螺栓球网架加工,网架配件、螺栓球加工。
网架结构的杆件一般采用Q235钢和Q345钢,当荷载较大或跨度较大时,宜采用Q345钢,以减轻网架结构自重,节约钢材。网架结构杆件对钢材材质的要求与普通钢结构相同。
钢杆件裁面塑式分为圆钢管、角钢、薄壁型钢三种。管材可采用高频电焊钢管或无缝钢管,薄壁圆钢管因其相对回转半径大和其截面特性无方向性,对受压和受扭有利,故一般情况下,圆钢管截面比其他型钢截面可节约20%的用钢量。当有条件时应优先采用薄壁圆钢管截面。
杆件截面型式的选择与网架的网格形式有关。对交叉平面桁架体系,可选用角钢或圆钢管杆件;对于空间桁架体系(四角锥体系、三角锥体系)则应选用圆钢管杆件。
杆件截面型式的选择还与网架的节点形式有关。若采用钢板节点,宜选用角钢杆件;若采用焊接球节点、螺栓球节点,则应选用圆钢管杆件。
网架杆件的截面应根据承载力和稳定性的计算确定。对于轴心受拉杆件,应验算强度和刚度(长细比)条件。对于轴心受压杆件或受弯杆件,则应验算强度、稳定和刚度条件。
网架的杆件一般采用普通型钢和薄壁型钢,有条件时应尽量采用薄壁管形截面。其尺寸应满足下列要求:
1)普通型钢一般不宜采用小于L45×3或L56×36×3的角钢。
2)薄壁型钢厚度不应小于2mm。杆件的下料、加工宜采用机械加工方法进行。
球形铰压力支座节点:对于跨度较大或带悬伸的四点支承或多点支承的网架,为适应支座能在两个方向作微量转动而不产生线位移和弯矩,采用球形铰压力支座节点。这种支座节点的构造特点是,以一个凸出的实心半球,嵌合在个凹进的半球内,在任何方向都能转动,而不产生弯矩,并在x、y、z个方向都不会产生线位移,比较符合不动球铰支座支承的计算图式。为防止地震作用或其他水平力的影响使凹球与凸球脱离,支座四周应以锚栓固定,并应在螺母下放置压力弹簧,以保证支座的自由转动而不受锚栓的约束影响。在构造上凸球面的曲率半径应较凹球面的曲率半径小一些,以便接触面呈点接触,利于支座的自由转动。这种节点适用于四点支承或多点支承的大跨度网架压力支座。
以上4种支座用螺栓固定后,应加副螺母防松,螺母下面的螺纹段的长度不宜过长,避免网架受力时产生反作用力,即向上翘起及产生侧向拉力而使螺母松脱或螺纹断裂。(5)拉力支座节点:有些周边支承的网架,如斜放四角锥网架、两向正交斜放网架,在角隅处的支座上往往产生拉力,故应根据承受拉力的特点设计成拉力支座。在拉力支座节点中,一般都是利用锚栓来承受拉 力的,锚栓的位置应尽可能靠近节点的中心线。为使支承板下不产生过大的摩擦力,让网架在温度变化时,支座有可能作微小的移动或转动,一般都不要将锚栓过分拧紧。锚栓的净面积可根据支座拉力N的大小计算。
四角锥体系
四角锥网架的上、下弦均呈正方形(或接近正方形的矩形)网格,相互错开半格,使下弦网格的角点对准上弦网格的形心,再在上下弦节点间用腹杆连接起来,即形成四角锥体系网架。四角锥体系网架有五种形式:
(1)正放四角锥网架由倒置的四角锥体组成,锥底的四边为网架的上弦杆,锥棱为腹杆,各锥顶相连即为下弦杆。它的弦杆均与边界正交,故称为正放四角锥网架。这类网架杆件受力均匀,空间刚度比其他类的四角锥网架及两向网架好,屋面板规格单一,便于起拱,屋面排水也较容易处理,但杆件数量较多,用钢量略高。
正放四角锥网架适用于建筑平面接近正方形的周边支承情况,也适用于屋面荷载较大、大柱距点支承及设有悬挂起重机的工业厂房情况。较为典型的工程实例如上海静安区体育馆(40m×40m)和杭州歌剧院(31.5m×36m)。
(2)正放抽空四角锥网架:正放抽空四角锥网架是在正放四角锥网架的基础上,除周边网格不动外,适当抽掉一些四角锥单元中的腹杆和下弦杆,使下弦网格尺寸扩大一倍。其杆件数目较少,降低了用钢量,抽空部分可作采光天窗,下弦内力较正放四角锥约放大一倍, 内力均匀性、刚度有所下降,但仍能满足工程要求。正放抽空四角锥网架适用于屋面荷载较轻的中、小跨度网架。
石家庄铁路枢纽南站货棚(132m×132m,柱网24m×24m,多点支承)和唐山齿轮厂联合厂房(84m×156.9m,柱网12m×12m,周边支承与多点支承相结合)是采用这种网架形式较早的典型实例。
