选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
《圆筒形结构计算》主要针对圆筒形结构在筒壁不规则压力作用下筒壁变形及内力计算的难题,介绍了作者经过深入研究提出的集中荷载法及其应用。集中荷载法不仅可以计算不规则压力作用下圆筒形结构筒壁的变形及内力,而且也适用于环向对称,沿筒壁高度规则分布(三角形、矩形、梯形分布)荷载情形。该方法应用弹性地基梁类比法和力学叠加原理,获得了圆筒形结构在环向对称的一集中荷载作用下筒壁变形及内力的弹性解析解,从而为这类结构的结构计算又提供了一种新的、可靠的理论分析方法,弥补了现有计算方法的不足。为便于读者对集中荷载法的应用,书中编制了相关计算用表及计算例题。书中还对目前广泛采用的圆柱壳有矩理论作了扼要的介绍。
第一章 概论
第一节 圆柱壳有矩理论
第二节 弹性地基上无限长梁
第三节 弹性地基上半无限长梁
第二章 集中荷载法
第一节 集中荷载法的原理
第二节 圆筒形结构筒壁变形和内力的计算公式
第三章 计算方法应用
第一节 荷载的简化
第二节 环向力及弯矩系数表的编制
第三节 高圆筒结构筒壁计算
第四节 集中荷载局部加密时的计算
第五节 计算例题
附录
附表1 弯矩系数K1M(两端铰支)
附表2 弯矩系数K2M(上端自由下端铰支)
附表3 弯矩系数K3M(上端自由下端固定)
附表4 弯矩系数K4M(上端铰支下端固定)
附表5 环向力系数K1T(两端铰支)
附表6 环向力系数K2T(上端自由下端铰支)
附表7 环向力系数K3T(上端自由下端固定)
附表8 环向力系数K4T(上端铰支下端固定)
参考文献2100433B
张昌叙,1942年生,1964年毕业于重庆建筑工程学院土木工程系。参加工作后长期从事建筑科学研究、技术服务、技术管理及国家建筑工程标准规范的编制和管理工作。历任研究室副主任、主任、院总工程师、院长等职,现任陕西省建筑科学研究院顾问总工程师,享受政府特殊津贴,教授级高级工程师。
上海的东方明珠就属于那种圆筒形的建筑物,高高耸立,看上去很有立体感,特别的神秘,远远望去就像一个圆的桶子竖立在那里,这样的建筑很耐看,观赏性很强,不规则的那种设计,会有一种前卫感。
封头都是冲压出来的,根据制造能力小的可以整体冲压,大的分瓣冲压再组焊。有专业厂家生产。
地上立式圆筒形粮仓的钢结构栈桥的立柱不是为钢柱。 采用的是混凝土基础形式。其实钢结构栈桥有2种形式: 一种为落地式,就是栈桥支腿是在地面或者基础上,采用这种方式的栈桥一般是栈桥承重比较大,比如仓上...
FRP圆筒形水箱结构分析与计算
针对 FRP圆筒形水箱的结构特点 ,对结构设计的程序及参数的选取进行了详细的分析 ,并以 5 m3圆筒形水箱为例进行了结构计算。
立式圆筒形储罐施工
立式圆筒形储罐施工 [摘要 ]立式圆筒形储罐施工质量对储罐的使用安全和使用寿命都有着重要 的影响,本文根据储罐的施工过程中的焊接方法及焊接质量检测进行阐述。 [关键词 ]立式;圆筒形;储罐;施工 一、前言 钢制储罐是储存各种液体 (或气体)原料及成品的专用设备, 对许多企业来 讲储罐是工艺生产的重要组成部分, 特别是国家战略物资储备均离不开各种容量 和类型的储罐。储罐的种类分为很多种, 在施工过程中我们要根据储罐的类型采 取不同的施工工艺, 保证储罐的施工质量, 为储罐的安全运行提供保障。 大型储 罐主要在储存液体的过程中遇到大风、 地震、雷电等外力冲击的情况下会产生一 定的危险,因此,我们要严格控制施工步骤。 在施工过程中要严格按照相关的标 准及施工图纸要求进行施工, 对储存易燃、 爆的储存罐还要进行必要检测, 保证 使用过程的安全。 二、立式圆筒型储罐的设计及施工标准 立式圆筒型储罐的
《建筑结构计算常用数据速查手册(上下)》为套装书,分为《建筑结构计算常用数据速查手册(上)》、《建筑结构计算常用数据速查手册(下)》。编者为满足广大建筑结构设计人员的工作学习需求,编写了本手册。《建筑结构计算常用数据速查手册(上下)》分为7章,包含了建筑施工中的常用结构,并对不同材料组成的建筑结构的计算理论和方法进行了整合。本手册根据国家和行业的最新标准、规范编写,收录了大量的常用数据、公式以及图表,具有技术规范新、内容覆盖面广、实用性强等特点。《建筑结构计算常用数据速查手册(上下)》可作为建筑施工结构设计人员、管理人员的常备工具书,也可作为大专院校师生的参考用书。2100433B
1.完成整体参数的正确设定计算开始以前,设计人员首先要根据新规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。
