中文名 | 張弦桁架 | 外文名 | String truss |
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特????點 | 結構重量輕、承載好 | 連接方式 | 剛性連接 |
鋼結構設計分析時,取單榀主桁架進行驗算,屋頂、墻面次桁架位置按照有側向約束進行單榀結構分析。作用在結構上的荷載有預張力、結構自重、屋面荷載、屋頂通風器荷載、屋面活荷載或雪荷載、溫度及地震作用(地震設防烈度6度)。
朝陽地區(qū)50年一遇基本雪壓0.45kN/m2,屋面未設置除雪設備,屋面積雪分布系數按規(guī)范取值1.5倍考慮。張弦桁架結構特點,決定拉索預張力的大小直接影響桁架的內力分布,確定拉索預張力應綜合考慮以下幾個因素:
(1)結構自重作用時,拉索預張力不應產生過大的反拱。
(2)屋面荷載作用后,屋頂桁架下撓度值與反拱值抵消后相對撓度滿足正常使用極限狀態(tài)要求。
(3)屋面荷載作用時,單跨屋頂張弦桁架對格構柱基本不產生水平推力,形成自平衡體系。
(4)活荷載與恒荷載共同作用時,拉索不超過規(guī)定的應力比。
(5)屋頂桁架結構在風荷載作用時,拉索應保持拉力作用,拉索不至于失效。
張弦桁架拉索選用D7×397高強度低松弛鍍鋅鋼絲束,拉索截面面積為15279mm2,拉索抗拉強度為1570 MPa,拉索錨具采用40Ct鋼。為了受力更合理,將張弦桁架的拉索錨固端節(jié)點設置在桁架的形心處,使得拉索中的拉力由相交于一點的5根桁架腹桿直接傳遞到桁架弦桿上,同時也簡化了拉索錨固端節(jié)點的構造。為了方便施工,張弦桁架與搖擺柱,張弦桁架與縱向支撐間的連接大量采用了銷軸式連接。
張弦桁架兩支座間距離為128m,高端支座(與人字形搖擺柱連接端)為理想滑移支座,低端支座(與混凝土柱連接端)為固定鉸支座,張弦桁架在高端支座外懸伸10m。支承30m高玻璃幕墻的桁架上端通過連桿與張弦桁架高端支座連接,該桁架上端支座為鉸接,下端支座為固接。結構分析時,玻璃幕墻支撐桁架與主體張弦桁架及人字形搖擺柱整體分析,分析時,將玻璃連廊輕型鋼架傳遞的荷載施加到幕墻支撐桁架上。
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桁heng架........
桁(héng)架 (jià)(truss):一種由桿件彼此在兩端用鉸鏈連接而成的結構。桁架由直桿組成的一般具有三角形單元的平面或空間結構,桁架桿件主要承受軸向拉力或壓力,從而能充分利用材料的強度,在跨...
