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时间:2020-03-02
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1、7.4桁架节点设计P294节点设计:确定节点的构造,连接焊缝及节点承载力。形式:使用节点板和不使用节点板。1一、双角钢截面杆件的节点1.节点设计的一般原则:(1)各杆轴线汇交于节点中心。截面的形心与肢背的距离调整为5mm的倍数。(2)角钢切断面时,一般应与其轴线垂直。2(3)截面改变处应设在节点上以两段角钢的形心中线作为弦杆的轴线。e不超过较大杆件截面高度的5%,不考虑偏心产生的附加弯矩;否则按汇交节点的各杆件线刚度分配偏心力矩,按偏心受力构件计算杆件的强度和稳定。3式中M=(Nl+N2)e为偏心力矩;Mi——分配
2、给第i杆的力矩;Ki——第i杆的线刚度;Ki——汇交于节点各杆线刚度之和。4(4)避免焊缝过分密集节点板上各杆件间焊缝的净距a:静载a10~20mm;动载a50mm;a过大削弱节点平面外刚度。52.节点板设计1)形状;矩形、梯形等,其他形状时,至少应有二条平行边。62)厚度:梯形和平行弦屋架:内力由腹杆传给弦杆,节点板的厚度由腹杆最大内力决定。三角形屋架:节点板的厚度由上弦杆内力决定。支座节点板厚度比中间大2mm。中间节点板的厚度参照表P2937.6选用。7节点板的拉剪破坏计算:Ai=tli——第i段破坏面的
3、截面积,t——板件的厚度;li——第i破坏段的长度,取板件中最危险的破坏线的长度;i——第i段的拉剪折算系数;i——第i段破坏线与拉力轴线的夹角。8单根腹杆的节点板的计算:be——板件的有效宽度t——板件厚度——应力扩散角,取=30°。9节点板在斜腹杆压力作用下的稳定:(1)有竖腹杆时c/t≤15,不计算稳定。否则按GB50017——2003附录F计算但c/t不得大于22。10(2)无竖腹杆时当c/t10时,节点板的稳定承载力为0.8betf;当c/t>10时,按GB50017——2003附录F计算但c/
4、t不得大于17.5。11桁架节点板的构造要求:①边缘与腹杆轴线的夹角≥150;②斜腹杆与弦杆夹角应在300~600间;12③自由边长度lf与厚度t之比不得大于60;否则设加劲肋。133.节点的构造与计算(1)一般节点腹杆的力由焊缝传递;弦杆与节点板间的焊缝传递弦杆杆力差值N=N1-N2。14(2)有集中荷载的节点1)节点板不伸出:形成槽焊缝“K’’和角焊缝“A”,槽焊缝“K”只传递P力;“A”焊缝传递弦杆两端内力差N=Nl—N2和偏心力矩M=N·e。15当上述的“A”焊缝的强度不足时,由肢尖的“A”与肢背的
5、“B”两条角焊缝来传递弦杆与节点板间的力,即P与N的合力N。近似按轴力时,由肢尖和肢背分配系数分配。2)节点板部分伸出16(3)下弦跨中拼接节点弦杆内力较大,为保证拼接处具有足够的强度和刚度,用拼接角钢来拼接。17拼接角钢与弦杆规格相同,切去部分竖肢及直角边棱。切肢=t+hf+5mm,切肢切棱引起的截面削弱不太大,由节点板来补偿。18弦杆拼接节点的计算:1)弦杆自身拼接的传力焊缝C按:A)传递两侧弦杆内力较小的NB)弦杆净截面承载能力N=fAn。N由两根拼接角钢的四条焊缝平分传递。19拼接角钢长度为弦杆和连
6、接角钢连接一侧的焊缝长度为:b为间隙,一般取10—20mm。20下弦杆与节点板间的焊缝按传递弦杆内力之差N或弦杆较大内力的15%(取大者)。弦杆与节点连接一侧的焊缝:212)各杆与节点板的传力焊缝“D”弦杆自身拼接的传力焊缝“C”。22(4)上弦跨中拼接节点竖向力为P-(Nl+N2)sin由弦杆与节点板间的8条焊缝承担的,水平分力由拼接角钢传递。23(5)支座节点铰接支座:传递竖向支座反力刚接支座:传递端部弯矩产生的水平力和竖向反力。241)简支梯形屋架支座节点:传递路线:屋架杆件合力节点板通过“L”焊缝将
7、部分合力肋板,节点板与肋板通过水平的“H”焊缝将合力传给底板。25支座节点的计算:包括底板、加劲肋、“L”及“H”焊缝四个部分。底板所需毛面积:An=R/fcA0——锚栓孔面积。底板短边尺寸200mm。底板的厚度为t一般t16m。26水平焊缝“H”应能传递全部反力R。肋板与节点板间的竖向焊缝“L”,按每块肋板竖直焊缝的受力为V=R/4及M=Ve计算。加劲肋的高度与节点板高度一致,厚度取等于或略小于节点板的厚度。加劲肋的强度按悬臂梁验算。272)三角形屋架支座节点A)底板尺寸由锚栓孔直径和位置,按构造取每
8、边长为240mm-350mm。再按下部柱截面混凝土强度验算。28B)底板厚度:由支座反力R产生的弯矩确定M=qa12—般取12mm~16mm29C)加劲肋厚度与屋架节点板等厚,高度由加劲肋与节点板的竖向焊缝确定。由V=R/4和M=Ve确定30注意:支座板顶面与下弦角钢肢背的距离C不小于下弦角钢外伸肢的长度,且不小于130mm。31D)支座板支座板与节点板及
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