空间网格结构技术规程

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1、空间网格结构技术规程北京市建筑设计研究院复杂结构研究所甘明主要变化的内容•本规程修订的主要技术内容是:•将《网架结构设计与施工规程》和《网壳结构技术规程》的内容合并。•在计算方面,网壳结构的稳定分析极限承载力与容许承载力之比系数K作出了调整•并对焊接空心球受拉与受压承载力设计值计算公式当采用大直径空心球作适当调整,改进了压弯或拉弯的承载力计算公式。•结构体系方面•新增了立体管桁架、立体拱架与张弦立体拱架。•在杆件与节点方面,新增了对杆件设计时的低应力小规格拉杆、受力方向相邻弦杆截面刚度变化等构造方面的要求。•新增铸钢节点、销轴式节点与预

2、应力拉索节点。对组合网架补充了螺栓环节点与焊接球缺节点。增加了聚四氟乙烯可滑动支座节点。:图A.0.1(d)三向网架:图A.0.3(a)三角锥网架结构选型•3.1.1网架结构可采用双层或多层形式;网壳结构可采用单层或双层形式,也可采用局部双层形式。•3.1.2网架结构可选用下列网格形式:•1由交叉桁架体系组成的两向正交正放网架、两向正交斜放网架、两向斜交斜放网架、三向网架、单向折线形网架(图A.0.1);•2由四角锥体系组成的正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、棋盘形四角锥网架、斜放四角锥网架、星形四角锥网架(图A.0.2);•3由三角

3、锥体系组成的三角锥网架、抽空三角锥网架、蜂窝形三角锥网架(图A.0.3)。网壳选型•.1.3网壳结构可采用球面、圆柱面、双曲抛物面、椭圆抛物面等曲面形式,也可采用各种组合曲面形式。•3.1.4单层网壳可选用下列网格形式:•1单层圆柱面网壳可采用单向斜杆正交正放网格、交叉斜杆正交正放网格、联方网格及三向网格等形式(图B.0.1)。•2单层球面网壳可采用肋环型、肋环斜杆型、三向网格、扇形三向网格、葵花形三向网格、短程线型等形式(图B.0.2)。•3单层双曲抛物面网壳宜采用三向网格,其中两个方向杆件沿直纹布置。也可采用两向正交网格,杆件沿主曲

4、率方向布置,局部区域可加设斜杆(图B.0.3)。•4单层椭圆抛物面网壳可采用三向网格、单向斜杆正交正放网格等形式(图B.0.4)。•3.1.5双层网壳可由两向、三向交叉的桁架体系或由四角锥体系、三角锥体系等组成,其上、下弦网格可采用本规程第3.1.4条的方式布置。•3.1.6立体桁架可采用直线或曲线形式。•3.1.7空间网格结构的选型应结合工程的平面形状、跨度大小、支承情况、荷载条件、屋面构造、建筑设计等要求综合分析确定。杆件布置及支承设置应保证结构体系几何不变。•3.1.8单层网壳应采用刚接节点。•3.2.1平面形状为矩形的周边支承网

5、架,当其边长比(即长边与短边之比)小于等于1.5时,宜选用正放四角锥网架、斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架、正放抽空四角锥网架、两向正交斜放网架、两向正交正放网架。当其边长比大于1.5时,宜选用两向正交正放网架、正放四角锥网架或正放抽空四角锥网架。•3.2.2平面形状为矩形、三边支承一边开口的网架可按本规程第3.2.1条进行选型,开口边必须具有足够的刚度并形成完整的边桁架,当刚度不满足要求时可采用增加网架高度、增加网架层数等办法加强•3.2.3平面形状为矩形、多点支承的网架可根据具体情况选用正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、两向正交正

6、放网架。•3.2.4平面形状为圆形、正六边形及接近正六边形等周边支承的网架,可根据具体情况选用三向网架、三角锥网架或抽空三角锥网架。对中小跨度,也可选用蜂窝形三角锥网架。•3.2.5网架的网格高度与网格尺寸应根据跨度大小、荷载条件、柱网尺寸、支承情况、网格形式以及构造要求和建筑功能等因素确定,网架的高跨比可取1/10~1/18。网架在短向跨度的网格数不宜小于5。确定网格尺寸时宜使相邻杆件间的夹角大于45o,且不宜小于30o。•3.2.6网架可采用上弦或下弦支承方式,当采用下弦支承时,应在支座边形成边桁架。•3.2.7当采用两向正交正放网

7、架,应沿网架周边网格设置封闭的水平支撑。•3.2.8多点支承的网架有条件时宜设柱帽。柱帽宜设置于下弦平面之下(图3.2.8a),也可设置于上弦平面之上(图3.2.8b)或采用伞形柱帽(图3.2.8c)。网壳选型•球面网壳结构设计宜符合下列规定:•1球面网壳的矢跨比不宜小于1/7;•2双层球面网壳的厚度可取跨度(平面直径)的1/30~1/60;•3单层球面网壳的跨度(平面直径)不宜大于80m。圆柱面网壳结构设计宜符合下列规定:•1两端边支承的圆柱面网壳,其宽度B与跨度L之比(图3.3.2)宜小于1.0,壳体的矢高可取宽度B的1/3~1/6

8、;•2沿两纵向边支承或四边支承的圆柱面网壳,壳体的矢高可取跨度L(宽度B)的1/2~1/5;•3双层圆柱面网壳的厚度可取宽度B的1/20~1/50;•4两端边支承的单层圆柱面网壳,其跨度L不宜大于35m;沿

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