張弦桁架上弦桿截面為D480X22,桁架中部下弦 桿件截面為D480x12,接近支座處下弦桿件為口480x24,材質為Q345D,桁架弦桿與腹桿間為相貫焊接連接。
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大跨度張弦桁架的施工與監(jiān)測
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探討張弦桁架樓蓋施工技術——本文作者對張弦桁架需懸掛30kN付載的施工工藝,張拉施工過程的計算機仿真分析與工藝流程,撐桿下料尺寸的確定進行了研究.儀供同行參考。
本書介紹了工程概況、張弦桁架結構設計、哈爾濱國際會展體育中心屋蓋張弦桁架結構設計等內容。
從早期預應力吊車梁、撐桿梁的簡單形式發(fā)展到目前張弦桁架、張弦穹頂、索彎頂、索膜結構、玻璃幕墻等現代結構,預應力鋼結構種類繁多形式新穎,大致歸納為四類。
一是傳統(tǒng)結構型。
在傳統(tǒng)的鋼結構體系上,布置索系施加預應力以改善應力狀態(tài)、降低自重及成本。譬如,預應力桁架、網架、網殼等。像天津寧河體育館、攀枝花市體育館及北京奧運羽毛球館的預應力網架、網殼屋蓋。目前,國內外的候機樓、會展中心均廣泛地采用張弦立體桁架也歸入此類。另一種是工程中應用已久的懸索結構,譬如,北京工人體育館、浙江人民體育館等。其結構由承重索與穩(wěn)定索兩組索系組成,施加預應力的目的不是降低與調整內力,而是賦予與保證結構剛度。
二是吊掛結構型。
結構由豎向支承體系(立柱、門架、拱架等)、吊索及屋蓋三部分組成。支承體系高出屋面,于其頂部下垂鋼索吊掛屋蓋。對吊索施加預應力以調整屋蓋內力,減小撓度并形成屋蓋結構的彈性支點。由于支承體系及吊索暴露于大氣之中,直指藍天所以又稱暴露結構。譬如,江西體育館、北京朝陽體育館、杭州黃龍體育場及長春體育場等。
三是整體張拉型。
屬創(chuàng)新結構體系,跨度結構中摒棄了傳統(tǒng)受彎構件,全部由受張索系及膜面和受壓撐桿組成,其屋面結構極輕,設計構思新穎,是先進結構體系中的佼佼者,譬如,漢城及亞特蘭大奧運主賽館、慕尼黑奧運體育館建筑群以及內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯伊旗索穹頂體育中心。
四是張力金屬膜型。
金屬膜片固定于邊緣構件之上,既可作為圍護結構,又作為承重結構參與整體承受荷載?;蛟趶埩B(tài)下,將膜片固定于骨架結構之上,形成空間塊體結構,復蓋跨度,兩者都是在結構成型理論指導下誕生的預應力新型體系。此類型已應用于1980年莫斯科奧運會的幾個主賽場館中,國內尚未建成此類結構體系。
從早期預應力吊車梁,撐桿梁的簡單形式發(fā)展至今張弦桁架、索穹頂、索膜結構、玻璃幕墻等現代結構,預應力鋼結構種類繁多,大致歸納為四類:
傳統(tǒng)結構型:
在傳統(tǒng)的鋼結構體系上,布置索系施加預應力以改善贏利狀態(tài)、降低自重及成本。例如預應力桁架、網架、網殼等。例如天津寧河體育館,攀枝花市體育館的網架、網殼屋蓋等。候機樓、會展中心廣泛采用的張弦桁架亦歸入此類。另一種是工程中應用已久的懸索結構,如北京工人體育館,浙江人民體育館。其結構由承重索與穩(wěn)定索兩組索系組成,施加預應力的目的不是降低與調整內力,而是提高與保證剛度。
吊掛結構型:
結構由豎向支撐物(立柱、門架、拱腳架),吊索及屋蓋三部分組成。支撐物高出屋面,于其頂部下垂鋼索吊掛屋蓋。對吊索施加預應力以調整屋蓋內力,減小撓度并形成屋蓋結構的彈性支點。由于支撐物及吊索暴露于大氣之中直指藍天,所以又稱暴露結構。例如江西體育館、北京朝陽體育館、杭州黃龍體育場等。
整體張拉型:
屬創(chuàng)新結構體系,跨度結構中擯棄了傳統(tǒng)受彎構件,全部由受張索系及膜面和受壓撐桿組成。屋面結構極輕,設計構思新穎,是先進結構體系中的佼佼者。例如漢城奧運主賽館、慕尼黑奧運體育建筑群等。由于此體系屬國外專利,國內尚無工程實例。
張力金屬膜型:
金屬膜片固定于邊緣構件之上,既作為維護結構,又作為承重結構參與整體承受荷載?;蛟趶埩B(tài)下,將膜片固定于骨架結構之上,形成空間塊體結構,覆蓋跨度。兩者都是在結構成型理論指導下誕生的預應力新型體系,應用于莫斯科奧運會的幾個主賽場館中,國內不掌握此項技術。