支持效果
支撑通常用于钢结构以提高结构或组件的稳定性。支持系统的合理排列可以有效地优化主要承载组件的内力分布,有效地改善整体刚度分布,增强结构的弱环节钢结构柱间支撑,并使整体结构能够抵抗水平载荷钢结构柱间支撑,尤其是地震效应。
一般而言,单跨度固定框架工业工厂的跨度越大,支撑系统刚度的作用就越明显。在单层钢结构工厂建筑物的设计中,支撑系统的布局和设计是重要的部分。为了确保结构的空间工作,改善结构的整体刚度,并承受和传输水平力(包括风载,起重机水平力和温度效应)。 (和地震效应等),以防止杆构件过度振动以避免压力杆的横向不稳定,并确保在结构安装过程中稳定,应根据结构的不同条件设置可靠的支撑系统它的负载。
列间支撑有四种主要形式:(1)横切的交叉支持; (2)禁食门的支撑; (3)八形支撑; (4)人字支持。
柱支撑之间的地震力计算
轻型钢厂的柱子支撑受到纵向风载,起重机的纵向制动力和纵向地震效应。其中,地震效应的计算相对复杂,本文将简要介绍给您。
以起重机为例以单层工厂为例:
工厂平面图和山墙外墙的图片
图垂直支撑布局图的工厂建筑图
解决重力负载的代表性值
该结构被简化为两个粒子系统,G1是重力负载在102m时的代表性值,而G2是72m时重力负载的代表性值。下表1显示了每个粒子在每个粒子处的代表性值的计算。等效重力负载代表值GEQ = 0.85×(G1+G2)
图简化了粒子系统
水平地震寻求解决方案
根据以下公式,计算结构的自我振动周期,并解决地震影响系数α。将重力负荷作为水平载荷,计算上下支撑的相对水平位移。因此,获得了纵期。
在公式中,UI是I粒子处的总位移。
此示例计算结构周期T1 = 0.64S
根据“施工地震设计代码”,计算地震冲击系数α= 0.093。
因此,获得底部剪切fek的标准值= 100k
根据底部剪切法,获得上下柱支撑的纵向地震力:
f1 = 68.4kn,f2 = 31.6kn
上述计算过程相对复杂,并且在此处也可以简化处理。根据现场类别和分组进行αmax。该方法相对保守。
关于计算的难度
解决水平位移是地震努力的关键步骤。为了解决水平位移,有必要计算每一层支撑层的横向刚度。人字节支撑和交叉支撑刚度的计算公式不同,计算相对复杂。在随后的小说中,将与您共享支撑抗性的横向刚度和位移的计算。
在实际的工程中,可以根据上述简化方法充分利用软件解决方案。
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