(shù):</p><p><b>  受壓翼緣 :</b></p><p><b>  腹板:</b><

75、;/p><p>  、計算翼緣及腹板的有效寬度</p><p><b>  受壓翼緣:</b></p><p><b>  受壓寬度 </b></p><p>  無效寬度=100-95.44=4.56mm</p><p><b>  腹板:受壓高度 </b>

76、;</p><p>  腹板受壓區(qū)全部有效。 </p><p>  、計算有效截面的截面特性</p><p>  左圖為工況L2時的檁條的有效截面,截面空白處表示無效截面,X、Y軸為全截面的形心軸,為有效截面的形心軸。</p><p>  根據(jù)圖上所示的有效截面,可計算得到的有效截面特性為:有效截面的面積有效截面的的形心在X、Y軸的坐標為(-

77、1.1,,10.6),單位為毫米(mm);對軸的慣性矩,相應的1和2點的截面模量,3和4點的截面模量;對軸的慣性矩,相應的1和4點的截面模量,2和3點的截面模量。</p><p>  驗算檁條在風吸力作用下的整體穩(wěn)定</p><p><b>  整體穩(wěn)定滿足要求。</b></p><p><b>  、撓度計算</b>&l

78、t;/p><p>  取工況L1沿y 軸作用的荷載標準值</p><p><b>  跨中撓度</b></p><p>  5、 墻梁的構造與計算</p><p><b>  設計資料</b></p><p>  柱距9m,縱墻高6m,基本風壓,地面粗糙度類別B,采用自承重墻

79、,強梁間距1.5m,跨中設兩根拉條,剛才為Q235。</p><p><b>  荷載計算</b></p><p>  強梁采用C型鋼C500X100X25X2.5,自重14.52kg/m</p><p><b>  墻重</b></p><p><b>  風荷載</b>&l

80、t;/p><p>  高度6m<18m,風荷載標準值可按CECS102:2002中的圍護結構計算</p><p> ?。涞貜姴挥媺χ?,因強梁先裝不計拉條作用)</p><p><b>  內力計算</b></p><p><b>  截面選擇及截面特性</b></p><p&

81、gt;  C500X100X25X2.5,平放,開口朝下</p><p><b>  ,,。</b></p><p>  先按毛截面計算截面應力為:</p><p><b>  受壓板件穩(wěn)定系數(shù)</b></p><p><b>  腹板</b></p><p

82、><b>  腹板為加勁板件,</b></p><p><b>  翼緣板</b></p><p>  緣板為最大壓應力作用于部分加勁板件的支承邊</p><p><b>  受壓板件的有效寬度</b></p><p><b>  腹板</b><

83、;/p><p><b>  由于</b></p><p><b>  翼緣板</b></p><p><b>  由于</b></p><p><b>  有效凈截面模量</b></p><p><b>  有效凈截面模量為:

84、</b></p><p><b>  強度計算</b></p><p>  C型鋼圓弧半徑取3t</p><p><b>  撓度計算</b></p><p><b>  ,滿足要求。</b></p><p><b>  施工圖設計

85、 </b></p><p><b>  參考文獻</b></p><p>  [1]周緒紅.鋼結構設計指導與實例精選[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2008,3(1).</p><p> ?。?]邱洪興.建筑結構設計---設計示例[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2008,2(1).</p><p> ?。?/p>

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