80m大跨度栈桥桁架通廊的设计.docx

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1、本文分享的是80m栈桥通廊的设计简介。1栈桥通廊的组成:1.1承重桁架:承重桁架由左右两片平面桁架或者立体桁架组成,主要承受栈桥竖向荷载。承重桁架腹杆体系主要有交叉式、人字式和单斜式。栈桥桁架纵向节间尺寸根据 楼板和屋面板安装的合理性及腹杆与弦杆夹角限值确定,另夕卜为了皮带机传力直 接,一般取3m左右。栈桥纵向节间数一般为偶数,若不能满足,则中间节间应 采用交叉式腹杆体系。为了腹杆杆件受力的合理性,桁架腹杆与弦杆之间的夹角 般为3060度。栈桥桁架的宽度用根据皮带机数量及通行检修通道跨度来进 行确定。栈桥桁架的高度一般与外部荷载大小及结构跨度有关,一般非预应力桁 架高度取结构跨度的1/12-1

2、/10。在本例中,选择了第1种形式。2和1类似,但靠近端部的腹杆轴力较大,2为压杆,1为拉杆,宜选1。3和1、2相比,腹杆均为拉杆,但竖杆轴力较大,导致用钢量反而增加; 且竖杆断面大小不同,增加封墙节点大样。1.2上下弦水平支撑:栈桥桁架的上下弦支撑的作用是用来承受水平荷载,并将水平荷载传递给端 部门架,进而传递给支座。同时上下弦支撑也可以起到增大结构整体刚度,减小 弦杆平面外计算长度的作用。水平支撑一般采用交叉支撑体系或K形支撑体系, K形支撑体系在风荷载和地震作用等交变荷载作用下横梁和檩条受力比较均匀。1.3端部门架:栈桥的端部门架是桁架上下弦水平支撑形成的水平桁架的支点,桁架支撑将 栈桥

3、的水平力通过两端门架传向支座。端部门架为栈桥桁架提供端部约束,防止 桁架发生扭转,所以在端部门架设计时,要保证梁柱连接点刚接。另外为了不影 响通廊内部自由通行,设置横向门架还可以对桁架起到横向垂直支撑的作用,以替代一般钢屋架平面外垂直支撑。行架端部横向支撑 中间节间槟尚斐撑1在本例中,因桁架高度较高,在桁架的每个节间也设置了横向垂直支撑。1.4栈桥桁架支座:栈桥桁架支座由端部门架下端连接有加劲肋和底部平行于地面底板的固定长度区段构成。为了可以释放桁架温度应力,一般斜栈桥低端支座节点为固定铰 支座,高端支座节点为滑动铰支座。支座1 不释独束支座布置示意图80000不箱料束2|计算模型:2.1桁架

4、尺寸:桁架长度80m,节间长度5m , 16个节间,5mX16=80m。桁架高度5.5m。约为桁架长度的1/15。桁架横向宽度4.0m。为桁架长度的1/20。2.2桁架构件:端部门架柱、梁选用的是H型钢。上弦杆、下弦杆、腹杆、水平支撑、垂直支撑等均选用方钢管。折合用钢量约为365kg/m2。2.3桁架铰接节点的判断:钢结构规范10.1.4 :当节间长度(杆件长度)与杆件高度之比不小于12 (主管)和24 (支管)时可将节点视为铰接。主管为口400乂350乂16,节点长度为5000,5000/400=12.512,满足节点 铰接的要求。支管最大为250X10,杆件长度为6816,6816/250

5、=27.324,满足节点 铰接的要求。2.4两种模型的比较:采用Midas空间模型和PKPM平面模型相互校核的方法,经比较,两者结果基本吻合:PKPM平面模型Midas空间模型差值恒载作用下:弦杆轴力1(KN)1030.71113.38%活载作用下:弦杆袖力(KN)872. 5823. 66%风载作用下:弦杆轴力(KN)532. 7496. 77%恒载作用下:跨中节点最大位移72. 58112%活载作用下:跨中节点最大位移(nun)61. 359. 82%风载作用下:下弦跨中节点最大位移43415%风载作用下:上弦跨中节点最大位移51恒+活位移(规范要求为1/4皿,200mm)133. 8Mi

6、das空间模型:PKPM平面模型:2.5竖向荷载对水平支撑的影响:在Midas空间模型中发现,不仅风荷载会对水平支撑产生轴力,恒、活载作用下,水平支撑也会产生轴力。原因为:桁架节间的位移差,导致了水平支撑 和横梁受力。当桁架跨度变大时,这种效应较为明显:3|荷载取值:3.1恒载:廊道面恒载(包含5厚走道板,栏杆,次梁,支撑):1.0KN/M2。屋面恒载(包含压型钢板,次梁,檩条,支撑):0.50KN/M2。3.2活载:廊道面活载(按走人活载满铺,可以包络工艺胶带支架荷载):2.0KN/M2。屋面活载(0.5积灰+0.5不上人活):1.0KN/M2。3.3风载:风荷载(考虑高度变化系数后,对应公

