在上部橫梁1和下部橫梁2之間共布置有7個支撐立柱3;相鄰的兩個支撐立柱3之間的距離是4000mm±50mm;每一個支撐立柱3兩側均各自布置有1個斜撐構件4;斜撐構件4的下部固定在支撐立柱3與下部橫梁2連接點上或者連接點的兩側;斜撐構件4的下部固定在支撐立柱3與下部橫梁2連接點上或者連接點的兩側;下述幾處結構通過連接件連接構成為一個整體:支撐立柱3的下部近端處、支撐立柱3兩側的各1個斜撐構件4的下部近端處、支撐立柱3的下部與下部橫梁2的連接點;布置在相鄰的兩個支撐立柱3之間的斜撐構件4的上部近端處都固定布置在上部橫梁1上,且兩個斜撐構件4的上部近端處與上部橫梁1之間通過連接件連接構成為一個整體。本實用新型所述鋼桁架,推薦要求保護下述內容:支撐立柱3的長度為2750mm±50mm;上部橫梁1的兩端近端處的支撐立柱3外側還設置有下述結構:豎向小立柱6、小斜撐7、大斜撐8;其中:大斜撐8布置在上部橫梁1和下部橫梁2這二者的端部或者近端部之間;豎向小立柱6布置在上部橫梁1和大斜撐8之間;豎向小立柱6與支撐立柱3平行布置,且豎向小立柱6與靠近它的支撐立柱3之間的距離是2000±50mm。上部橫梁1、下部橫梁2均為平行翼緣工字鋼構成;其翼緣內外側平行。桁架的類型有哪幾種?三角形桁架定制
成對布置的兩塊上連接板;在上部橫梁1上還設置有成對布置的用于連接上部橫梁1和斜撐構件4的上連接板;上連接板:長370mm,寬270mm;板厚度為7~14mm;成對布置的兩塊上連接板;在下部橫梁2上還間隔設置有5處成對布置的用于連接下部橫梁2、支撐立柱3和在同一個支撐立柱3兩側布置的兩個斜撐構件4的下連接板,下連接板:長390mm,寬225mm;板厚度為7~14mm;成對布置的兩塊下連接板、支撐立柱3和在同一個支撐立柱3兩側布置的兩個斜撐構件4的連接點的兩側構成組合連接結構;在下部橫梁2的兩個端部還分別各設置有1處成對布置的用于連接下部橫梁2、支撐立柱3、斜撐構件4、大斜撐8的下連接板,下連接板:它是長方形和直角三角形的組合整體結構件,其中長方形的長255mm,長方形的寬225mm;直角三角形的斜邊即長方形的長,直角三角形的兩個直角邊其中之一垂直于大斜撐8的軸線,另一個直角邊平行于大斜撐8的軸線;板厚度為7~14mm。在上部橫梁1和下部橫梁2還間隔設置有多處緊箍結構組件,其具體滿足下述要求:橫截面為方管,其將一段上部橫梁1或下部橫梁2的外部整體包裹在一個矩形管段內;在平行于上部橫梁1和下部橫梁2的軸線方向上的寬度為90±10mm,厚度為10mm。鋼管桁架桁架的成分包括哪些?
鋼桁架桿件一般較細,布置節點時應盡量避免或減小局部彎矩。對桿件截面高度與長度比值較大的鋼桁架,必要時應考慮節點剛性引起的桿件次應力。折疊支撐系統為了保證平面鋼桁架在桁架平面外的剛度和穩定、減小弦桿在桁架平面外的計算長度、并承受可能有的側向荷載,應在鋼桁架側向布置支撐(圖2)。支撐通常可分為水平支撐(上弦和下弦平面、橫向和縱向)、垂直支撐(桁架兩端和中間)和系桿等類型。成對的鋼桁架可在其間沿下弦及上弦平面分別布置橫向水平支撐,并在鋼桁架兩端及中間每隔適當距離的豎桿平面布置垂直支撐。屋蓋結構中有許多鋼桁架,可只在兩端及每隔一定距離的相鄰兩桁架間設置上、下弦橫向水平支撐和垂直支撐,其余桁架只在上、下弦按適當間距設置系桿;當有較重吊車或必要時,還可在桁架下弦端節間增設縱向水平支撐。在四面或多面的塔架中應每隔一定高度設置橫隔,以保證塔架剛度和橫截面的幾何不變性。折疊桿件截面設計鋼桁架桿件的截面形式按節省鋼材、連接方便和制造簡單等條件選擇,并注意使桿件在兩個主軸方向的長細比(桿件計算長度和截面回轉半徑的比值)盡可能相近。鋼桁架拉桿應滿足強度和容許長細比的要求;壓桿應滿足強度、穩定和容許長細比的要求。
