螺栓球网架加工,网架配件、螺栓球加工。
屋面坡度的做法有如下几种:
(1)上弦节点加小立柱找坡:当小立柱较高时,应注意小立柱自身的稳定性,这种做法构造比较简单。
(2)网架变高度:当网架跨度较大时,会造成受压腹杆太长的缺点。
(3)支承柱找坡:采用点支承方案的网架可用此法找坡。
(4)整个网架起拱一般用于大跨度网架。网架起拱后,杆件、节点的规格明显增多,使网架的设计、制造、安装复杂化。当起拱高度小于网架短向跨度的1/150时,由起拱引起的杆件内力变化般不超过5%~10%。因此,仍按不起拱的网架计算内力。
按网格形式分类
这是网架结构分类中普遍采用的一种分类方式,根据《空间网格结构技术规程》(JGJ7- 2010)的规定,目前经常采用的网架结构可分为3个体系13种网架结构形式。
1. 交叉平面桁架体系
这个体系的网架结构是由一些相互交叉的平面桁架组成,一般应使斜腹杆受拉,竖杆受压,斜腹杆与弦杆之间夹角宜在40°~ 60°之间。该体系的网架有以下四种:
(1)两向正交正放:两向正交正放网架是由两组平面桁架互成90°交叉而成,弦杆与边界平行或垂直。上、下弦网格尺寸相同,同一方向的各平面桁架长度一致,制作、安装较为简便。由于上、下弦为方形网格,属于几何可变体系,应适当设置上下弦水平支撑,以保证结构的几何不变性,有效地传递水平荷载。两向正交正放网架适用于建筑平面为正方形或接近正方形,且跨度较小的情况。如上海黄浦区体育馆(45m×45m)和保定体育馆(55.34m×68.42m)采用了这种网架结构形式。
(2) 两向正交斜放网架:两向正交斜放网架由两组平面桁架互成90°交叉而成,弦杆与边界成45°角,边界可靠时,为几何不变体系。各榀桁架长度不同,靠角部的短桁架刚度较大对与其垂直的长桁架有弹性支撑作用,可以使长桁架中部的正弯矩减小,因而比正交正放网架经济。不过由于长桁架两端有负弯矩,四角支座将产生较大拉力。角部拉力应由两个支座负担。两向正交斜放网架适用于建筑平面为正方形或长方形的情况,如都体育馆(99m×112. 2m)和山东体育馆(62.7m×74.1m)采用了这种网架结构形式。
(3)两向斜交斜放网架:两向斜交斜放网架由两组平面桁架斜[向相交而成,弦杆与边界成一斜角。这类网架在网格布置、构造、计算分析和制作安装上都比较复杂,而且受力性能也比较差,除了情况外,一般不宜使用。
(4)三向网架:三向网架由三组互成60交角的平面桁架相交而成。这类网架受力均匀,空间刚度大。但也存在一定的不足,即在构造上汇交于一个节点的杆件数量多,节点构造比较复杂,宜采用圆钢管杆件及球节点。
三向网架适用于大跨度(L>60m)而且建筑平面为三角形、六边形、多边形和圆形等平面形状比较规则的情况,上海体育馆(D≠110m圆形)和江苏体育馆(76. 8m×88.681m八边形)较早地采用了这种网架结构形式。
网架支座节点
常用的压力支座节点有以下几种:
(1) 平板压力支座节点:这种节点由十字形节点板和一块底板组成,构造简单、加工方便、用钢量少。但其支承板下的摩擦力较大,支座不能转动或移动,支承板下的应力分布也不均匀,和计算假定相差较大,一般只适用于较小跨度(≤40m) 的网架。
平板压力支座底板上的螺栓孔可做成椭圆孔,以利于安装;宜采用双螺母,并在安装调整完毕后与螺杆焊死。螺栓直径一般取M16~M24,按构造要求设置。螺栓在混凝土中的锚固长度一般不宜小于25d (不含弯钩)。网架结构的平板压力支座中的底板、节点板、加劲肋及焊缝的计算、构造要求均与平面钢桁架支座节点的有关要求相似,此处不再赘述。
网架的起拱和屋面排水
1.网架的起拱
网架的起拱有两个作用,一是为了消除网架在使用阶段的挠度影响,称为施工起拱。一般情况下,网架的刚度大,中小跨度网架不需要起拱。对于大跨度(L2>60m) 网架或建筑上有起拱要求的网架,起拱高度可取L2/300,L2为网架的短向跨度。
网架起拱的方法,按线型分为折线型起拱和弧线型起拱两种;按方向分有单向和双向起拱两种。狭长平面的网架可单向起拱,接近正方形平面的网架应双向起拱。
网架起拱后,会使杆件的种类、节点的种类大为增加,给网架设计、制造和安装带来麻烦。
2.屋面排水坡度
为了屋面排水,网架结构的屋面坡度一般取1%~4%,多雨地区宜选用大值。当屋面结构采用有壤体系时还应考虑檩条挠度对泄水的影响。对于荷载、跨度较大的网架结构,还应考虑网架竖向挠度对排水的影响。
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