sfcad网架设计的基本步骤

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时间:2018-07-23

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1、SFCAD网架设计的基本步骤SFCAD设计的基本步骤1、    准确建模可以利用sfcad本身的建模建摸工具,当是异性或不规则时,你首先要找规律,利用规则的矩形,通过SFCAD的辅助工具箱修改成你所需要的模型,两个方向对称的只需要建1/4的摸,利用镜像对称的原则得到整个模型。复杂的在SFCAD不好建摸的,你也可以利用其它软件建摸导成CAD三维空间直线,或直接用CAD画,最后在利用SFCAD导入DWG文件导入到SFCAD。2、    施加荷载  施加荷载和网架本身所可能受到的荷载相符,上玄恒栽根据具体载情况确定,一般单层彩钢板取0.3KN/M270厚夹芯板取0.5KN/M2,其它的材料根据荷

2、载规范查一下,这里的0.3KN/M2就是每平方30公斤的意思,根据1公斤=9.8牛顿近视等于10牛顿N,KN是千牛的意思,0.3KN就等于300N,也就等于30公斤的意思,讲这些关键有些人不是学结构专业的,学结构专业的这些简单的就不需要讲了。下玄恒载根据具体下玄是否存在荷载和荷载大小而定,如果网架下玄不悬挂任何东西,下玄恒载就认为0,如果是存在一些吊灯和灯的管线,          你输入0.05KN/M2一平方5公斤就够了,一般的吊顶荷载输入0.2KN/M2,我只是说一般,具体的你要根据吊顶材料而定,如果网架中间有检修马道,你还要把面荷载算成节点荷载输到马道的节点上,检修用的马道荷载规范

3、上有取1KN/M2,如果是演播厅舞台可能还要悬挂些重东西,这些荷载你都要考虑,反正根据实际情况而定。活荷载就是指施工荷载或雪荷载取最大值,不上人屋面,规范规定不小于0.5KN/M2,也就是说雪荷载小于0.5KN/M2,这时活荷载就取0.5KN/M2,当雪荷载大于0.5KN/M2时我们就取雪荷载的值,例如有的地方雪荷载是0.7KN/M2,这时活荷载你就要取0.7KN/M2。根据网架所在的地面粗糙度,高度,和荷再体型系数加风荷载。根据规范判断是否需要加温度荷载和地震荷载关于温度你可以采取抗的原则,如果你采取抗的原则,在SFCAD里你就要输入温差。你也可以采用支座构造采取放的原则,就不需要输入温

4、差了,就是采用支座过度板的孔开大点,当温度力来了,允许支座移动,这样就释放了温度应力。  规范规定在7度包括7度以下的地震等级,就不需要输入地震荷载,只有在8度包括8度以上的震区才加地震荷载。3、    支座定义支座定义和支座构造和支撑近可能相符,一般来支座用固定算出的截面最小,用弹性支撑次之,弹簧刚度越大越接近固定,保守的做法比实际算出的弹簧刚度系数稍微取小一点,越小越安全(一般的独立柱子都是弹性支撑,也就是说,给柱子最顶部施加一个水平力,柱子最顶部水平方向是弹性的,不可能一点不动,弹簧刚度系数一般取0.3-3,即使算出的比3大点,也取小一点取3,所以说并不是每次设计弹簧刚度系数都取软件

5、默认的0.3,你要算一下,网上也有算弹簧刚度系数的小软件,SFCAD2004版本也有计算弹簧刚度系数的功能,MST工具箱里也有这个功能,固定是啥意思,通俗一点,就是施加一个水平力,一点点都不动,当支座设在地面的混凝土上,我们就可以X,Y,Z方向都设固定,)用自由算出的截面最大,这个一般不用.4选择材料表和设计强度,长细比,选择是螺栓球还是焊接球的钢材的标准设计强度是215N/mm2,我们一般控制在标准值0.9之内,215*0.9=193.5N/mm2,这个SFCAD默认200N/mm2,MST默认193.5N/mm2,我们设计时这个值也可以改成190,185,180,一般不是太大的工程和

6、造型简单受力不复杂的工程也就默认200就行,大跨度的和造型复杂受力复杂的,你就要改成190,185,180,主要是提高它的安全度.SFCAD默认拉杆长细比是180,是比较保守的,MST就默认拉杆长细比是200,所以对于一般的工程你也可以把拉杆长细比改成200,压杆长细就必须控制在180以内了,因为长细比大了容易受压失稳.软件在设计选择截面时,强度和长细比都要满足要求,例如一个3米的48*3.5钢管受压力很小强度可能为70N/mm2,但3米48*3.5钢管的长细比大于180,容易受压失稳定,所以即使强度满足要求也不能选48*3.5,软件会自动选择60*3.5,这时3米60*3.5的长细比就小

7、于180,强度和长细比都满足要求,软件就会选择60*3.5,这里我们设计时只需要添一下设计强度,拉杆和压杆的长细比,软件会自动判断选择截面.SFCAD默认的截面最大是159*10,这个你也可以增加,如果219*14还不够,你只能采取措施降低跨中杆件最大内力,增加网架高度和采用3层网架就可以减少杆件最大内力.目前网架用的最大杆件就是219*14,再大的目前还没用过.5、进行内力分析,分析选择时一上来我们选择全过程满应力优化

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