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应用了小桁架可使大桁架上承受外荷截的节间长度减小,也就是减小纵梁的长度,同时可维持大桁架上为经济所需要的杆件布置;因此,这种桁架通常应用在跨度比较大的梁式桁架上。
小桁架既然代替了大桁架的简单杆件,当荷载加在大桁架的结点上时,例如图3上的A、E、F等结点,则大桁架各杆内力可应用结点法或截面法来确定,而小桁架作为大桁架的一个杆件,只会在联接大桁架有关结点的直线方向承受一对平衡力的作用。例如,当结点F上有竖向荷载P,作用在E4F65小桁架上的平衡力系为拉力,其值等于
若荷载加在小桁架的节点上,例如图4的1、4、7等结点,则小桁架作为大桁架的一根杆件,它的平衡是由大桁架的相邻结点来维持,也就是小桁架上的荷载传递到大桁架的相邻结点上,同时大桁架的相邻结点给予小桁架以等值而方向相反的反力。例如,当结点4上有竖向荷载P(图5)时,则对于大桁架的结点E及F将有向下而各为
设图1(b)的简单桁架受非结点荷载作用。现将AB杆单独分离出来,则AB杆和剩下的原桁架形成了两个隔离体,如图1(c)。显然,这两个隔离体将分别在荷载和内部约束力的作用下维持平衡。如果将AB杆换成小桁架如图1(d),在原有荷载及内部约束力均不改变的条件下,小桁架及剩下的原桁架仍应各自维持平衡。因此,可以得出这样的结论:如将桁架中的一根或几根杆件作构造变换,其余杆件的内力不变。这一特征,对于静定结构均适用。
因此,对于组合桁架进行内力分析时,首先仍将代替原有杆件的小桁架视为链杆(凡是未作构造变换的杆件,所得内力就是这些杆件的真实内力);然而对小桁架单独作内力分析。由图1(d)可知,分析时需将原有荷载及内部约束力(轴力与反力)均视为小桁架的外力,运用数解法或图解法来求解。
图2为一门座起重机的上部臂架结构示意图。该臂架机构可视为组合桁架。作内力分析时,小桁架EF用一根链杆来代替。计算先从桁架CDE开始,求得的反力即作为外力加于小桁架的端部,据此计算出小桁架的内力 。
在建筑机械中,当桁架必须承受非结点荷载时,为了消除直接承受荷载的杆件的附加弯矩,可以采用图1(a)所示的桁架结构。这种结构,是用静定而几何不变形的小桁架(或称复杂杆件)来代替原桁架中的一根或几根杆件,得到一种构造上比较复杂的桁架,即所谓组合桁架。
由于采用小桁架代替了原桁架中的某些杆件,非结点荷载在原桁架中对杆件的弯曲作用,在小桁架中就得以避免。小桁架的节间很小,非结点荷载被认为作用在结点上,只引起轴力 。
1、参考图集;2、类似设计;3、桁架一般使用管材。
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桁heng架........