(3)斜放四角锥网架:斜放四角锥网架的上弦杆与边界成45°角,下弦正放,腹杆与下弦在同一垂直平面内,上弦杆长度约为下弦杆长度的0.707倍。在周边支承情况下,一般为上弦受压,下弦受拉。节点处汇交的杆件较少(上弦节点6根,下弦节点8根),用钢量较省,但因上弦网格斜放,屋面板种类较多,屋面排水坡的形成也较困难。
当平面长宽比在1~2.25之间时,长跨跨中下弦内力大于短跨跨中的下弦内力;当平面长宽比大于2.5时,长跨跨中下弦内力小于短跨下弦内力。当平面长宽比在1~1.5之间时,上弦杆的内力不在跨中,而在网架1/4平面的中部。这些内力分布规律不同于普通简支平板的规律。
斜放四角锥网架当采用周边支承且周边无刚性联系时,会出现四角锥体绕轴旋转的不稳定情况,因此必须在网架周边布置刚性边梁。当为点支承时,可在周边布置封闭的边桁架,适用于中、小跨度周边支承或周边支承与点支承相结合的方形或矩形平面情况。
上海体育馆练习馆(35m×35m,周边支承)和北京某机库(48m×54m, 三边支承,开口)采用了这种网架结构形式。
(4) 星形四角锥网架:这种网架的单元体形似星体,星体单元由两个倒置的三角形小桁架相互交叉而成。两个小桁架底边构成网架上弦,它们与边界成45°角。在两个小桁架交汇处设有竖杆,各单元顶点相连即为下弦杆。因此,它的上弦为正交斜放,下弦为正交正放,斜腹杆与上弦杆在同一竖直平面内。上弦杆比下弦杆短,受力合理,但在角部的上弦杆可能受拉,该处支座可能出现拉力。网架的受力情况接近交叉梁系,刚度稍差于正放四角锥网架。
星形四角锥网架适用于中、小跨度周边支承的网架。杭州起重机械厂食堂(28m×36m)和中国计量学院风雨操场(27m×36m)采用了这种网架结构形式。
(5)棋盘形四角锥网架:棋盘形四角锥网架是在斜放四角锥网架的基础上,将整个网架水平旋转45",并加设平行于边界的周边下弦;也具有短压杆、长拉杆的特点,受力合理;由于周边满锥,它的空间作用得到保证,受力均匀。棋盘形四角锥网架的杆件较少,屋面板规格单一,用钢指标良好。适用于小跨度周边支承的网架。
大同云岗矿井食堂(28m×18m)采用了这种网架结构形式。
三角锥体系
这类网架的基本单元是倒置的三角锥体。锥底的正角形的三边为网架上弦杆,其棱为网架的腹杆。随着三角锥单元体布置的不同,上下弦网格可为正三角形或六边形,从而构成不同的三角锥网架。
(1)三角锥网架:三角锥网架上下弦平面均为三角形网格,下弦三角形网格的顶点对着上弦三角形网格的形心。三角锥网架受力均匀,整体抗扭、抗弯刚度好;节点构造复杂,上下弦节点交汇杆件数均为9根,适用于建筑平面为三角形、六边形和圆形的情况。
上海徐汇区工人俱乐部剧场(六边形,外接圆直径24m) 采用了这种网架结构形式。
(2)抽空三角锥网架:抽空三角锥网架是在三角锥网架的基础上,抽去部分三角锥单元的腹杆和下弦而形成的。当下弦由三角形和六边形网格组成时,称为抽空三角锥网架I型;当下弦全为六边形网格时,称为抽空三角锥网架I型。这种网架减少了杆件数量,用钢量省,空间刚度也较三角锥网架小。上弦网格较密, 便于铺设屋面板,下弦网格较疏,以节省钢材。抽空三角锥网架适用于荷载较小、跨度较小的三角形、六边形和圆形平面的建筑。
天津塘沽车站候车室(D=47. 18m,周边支承)较早采用了这种网架结构形式。
(3)蜂窝形三角锥网架:蜂窝形三角锥网架由一系列三角锥组成。上弦平面为正三角形和正六边形网格,下弦平面为正六边形网格,腹杆与下弦杆在同一垂直平面内。上弦杆短、下弦杆长,受力合理,每个节点只汇交6根杆件,是常用网架中杆件数和节点数少的一种。但是,上弦平面的六边形网格增加了屋面板布置与屋面找坡的困难。蜂窝形三角锥网架适用于中、小跨度周边支承的情况,可用于六边形、圆形或矩形平面。
天津石化住宅区影剧院(44. 4mX 8. 45m)和开滦林西矿会议室(14.4m× 203.79m)较早采用了这种网架结构形式。
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