7、司图集b类):0.75KN/M2。风荷载体型系数:侧面封闭时为1.3,侧面不封闭为0.8。3.4地震荷载:水平地震-桁架的弦杆、腹杆等不需要进行抗水平地震验算。但需要考虑 水平地震作用下桁架对支座产生的水平力,即支座反力需要考虑水平地震组合。构筑物抗震规范:16. 2. 1通廊结构应按本规范第5章多遇地震确定地震影响系 数,并进行水平地震作用和作用效应计算.钢支承结构通廊应计 入重力二阶效应的影响。16. 2,3通廊廊身结构的抗震验算应符合下列规定:1廊身结构可不进行水平地震作用的抗震验算,但以应符合 相应的抗震构造措施要求,:微信号:心竖向地震-当8度或9度时,桁架的弦杆、腹杆等需要进行抗竖

8、向地震验 算,即弦杆、腹杆需要考虑竖向地震组合,但不需要考虑竖向地震作用下桁架对 支座产生的竖向力。构筑物抗震规范:5.3.2 8度和9度时,跨度大于24m的桁架、长悬臂 他大跨度结构,竖向地震作用标准值可采用其重力荷重 与竖向地震作用系数的乘积,竖向地震作用可不向下, 构件节点设计时应予以计入,竖向地震作用系数可按日 W由微信号:采用C地震组合采用的是重力荷载代表值,经计算后,一般都小于基本组合的内力, 所以大部分情况下可以不考虑。友座设计:4.1依据为钢结构规范:7,6支 座7,6.1 梁或桁架支于砌体或混凝上上的平板支座(参见图 & 4. 122,其底板应有足够面积将支座尾力传纶砌体或混

9、毓土 ,厚 度应根据支座反力对底板产生的弯矩进行计算,7,6.2瓠形支座(图7&如和辍轴支座(图%瓦2讨中圆柱形孤 面与平板为线接触、其支座反力R应满足F式要求:(7.6.2) 式中d-时辍轴支座为辍袖直径-时弧形支座为弧形表面接触点曲率半径厂的2倍* 辕轴数目,对孤形支座“=上/ 弧形表饬或辐轴与平板的接触长度。4.2允许支座位移:Midas模型中,1.2恒+1.4活+0.6*1.4风作用下支座最大竖向反力设计值: 918KN。恒载作用下,支座处沿桁架方向的最大位移为15mm。活载作用下,支座处沿桁架方向的最大位移为11mm。50温差作用下,支座处沿桁架方向的最大位移为27mm。在恒+活+温

10、度作用下,最大位移为15 + 11+27=53mm,下图为发生60mm、90mm位移后的支座变位:支座(W为6 Om m时变健4.3滚轴计算:允许承受的最大支座反力RF=918KN,滚轴满足要求4.4 50厚底板计算:受力的钢板范围可简化为两个滚轴之间的钢板,尺寸为-400X320X50,厚 度可再考虑端柱底板的厚度(端柱底板与支座为剖口焊或角焊缝),取 50+40=90厚。支座反力设计值为918KN,按作用在板跨中的集中力,M=459*0.16=73.44KN/M2应力=73.44/W=73.44*1000000*6/(400*90*90) = 136N/mm2钢板厚度满足要求。5走道梁设计

11、:计算走道钢梁时需考虑的竖向的恒、活的作用组合。另外,Midas空间模型表明,在恒、活作用下,弦杆的变形导致了横梁受轴 力。Midas空间模型还表明,风荷载作用下走道钢梁并无内力,风荷载并不通过 走道钢梁传递,而是通过平面斜撑传递。工 20a 参数:A=3555mm2,Wx=236900mm3,ix=81.6mm,iy=21.1。工20a为压弯构件,需验算压弯构件平面内、夕卜稳定性。平面内计算长度4000mm ,长细比4000/81.6=49 , a类截面,轴心受压稳 定系数为0.92。平面外计算长度1500mm ,长细比1500/21.1=71 , b类截面,轴心受压稳 定系数为0.745。

12、平面外受弯整体稳定系数为1.07- ( 71*71/44000 ) =0.96验算弯矩作用平面外的稳定应力:竖向荷载作用下因弦杆变形引起的轴力设计值为150KN,受压稳定应力为 150000/( 0.745*3555)=56.64N/mm2。恒0.5KN/m2+活2.0KN/m2作用下的弯矩设计值为32KN.M,受弯稳定应力为 32000000/( 0.96*236900)=140.7N/mm2。总的应力为 56.64+140.7=197.34N/mm2,应力比为 197.34/215=0.92, 加大型号。工22a 参数 A=4210mm2,Wx=309636mm3,ix=89.9mm,iy=23.2mm。平面内计算长度4000mm,长细比4000/89.9=45,a类截面,轴心受压稳 定系数为0.93。平面外计算长度1500mm,长细比1500/23.2=65,b类截面,轴心受压稳 定系数为0.78。平面外受弯整体稳定系数为1.07-( 78*78/44000)=0.93受压稳定应力为 150000/( 0.78*4210)=45.68N/mm2。受弯稳定应力为 32000000/( 0.93*309636)=111.13N/mm2。总的应力为 45.68+111.13 = 156.81N/mm2,应力比为 156.81/215=0.73。

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