(1)振型组合数是软件在做抗震计算时考虑振型的数量。该值取值太小不能正确反映模型应当考虑的振型数量,使计算结果失真;取值太大,不仅浪费时间,还可能使计算结果发生畸变。《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13-2条规定,抗震计算时,宜考虑平扭藕联计算结构的扭转效应,振型数不宜小于15,对多塔结构的振型数不应小于塔楼的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。一般而言,振型数的多少于结构层数及结构自由度有关,当结构层数较多或结构层刚度突变较大时,振型数应当取得多些,如有弹性节点、多塔楼、转换层等结构形式。振型组合数是否取值合理,可以看软件计算书中的x,y向的有效质量系数是否大于0.9.具体操作是,首先根据工程实际情况及设计经验预设一个振型数计算后考察有效质量系数是否大于0.9,若小于0.9,可逐步加大振型个数,直到x,y两个方向的有效质量系数都大于0.9为止。必须指出的是,结构的振型组合数并不是越大越好,其最大值不能超过结构得总自由度数。例如对采用刚性板假定得单塔结构,考虑扭转藕联作用时,其振型不得超过结构层数的3倍。如果选取的振型组合数已经增加到结构层数的3倍,其有效质量系数仍不能满足要求,也不能再增加振型数,而应认真分析原因,考虑结构方案是否合理。
(2)最大地震力作用方向是指地震沿着不同方向作用,结构地震反映的大小也各不相同,那么必然存在某各角度使得结构地震反应值最大的最不利地震作用方向。设计软件可以自动计算出最大地震力作用方向并在计算书中输出,设计人员如发祥该角度绝对值大于15度,应将该数值回填到软件的“水平力与整体坐标夹角”选项里并重新计算,以体现最不利地震作用方向的影响。
(3)结构基本周期是计算风荷载的重要指标。设计人员如果不能事先知道其准确值,可以保留软件的缺省值,待计算后从计算书中读取其值,填入软件的“结构基本周期”选项,重新计算即可。
上述的计算目的是将这些对全局有控制作用的整体参数先行计算出来,正确设置,否则其后的计算结果与实际差别很大。
2.确定整体结构的合理性整体结构的科学性和合理性是新规范特别强调内容。新规范用于控制结构整体性的主要指标主要有:周期比、位移比、刚度比、层间受剪承载力之比、刚重比、剪重比等。
(1)周期比是控制结构扭转效应的重要指标。它的目的是使抗侧力的构件的平面布置更有效更合理,使结构不至出现过大的扭转。也就是说,周期比不是要求就构足够结实,而是要求结构承载布局合理。《高规》第4.3.5条对结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比的要求给出了规定。如果周期比不满足规范的要求,说明该结构的扭转效应明显,设计人员需要增加结构周边构件的刚度,降低结构中间构件的刚度,以增大结构的整体抗扭刚度。
设计软件通常不直接给出结构的周期比,需要设计人员根据计算书中周期值自行判定第一扭转(平动)周期。以下介绍实用周期比计算方法:1)扭转周期与平动周期的判断:从计算书中找出所有扭转系数大于0.5的平动周期,按周期值从大到小排列。同理,将所有平动系数大于0.5的平动周期值从大到小排列;2)第一周期的判断:从列队中选出数值最大的扭转(平动)周期,查看软件的“结构整体空间振动简图”,看该周期值所对应的振型的空间振动是否为整体振动,如果其仅仅引起局部振动,则不能作为第一扭转(平动)周期,要从队列中取出下一个周期进行考察,以此类推,直到选出不仅周期值较大而且其对应的振型为结构整体振动的值即为第一扭转(平动)周期;3)周期比计算:将第一扭转周期值除以第一平动周期即可。
(2)位移比(层间位移比)是控制结构平面不规则性的重要指标。其限值在《建筑抗震设计规范》和《高规》中均有明确的规定,不再赘述。需要指出的是,新规范中规定的位移比限值是按刚性板假定作出的,如果在结构模型中设定了弹性板,则必须在软件参数设置时选择“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,以便计算出正确的位移比。在位移比满足要求后,再去掉“对所有楼层强制采用刚性楼板假定的选择,以弹性楼板设定进行后续配筋计算。2100433B
《高等防护结构计算理论》从结构计算理论发展的角度,重点介绍了著者认为对当前防护结构计算以及对未来防护工程计算发展将起较大影响的新理论研究成果。