Appearance
网架分类
正交正放网架
需要在边缘设置水平斜撑以保证几何不变性。
正交斜放网架
- 有角支承
- 无角支承
三向网架
正放四角锥网架
正放抽空四角锥网架
棋盘形四角锥网架
斜放四角锥网架
星形四角锥网架
三角锥网架
抽空三角锥网架
蜂窝形三角锥网架
网架荷载
永久荷载
可变荷载
温度作用
不考虑温度荷载的条件
支座构造允许网架发生一定的位移;
地震作用
地震作用特点
- 以竖向振动为主
- 频率非常密集
网架设计
基本假定
假定为线弹性、小变形的铰接杆系模型,使用空间杆系有限元计算。
杆件计算长度
| 杆件 | 螺栓球节点 | 焊接空心球节点 | 板节点 |
|---|---|---|---|
| 弦杆、支座腹杆 | |||
| 其它腹杆 |
节点设计
设计原则
- 与计算模型相符
- 减少附加弯矩
- 安装方便、经济性好
焊接空心球节点
球径按构造要求估算:
受拉承载力、受压承载力:
| 物理量 | 含义 |
|---|---|
| 大直径空心球节点承载力调整系数。 | |
| 主钢管外径 | |
| 空心球壁厚 |
TIP
- 单层网壳结构时,由于空心球收到弯矩作用,需根据规范减小
- 通过限制
来确保空心球不会失稳
螺栓球节点
基本组成结构:封板或锥头、螺栓、套筒。
传力路径:
| 类型 | 路径 |
|---|---|
| 拉力 | 拉杆 → 螺栓 → 节点 |
| 压力 | 压杆 → 套筒 → 节点 |
球体直径通过保证内部结构不碰撞来计算;锥头应为等强度构件,且验算受压承载力;螺栓验算受拉承载力。
焊接钢板节点
基本组成:十字节点板、盖板。
容易因为偏心而产生弯矩,但本身旧有一定的抗弯刚度。
支座节点
设计原则
- 符合假定
- 传力可靠
- 安装简单
类型
- 平板压力或拉力支座
- 单面弧形拉力支座
- 单面弧形压力支座
- ……
网壳设计
选型
需要考虑矢高、支承刚度。
单层网壳特点:
- 安装简单
- 自重较大
- 稳定性差
- 宜采用刚接节点
- 不宜使用螺栓球、板节点
计算长度
双层网壳:
| 杆件 | 螺栓球节点 | 焊接空心球节点 | 板节点 |
|---|---|---|---|
| 弦杆、支座腹杆 | |||
| 其它腹杆 |
单层网壳
| 杆件 | 焊接空心球节点 | 毂节点 | 相贯节点 |
|---|---|---|---|
| 曲面内 | |||
| 曲面外 |
网壳设计
结构稳定性
计算过程应该考虑
- 考虑几何非线性的有限元法(弹性分析安全系数取 2,弹塑性分析安全系数取 4.2)
- 考虑初始几何缺陷
其它影响条件:
- 曲面曲率
- 杆件布置(局部加肋)
- 支承条件
- 节点刚度