由多条杆件依照一定的网格图方式根据节点相互连接而成的空间结构。组成钢网架的基础模块有三角锥,三棱体,立方体,截头四角锥等,由这种基础模块可组成平面图样子的三边形,四边形,六边形,环形或别的一切型体。具备室内空间承受力、重量较轻、弯曲刚度大、抗震等级特性好等优势;可作为体育场馆、电影院、展厅、候车大厅、体育场馆内场雨棚、机库、双重柱子钢网架结构距生产车间等工程建筑的屋架。
可分成两层的板形网架结构、单面和两层的壳型网架结构。板形网架和两层壳型网架的杆件分成上链杆、网架下弦杆和腹杆,关键承担抗拉力和工作压力;单面壳型网架的杆件,除承担抗拉力和工作压力外,还承担弯距及剪应力。现阶段我国的网架结构绝大多数选用板形网架结构。
两层的板形网架结构关键分三类:一类是由平面图桁架结构系构成,有两向正交和正放网架、两向正交和斜放网架、两向斜交斜放网架及三向网架四种方式;
二类由四角锥体模块构成,有正放四角锥网架、正放抽时间四角锥网架、斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架及星型四角锥网架五种方式;
三类由三角锥体模块构成,有三角锥网架、抽时间三角锥网架及蜂窝状形三角锥网架三种方式。
网架结构按常用原材料分为钢网架、混凝土结构网架及其钢与混凝土结构构成的组成网架,在其中以钢网架用得较多。
钢网架结构的杆件横截面应依据抗压强度和可靠性测算明确。为减少压杆的测算长度,提升其可靠性,可选用加设再分杆及支撑架等对策。用不锈钢板材制做的板形网架及两层壳型网架的节点,关键有十字板节点、电焊焊接空心球节点及螺栓球节点三种方式。
十字板节点适用槽钢杆件的网架结构,杆件与节点板的联接,选用电焊焊接或高强度螺栓联接。
空心球节点及螺栓球节点适用无缝钢管杆件的网架结构。单面壳型网架的节点应能承担弯折内功,一般状况下,节点的耗钢量占全部钢网架结构用含钢量的15~20%。
一类是在路面组装的总体吊装法、总体提高法和总体起吊法;另一类是高处到位的散称、分切分层到位拼装和高处载荷到位拼装等方式。
钢网架结构是高次超静定结构管理体系。板形网架剖析时,一般假设节点为绞接,将外载荷按基桩等效电路标准功效在网架节点上,可按室内空间桁架结构位移法,即绞接杆系有限元原理开展测算。也可选用简单化测算法,例如交叉式梁系差分信号分析方法、拟板法等开展内功、偏移测算。单面壳型网架的节点一般假设为刚接,应按刚接杆系有限元原理开展测算;两层壳型网架可按绞接杆系有限元原理开展测算。单面和两层壳型网架也都可以选用拟壳法简单化测算。
二十世纪至今,在全球范畴内空间结构都获得了非常大的发展趋势。室内空间网架结构是室内空间网格图构造的一种,说白了“空间结构”是相对性“平面图构造”来讲,它具备三维功效的特点,空间结构还可以当作平面图构造的拓展和推进。空间结构面世至今,以其效率高的承受力特性、新奇美观大方的方式和迅速便捷的工程施工遭受大家的热烈欢迎。在大跨距、大容量的运动场馆、文化艺术设备、枢纽站甚至厂房,莫不看到空间结构的踪迹。
空间结构历经一个世纪的持续发展趋势,在结构形式层面,除开网架、网壳以外,膜结构工程、预应力张拉总体管理体系、启闭屋架、可折叠结构等全是空间结构的新组员。二十世纪前期,钢材原材料为网架结构的发展趋势出示了标准,之后的铝合金型材则促使网架的杆件更轻便。近几年来的高分子材料,非常是很多的新式建筑装饰材料被开发设计出去,对空间结构的发展趋势造成了明显的危害。原材料运用层面,因为钢材品种与抗压强度的持续提高,空间结构也越大地选用了槽钢、无缝钢管、圆钢、缆索甚至铸钢件产品。在非常大水平上,空间结构变成“室内空间钢架结构”。
伴随着现代计算机的出現,一些新的基础理论和统计分析方法,如有限单元法、离散系统剖析、驱动力剖析等,在空间结构中获得了广泛运用,以致空间结构的测算和设计方案更为便捷和准确,促使空间结构如今千姿百态,类型多种多样。可以说空间结构已变成当今建筑构造重要和活跃性的行业之一。
有限元、离散系统剖析、驱动力剖析,ANSYS手机软件都能进行这种剖析。现阶段,大家早已学好绞接杆系的有限元,事后的课程内容可能解读其他的统计分析方法。
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