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时间:2020-03-19
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1、大跨空间结构网架结构内容1、网架结构的分类2、网架结构设计3、网架结构计算分析方法4、网架结构的抗震分析内容1、网架结构的分类2、网架结构设计3、网架结构计算分析方法4、网架结构的抗震分析由多根杆件按照某种有规律的几何图形通过节点连接起来的空间结构。分为双层(多层)平板网格结构(网架),单层和双层的曲面网格结构(网壳),网格结构是网架与网壳的总称。绝大部分网格结构采用钢管或型钢材料制作而成。4/371.1定义(1)交叉桁架体系5/371.2分类两向正交正放网架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基本单元(1)交叉桁架体
2、系6/371.2分类(a)有角柱(b)无角柱两向正交斜放网架(1)交叉桁架体系7/371.2分类(a)有角柱(b)无角柱两向正交斜放网架(1)交叉桁架体系8/371.2分类两向斜交斜放网架(1)交叉桁架体系9/371.2分类三向网架适用于三角形、六边形、梯形、八边形等平面(2)四角锥体系10/371.2分类正放四角锥网架正放四角锥网架正放抽空四角锥网架单向折线形网架斜放四角锥网架棋盘形四角锥网架星形四角锥网架上、下节点均分别连接8根杆件,节点构造较统一,杆件标准化、节点统一化,便于工厂生产。(2)四角锥体系11/371.2分类正放抽空四角
3、锥网架网架的杆件数量少(腹杆总数为正放四角锥网架腹杆总数的3/4左右,下弦杆减少1/2左右)、构造简单、经济效果较好,但刚度稍弱。(2)四角锥体系12/371.2分类单向折线形网架在周边支承的情况下,当长宽比较大时,沿长方向上、下弦杆内力很小,而沿短方向上、下弦杆受力较大,处于明显的单向受力状态,故可取消纵向上、下弦杆,形成单向折线形网架。(2)四角锥体系13/371.2分类斜放四角锥网架上弦杆长度等于下弦杆长度的0.717倍。在周边支承情况下,上弦杆受压,下弦杆受拉,该网架体现了长杆受拉、短杆受压,因而杆件受力合理。上弦杆长度等于下弦杆
4、长度的比值?(2)四角锥体系14/371.2分类棋盘形四角锥网架在正放四角锥基础上,除周边四角锥不变外,中间四角锥间隔抽空,下弦杆呈正交斜放,上弦杆呈正交正放,下弦杆与边界呈45°夹角。上弦短下弦长,且节点上汇交杆件少,用钢量省,屋面板规格单一,空间刚度比斜放四角锥好。(2)四角锥体系15/371.2分类星形四角锥网架两个小桁架的底边构成网架上弦,上弦正交斜放,各单元顶点相连即为下弦,下弦正交正放,在两个小桁架交汇处设有竖杆,斜腹杆与上弦杆在同一平面内。网架具有上弦短下弦长特点,杆件受力合理。当网架高度等于上弦杆长度时,上弦杆与竖杆等长,
5、斜腹杆与下弦杆等长。(3)三角锥体系16/371.2分类三角锥网架抽空三角锥网架蜂窝形三角锥网架三角锥网架三角锥网架受力比较均匀,整体抗扭、抗弯刚度好,取网架高度为网格尺寸的0.816倍,则网架的上、下弦杆和腹杆等长。上、下弦节点处汇交杆件数均为9根,节点构造类型统一。三角锥网架一般适用于大中跨度及重屋盖的建筑,当建筑平面为三角形、六边形或圆形时最为适宜。(3)三角锥体系17/371.2分类抽空三角锥网架整体刚度不如三角锥网架,适用于中小跨度的三角形、六边形和圆形的建筑平面。(3)三角锥体系18/371.2分类蜂窝形三角锥网架蜂窝形三角锥
6、网架是改进了的由四面体和十四面体相结合的一种网格。上弦网格为三角形和六边形,下弦网格为六边形。网架的上弦杆较短,下弦杆较长,受力合理。每个节点均只汇交6根杆件,节点构造统一,用钢量省。内容1、网架结构的分类2、网架结构设计3、网架结构计算分析方法4、网架结构的抗震分析(1)网架结构的形式、尺寸及厚度无檩体系(即钢丝网水泥板或带肋钢筋混凝土屋面板),网格尺寸不宜超过4m;有檩体系,网格尺寸不宜超过6m。杆件的长度一般在3m左右。网架厚度与结构跨度及屋面荷载大小直接相关,一般取短向跨度的1/18~1/10。(2)支承形式(数字考的比较少、概念
7、性的比较多eg.)周边支承或周边点支承三边支承或对边支承点支承周边支承与点支承的组合20/372.1初步设计(2)支承形式21/372.1初步设计(a)周边支承(b)周边点支承周边支承(2)支承形式22/372.1初步设计(a)三边支承(b)对边支承三边及对边支承(2)支承形式23/372.1初步设计点支承周边支承与点支承组合(3)屋面排水(以及各个排水方式的优缺点)整个网架起拱网架变厚度(上弦杆及腹杆的种类增多)小立柱找坡24/372.1初步设计整个网架起拱小立柱找坡网架变厚度(4)容许挠度和起拱网架结构的容许挠度不应超过下列数值:L2
8、/250(用作屋盖)或L2/300(用作楼层)。L2为网架的短向跨度。当网架结构的最大挠度值不满足容许挠度限值时,需重新调整结构刚度或通过适当起拱的方法来解决。当有起拱要求时,其拱度不得大于短
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