安裝制作方便、結構穩定性好、屋蓋剛度大。受力特點空間三角形鋼管桁架在受到豎向均布荷載作用的時候,表現出腹桿抗剪、弦桿抗彎的受力機理。弦桿軸力的主要影響因素是截面的高度,而豎面斜腹桿軸力的主要影響因素是豎面腹桿與豎直線的傾角。水平腹桿在豎向荷載作用下的受力較小,但是如果受到明顯的扭矩作用的話,必須考慮適當加大其截面尺寸。計算分析①靜力計算。管桁架結構應經過位移、內力計算后進行桿件截面設計,如果桿件截面需要調整應重新進行設計,使其滿足設計要求。設計后,桿件不宜替換,如果因備料困難等原因必須進行桿件替換時,需根據截面及剛度等效的原則進行,被替換的桿件不能是結構的主要受力桿件,并且數量不宜過多(通常不超過全部桿件的5%),否則需要重新校核。分析管桁架結構因溫度變化而產生的內力,可將溫差引起的桿件固端反力作為等效荷載反向作用在桿件兩端節點上,然后按有限元法分析。②抗震計算。在單維地震作用下,進行多遇地震作用下的效應計算時,可以采用振興分解反應譜法,對于體形復雜或重要的大跨度結構應采用時程分析進行補充計算。采用時程分析法時。桁架的使用規定有哪些?
屋架或橋梁等空間結構是由一系列互相平行的平面桁架所組成。若它們主要承受的是平面載荷,可簡化為平面桁架來計算。平面桁架組成桁架的桿件的軸線和所受外力都在同一平面上(圖1)。平面桁架可視為在一個基本的三角形框上添加桿件構成的。每添加兩個桿,須形成一個新節點才能使結構的幾何形狀保持不變。這種能保持幾何堅固性的桁架叫作無余桿(或叫無冗桿)桁架。如果只添加桿件而不增加節點,就不能保持桁架的幾何堅固性,這種桁架叫作有余桿(或叫有冗桿)桁架。分析靜定平面桁架的受力情況有以下兩種方法:①截面法②節點法③麥克斯韋-克雷莫納法空間桁架組成桁架各桿件的軸線和所受外力不在同一平面上。在工程上,有些空間桁架不能簡化為平面桁架來處理,如網架結構。塔架、起重機構架等。空間桁架的節點為光滑球鉸結點,桿件軸線都通過聯結點的球鉸中心并可繞球鉸中心的任意軸線轉動。每個節點在空間有三個自由度。節點和桿件數的關系為W=3j-n,W>0為幾何可變桁架,W=0為幾何不變且無多余約束的空間桁架。空間桁架和平面桁架一樣,可用部分截割法和節點法求出桁架內所有桿件所受的內力。部分截割法則是利用空間任意力系的六個平衡條件求出各桿的內力。桁架施工過程是怎么樣的?三角形桁架定制
桁架的好壞如何檢驗?三角形桁架定制
桁架外形與簡支梁的彎矩圖相似時,上下弦桿的軸力分布均勻,腹桿軸力小,用料**省;從材料與制造方面分析,木桁架做成三角形,鋼桁架采用梯形或平行弦形,鋼筋混凝土與預應力混凝土桁架為多邊形或梯形為宜。桁架的高度與跨度之比,通常,立體桁架為1/12~1/16,立體拱架為1/20~1/30,張拉立體拱架為1/30~1/50,在設計手冊和規范中均有具體規定。桁架的使用范圍很廣,在選擇桁架形式時應綜合考慮桁架的用途、材料和支承方式、施工條件,其**佳形式的選擇原則是在滿足使用要求前提下,力求制造和安裝所用的材料和勞動量為**小。三角形桁架在沿跨度均勻分布的節點荷載下,上下弦桿的軸力在端點處**大,向跨中逐漸減少;腹桿的軸力則相反。三角形桁架由于弦桿內力差別較大,材料消耗不夠合理,多用于瓦屋面的屋架中。和三角形桁架相比,桿件受力情況有所改善,而且用于屋架中可以更容易滿足某些工業廠房的工藝要求。如果梯形桁架的上、下弦平行就是平行弦桁架,桿件受力情況較梯形略差,但腹桿類型大為減少,多用于橋梁和棧橋中。[3]多邊形桁架多邊形桁架也稱折線形桁架。上弦節點位于二次拋物線上,如上弦呈拱形可減少節間荷載產生的彎矩,但制造較為復雜。在均布荷載作用下。三角形桁架定制
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