组合桁架杆件的内力影响线是按静力法来绘制的。绘制各杆件的影响线时,必须首先要区分所讨论的杆件是属于哪一种类型。现具体说明如下:
图6为平行弦的组合桁架。由图6可知,IG、FG为基本桁架的杆件。它们的影响线见图6(b)、(c)。
组合桁架中杆件FC既属于基本桁架,亦属于小桁架。小桁架部分的FC杆件内力影响线和FE杆件相同(图6f),基本桁架部分的FC杆件内力影响线和FG杆件内力影响线相同。所以FC杆件内力影响线为二者之和(图6g)。它是由基本桁架的影响线aceba和小桁架的影响线cde相加而成。根据几何关系,可以证明相加后d点在bc的延长线上。
利用上述分析方法,亦可同样来求出其他各杆件内力影响线 。
桁架计算方法
展示设计 www.demage.com 3d模型下载 www.moxingyun.com 励志名言 www.lizhi168.cn 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,则需按动荷载进步履力分析 (见荷载 )。 支撑系统有上弦支撑、 下弦支撑、垂直支撑和桁架租赁共同组成 空间稳定体系。桁架的高度与跨度之比,通常采用 1/6~1/12, 在设 计手册和规范中均有具体规定。 计算次应力需考虑杆件轴向变形, 可 用超静定结构的方法或有限元法求解。 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
钢引桥主桁架计算程序GYQJS的设计
介绍了钢引桥主桁架的GYQJS计算程序的基本原理和计算方法,并阐述了该程序的主流程及改进方向。
在钢桁架上弦焊接钢筋或带头栓钉的柔性连接件,然后灌筑钢筋混凝土板而形成组合桁架(图2)。桁架上弦用钢板或T形钢,上浇钢筋混凝土板,下弦用槽钢或T形钢,腹杆用圆钢。采用组合桁架可使管道穿越结构层比较方便。50年代以来在屋盖结构中,采用另一种结构体系的组合桁架,上弦杆用钢筋混凝土构件,受拉腹杆及下弦杆用钢构件,受压腹杆用钢筋混凝土或钢构件。在节点处将钢构件和钢筋混凝土构件组装成组合桁架。此种组合桁架跨度为12~24米。 钢和混凝土组合结构
桁架(truss): 由直杆组成的一般具有三角形单元的平面或空间结构。在荷载作用下,桁架杆件主要承受轴向拉力或压力,从而能充分利用材料的强度,在跨度较大时可比实腹梁节省材料,减轻自重和增大刚度,故适用于较大跨度的承重结构和高耸结构,如屋架、桥梁、输电线路塔、卫星发射塔、水工闸门、起重机架等。常用的有钢桁架、钢筋混凝土桁架、预应力混凝土桁架、木桁架、钢与木组合桁架、钢与混凝土组合桁架。桁架按外形分有三角形桁架、梯形桁架、多边形桁架、平行弦桁架,及空腹桁架。在选择桁架形式时,应综合考虑桁架的用途、材料、支承方式和施工条件,在满足使用要求的前提下,力求制造和安装所用的材料和劳动量为最小。
三角形桁架
在沿跨度均匀分布的节点荷载下,上下弦杆的轴力在端点处最大,向跨中逐渐减少;腹杆的轴力则相反。三角形桁架由于弦杆内力差别较大,材料消耗不够合理,多用于瓦屋面的屋架中。
梯形桁架
和三角形桁架相比,杆件受力情况有所改善,而且用于屋架中可以更容易满足某些工业厂房的工艺要求。如果梯形桁架的上、下弦平行就是平行弦桁架,杆件受力情况较梯形略差,但腹杆类型大为减少,多用于桥梁和栈桥中。
多边形桁架
也称折线形桁架。上弦节点位于二次抛物线上,如上弦呈拱形可减少节间荷载产生的弯矩,但制造较为复杂。在均布荷载作用下,桁架外形和简支梁的弯矩图形相似,因而上下弦轴力分布均匀,腹杆轴力较小,用料最省,是工程中常用的一种桁架形式。
空腹桁架
基本取用多边形桁架的外形,上弦节点之间为直线,无斜腹杆,仅以竖腹杆和上下弦相连接。杆件的轴力分布和多边形桁架相似,但在不对称荷载作用下杆端弯矩值变化较大。优点是在节点相交会的杆件较少,施工制造方便。
桁架常识 "桁"字念"heng",由于"桁"字较少使用,误被念为"hang"(行),故此,"行架"由此得名。 桁架的定义: 桁架由杆件通过焊接、铆接或螺栓连接而成的支撑横梁结构,称为"桁架"。
桁架(truss): 常用的有钢桁架、钢筋混凝土桁架、预应力混凝土桁架、木桁架、钢与木组合桁架、钢与混凝土组合桁架。桁架按外形分有三角形桁架、梯形桁架、多边形桁架、平行弦桁架,及空腹桁架。在选择桁架形式时,应综合考虑桁架的用途、材料、支承方式和施工条件,在满足使用要求的前提下,力求制造和安装所用的材料和劳动量为最小。