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时间:2018-09-22
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1、分析了轻钢结构的特点,结合工程经验,重点探讨了轻钢结构檩条的设计与构造。 关键词:轻钢结构檩条拉条1轻钢结构的特点(1)自重轻 轻钢结构构件多为薄壁型钢,自重很轻,特别是围护系统,压型钢板加保温层等围护系统重量仅为钢筋混凝土结构的8%左右,结构本身负荷少,地震作用小,可以减少地基和基础费用,特别适合旧房加层,几乎不增加荷载。(2)力学性能好 强度高,力学性能好,特别适合大跨度结构。从梁高跨比来看,钢筋混凝土结构一般为1:12,钢结构为1:24,差一倍,对轻钢结构就来说差距就更明显了,钢筋混凝土结构要做到30米以上跨度就比较困难,也不经济,而采用轻钢结构就相
2、对简单的多。(3)制作和施工周期短,质量易控制 轻钢结构构件工厂加工制作,建筑材料是成品或半成品,现场组装。工厂制作全天候作业,现场施工,施工机械简单机械化程度高,不必支模拆模,构件工厂批量生产,缩短了制作和施工周期。另外,工厂加工精度高,尺寸误差小,现场多为螺栓连接,质量容易控制。(4)造价低,综合指标好 轻钢结构能快速发展的一个重要原因就是用材省,成本低,与传统钢筋混凝土结构相比,工效提高1/4~1/3,加上后期围护费用,也比钢筋混凝土结构有经济优势。(5)绿色环保 钢材是绿色环保材料,施工中可避免混凝土湿作业造成的环境噪声污染,有害气体排放减少,而且可以拆
3、卸回收再利用,符合节能环保的要求。轻钢结构围护系统的承重构件一般由C型檩条、Z型檩条承担,檩条设计的合理与否直接影响围护系统的造价。2轻钢结构围护系统设计2.1屋面檩条设计2.1.1设计原则屋面檩条计算和拉条的设置有关,如果屋面板采用自攻螺钉与檩条固定,保证屋面板与檩条可靠连接,能阻止檩条上翼缘侧向位移和扭转,此时只需计算檩条强度,但这种板型因温度变形能力和防水能力较差,现在已经较少采用。目前采用较多的是暗扣式板型,这种连接方式在温度变化较大时屋面板能产生滑动,不宜将它假定为能阻止檩条上翼缘侧向位移和扭转,除了计算檩条强度,还需计算其稳定性。
4、 在恒载、活载及风压力作用下,檩条上翼缘受压,拉条应设置在檩条上翼缘1/3处,如图1所示。在风吸力作用下使檩条下翼缘受压,拉条不能保证檩条下翼缘的侧向位移和扭转,如果计算时要考虑拉条能约束檩条下翼缘,此时应在檩条下翼缘1/3处同样设置拉条,如图2两种形式。2.1.2设计方法檩条计算时应和工程实际情况相对应,采用哪种公式要根据屋面板板型和拉条的设置情况来确定,特别是现在普遍采用计算机软件来设计,一个选项或参数设错,就直接影响计算结果。当屋面板能阻止檩条侧向位移和扭转时,可不做檩条稳定性验算,采用CECS102-2002中6.3.7-1计算;当屋面板不能阻止檩
5、条侧向位移和扭转时,按CECS102-2002中6.3.7-2计算。对于屋面采用单层彩钢板的结构,构造不能保证檩条下翼缘的稳定性,且按习惯做法拉条设置在檩条上翼缘,此时下翼缘在风吸力作用下的稳定计算考虑两种情况:(1)仅在上翼缘设拉条,(2)设双层拉条通过具体实例进行对比拉条的设置情况对檩条计算的影响:某轻钢厂房柱距6m,边缘带檩距1.5m,钢材Q235,基本风压0.55KN/m2,风压高度变化系数1.14,屋面坡度1/20,恒载0.2KN/㎡设两道拉条,经计算,截面由风吸力控制,檩条下翼缘计算结果表1所示:(采用中国建筑科学研究院PKPMSTS2008版计算)
6、由此可见:当风吸力起主要控制作用时,设置双层拉条比增大檩条截面更经济。需要指出的是,此处如果屋面板能阻止檩条上翼缘侧向失稳,可仅在檩条下翼缘设置拉条,计算结果与设双层拉条是一样的。 2.2墙梁设计2.2.1设计原则墙梁设计与屋面檩条设计类似,同样要考虑墙板、拉条的约束作用。不同的是墙板有自承重和非自承重两种,要根据具体情况具体分析。另外,墙梁设计时根据构造条件的不同要考虑双弯矩B的影响。2.1.2设计方法根据《冷弯薄壁型钢结构技术规范》8.3.1条及其条文说明,两侧挂墙板的墙梁和一侧挂墙板、另一侧设有可阻止其扭转变形的拉杆的墙梁,可不计弯扭双力矩的影响(即可取B
7、=0),此时可仅进行墙梁的强度计算。因此对于非自承重的墙板,应在檩条内外设置双侧拉条,对于自承重墙板,可仅在内侧设置拉条。对于风吸力作用下内翼缘的稳定性计算,与屋面檩条类似,墙板一般采用自攻螺钉与檩条固定,可认为墙板能阻止墙梁外翼缘侧向失稳。同样举例,某轻钢厂房柱距6m,边缘带檩距1.5m,钢材Q235,基本风压0.55KN/m2,风压高度变化系数1.14,设两道拉条,经计算,截面由风吸力控制,檩条下翼缘计算结果表2所示:(采用中国建筑科学研究院PKPMSTS2008版计算)由此可见:拉条设置在墙梁内侧比增大檩条截面更经济。而对于非自承重墙板,宜在墙梁内外设双侧
8、拉条,外侧拉条可以作为墙
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