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桁架设计注意事项:
1.桁架的计算应该在与立柱组成的组合结构中进行
早期桁架计算多参考力学计算手册、采用手工方式进行。为减少计算工作量,往往将桁架作为一个独立部件进行计算,不考虑立柱对桁架的影响,较终通过提高结构安全系数来解决计算误差问题。在目前的技术环境下,各种结构计算软件的使用已经非常普遍,桁架的精确组合计算变得非常简单。以下是特定规格的同一桁架的三种不同组合状态,以及对应状态下的杆件轴力图、轴力汇总表(桁架荷载包括上弦均布垂直、上弦中点集中垂直荷载),荷载值采用有限元结构计算软件进行计算。
2.桁架的使用对温室立柱提出了更高的要求
桁架因为垂直承载面积较大,由桁架转移到立柱上的垂直荷载也较大,对立柱材料截面积的调整不会成为问题。但是,因为温室结构的特殊性,垂直荷载往往较小,对立柱的要求更多地受制于水平荷载,即风载的作用。桁架的使用会对立柱水平承载能力(抗弯能力)带来更大的影响,而这个影响往往会被低估,造成立柱在较端荷载条件下强度**限。
工艺特点:
1、精工焊接:大型机器,流水作业,多年技师,专业焊接,品质**。
2、烤漆工艺:汽车品质,专业烤漆房,精工烤漆工艺。
3、规范加工:大型机器定位,孔位准确。
4、技术良好:有自己的租赁安装公司,*研发,永远良好
理论原理:
桁架是由一些用直杆组成的三角形框构成的几何形状不变的结构物。杆件间的结合点称为节点(或结点)。根据组成桁架杆件的轴线和所受外力的分布情况,桁架可分为平面桁架和空间桁架。屋架或桥梁等空间结构是由一系列互相平行的平面桁架所组成。若它们主要承受的是平面载荷,可简化为平面桁架来计算。
结构特点:
各杆件受力均以单向拉、压为主,通过对上下弦杆和腹杆的合理布置,可适应结构内部的弯矩和剪力分布。由于水平方向的拉、压内力实现了自身平衡,整个结构不对支座产生水平推力。结构布置灵活,应用范围非常广。桁架梁和实腹梁(即我们一般所见的梁)相比,在抗弯方面,由于将受拉与受压的截面集中布置在上下两端,增大了内力臂,使得以同样的材料用量,实现了更大的抗弯强度。在抗剪方面,通过合理布置腹杆,能够将剪力逐步传递给支座。这样无论是抗弯还是抗剪,桁架结构都能够使材料强度得到充分发挥,从而适用于各种跨度的建筑屋盖结构。更重要的意义还在于,它将横弯作用下的实腹梁内部复杂的应力状态转化为桁架杆件内简单的拉压应力状态,使我们能够直观地了解力的分布和传递,便于结构的变化和组合。
桁架的历史演变:
只受结点荷载作用的等直杆的理想铰结体系称桁架结构。它是由一些杆轴交于一点的工程结构抽象简化而成的。桁架在建造木桥和屋架上较先见诸实用。古罗马人用桁架修建横跨多瑙河的特雷江桥的上部结构(发现于罗马的浮雕中),文艺复兴时期,意大利建筑师(帕拉迪奥 Palladio)也开始采用木桁架建桥出现朗式、汤式、豪式桁架。英国较早的金属桁架是在1845年建成的,适合汤式木桁架相似的格构桁架,*二年又采用了三角形的华伦式桁架 。
结构计算:
房屋建筑用的桁架,一般仅进行静力计算;对于风力、地震力、运行的车辆和运转的机械等动荷载,则化为乘以动力系数的等效静荷载进行计算;特殊重大的承受动荷载的桁架,如大跨度桥梁和飞机机翼等,则需按动荷载进行动力分析(见荷载)。
平面桁架一般按理想的铰接桁架进行计算,即假设荷载施加在桁架节点上(如果荷载施加在节间时,可按简支梁换算为节点荷载),并和桁架的全部杆件均在同一平面内,杆件的重心轴在一直线上,节点为可自由转动的铰接点。理想状态下的静定桁架,可以将杆件轴力作为未知量,按静力学的数解法或图解法求出已知荷载下杆件的轴向拉力或压力(见杆系结构的静力分析)。
工程用的桁架节点,一般是具有一定刚性的节点而不是理想的铰接节点,由于节点刚性的影响而出现的杆件弯曲应力和轴向应力称为次应力。计算次应力需考虑杆件轴向变形,可用**静定结构的方法或有限元法求解。
空间桁架由若干个平面桁架所组成,可将荷载分解成与桁架同一平面的分力按平面桁架进行计算,或按空间铰接杆系用有限元法计算。
根据桁架杆件所用的材料和计算所得出的内力,选择合适的截面应能**桁架的整体刚度和稳定性以及各杆件的强度和局部稳定,以满足使用要求。
桁架的整体刚度以控制桁架的较大竖向挠度不**过容许挠度来**;平面桁架的平面外刚度较差,必须依靠支撑体系**。支撑系统有上弦支撑、下弦支撑、垂直支撑和桁架共同组成空间稳定体系。