求钢结构设计资料
(一) 图集
1.轻型钢结构厂房门式刚架(2000浙G26) 2.新型屋面梯形钢屋架(01SG515) 试用图 3.门式刚架钢结构体系(一) [01SG518(一)] 该图集为门式刚架钢结构体系的第一分册---单跨无吊车门式刚架,适用于单层厂房、展览厅、仓库、体育建筑等。其包括的门式刚架的跨度为:12m、15m、18m、21m、24m、27m、30m、33m、33m、36m,共十种;根据不同的跨度选用了不同的柱距、肩高和坡度,其中柱距为:6m、7.5m 4.高层民用建筑钢结构构造体系(01SG519) (二) 工具书
1.罗邦富,魏明钟,沈祖炎,陈明辉.钢结构设计手册(第二版).中国建筑工业出版社,1989
有传统钢结构方面的丰富资料. 另有同名上下册较新版本.
2.李和华.钢结构连接节点设计手册.中国建筑工业出版社,1992
有平面屋盖、网架和多高层等的钢结构节点的详细设计内容。非常实用的一本工具书.
3.喻立安,陶龙孙等.建筑结构设计施工图集---钢结构.中国建筑工业出版社,1995
该书主要面向初学者,包含多个实例图. 有建筑钢结构设计图和施工详图编制方法。是对国家制图规范的补充。
4.建筑构造资料集(下册).中国建筑工业出版社,1990
虽然是一本出版比较早的书,但其中的很多资料仍很宝贵。
5.汪一骏.轻型钢结构设计指南(实例与图集).中国建筑工业出版社,2000
6.建筑结构静力计算手册.中国建筑工业出版社,1998
典型的结构不必建模跑程序,可查表获得内力与变形。
7.建筑五金手册
(三) 参考书
8.魏明钟.钢结构设计新规范应用讲评.中国建筑工业出版社,1991
9.陈绍蕃.钢结构稳定设计指南.中国建筑工业出版社,1996
10.尹德钰,刘善维,钱若军.网壳结构设计.中国建筑工业出版社,1996
11.高层钢结构建筑设计资料集.机械工业出版社,1999
12.韩林海.钢管混凝土结构.科学出版社,2000
13, 李国强,蒋首超,林桂祥.钢结构抗火计算与设计.中国建筑工业出版社,1999
14, 周绥平译,陈惠发.钢框架稳定设计.世界图书出版社,1999
15, steel construction manual,AISC-ASD89,9th edition 美国钢结构学会,1989
16, steel construction manual,AISC-LRFD93,3th edition美国钢结构学会,1993
17, 渡边邦夫等.钢结构设计与施工.
18, 高层建筑钢 混凝土 组合结构设计(四) 杂志
钢结构
上海钢结构
空间结构 建筑钢结构进展
工业建筑 建筑结构
建筑结构学报
建筑参考文献
文献意思为有历史意义或研究价值的图书、期刊、典章。下面我为大家带来建筑参考文献,希望大家喜欢!
建筑参考文献 篇1(一)建筑设计部分
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你可以到当地建筑书店查看一下,最主要的还是钢结构荷载分析类和设计基础。
2、然后就是在网上找些类似的软件,可以辅助你做好设计。
3、如果你对受力分析不是很清楚的话,那么可以到你所在地的大学里面找找土木工程类专业的旧书,找本《结构力学》自己学习。
4、我再推荐个教育资源网站给你,那里有很多高等学校的专业课程的视频教学。其中就有钢结构设计,希望对你有帮助。
中国开放教育资源协会(China Open Resources for Education简称 CORE)
希望对你有帮助,祝你成功!
最主要的;
GB50017-2003钢结构设计规范
GB50205-2007钢结构工程施工质量验收规范
其他的很多
钢结构设计手册
轻型钢结构设计手册
钢结构——沈祖炎主编
钢结构设计与计算
钢结构设计与计算(第2版)
钢结构设计计算示例
给你介绍个入门的《钢结构》教材
1)采暖房屋25~35度
2)非采暖房屋:北方地区35~45度;中部地区25~35度;南方地区20~25度
3)热加工车间约40度
4)露天结构:北方地区55~60度;南方地区45~50度
详细的温度差可参考《民用建筑热工设计规范》GB50176-931。
注意事项:
1、现在的PKPM系列的PMSAP已经具备进行温度应力分析的功能。PMSAP采用有限元计算温度应力,构件的温度变化对结构的变形、内力的影响将等效为某种荷载的影响。具体的技术分析和操作功能参见PMSAP手册。但是,这些计算都是在我们用户自定义温度场的基础上进行的,所以我们要首先了解以下的一些基本概念。
2、 温度对结构的作用首先是个热传导问题,只有当构件变形受约束,温度作用才以力的形式表现出来,才产生结构设计问题。所以,导热状况不同,约束内力计算结果差异明显,要特别注意导热计算正确与否将直接影响结构计算及结构设计的正确性。
3、 建筑物的环境温度由空气温度加上太阳热辐射在建筑物表面产生的日照温度组成。要注意的是,建筑物的表面温度通常与空气温度不相同;而因为日照具有方向性和直接性,所以,日照温度对建筑物来说是一个非均匀分布的温度场。
4、 要明确的是,外部温度最高时构件温度不是最高;当构件温度最高时外部温度早就降了下来。所以,就必然存在一个温度变化周期的取值问题。因为取瞬时温度作为环境温度来进行结构温度作用的分析是不必要的;温度波动周期取得短,分析得可靠度就相对较高,这一点也是明显得;所以,温度作用分析时温度变化周期以日为宜。
5、 室外空气温度夏季取30年一遇最高日平均温度,冬季取30年一遇最低日平均温度。使用阶段室内空气温度夏季取空调设计温度,冬季取采暖设计温度。计算日照温度时,夏季太阳辐射照度计算取日照时段太阳辐射的平均值。构件和结构的初始温度取成型时环境空气温度。
6、 由于结构构件表面通常有砂浆层、装饰面层,屋面构件上往往铺设保温隔热及防水层,所以要求解构件截面内的温度分布,首先应知道在环境温度作用下,经多层材料的热传导后,构件受力部分界面上的温度。
7、 在截面设计时,由于温度作用是个缓慢的实施过程,因此考虑徐变变形引起的构件应力松弛,应力松弛系数建议取0.3。另外,要注意,荷载组合时的分项系数的合理取值,具体可参考文献1。
8、 结构约束的相对性。温度作用对结构产生的直接影响是变形。显然,地下、地上的温度变形是不一样。在结构整体工作下,变形协调通过竖向构件来完成。这一协调过程实质就是变形变化量小的地下部分约束了地上部分的温度变形,因此,这种约束是相对的。
9、 温度作用影响的可控性。控制温度作用的影响,就是要首先减小温度变形,着眼点应是控制结构长度或结构工作温度变化量。对于超长结构,可以利用后浇带来实现。
10、 由于温度计算的复杂性以及模型简化的相对性,所以计算结果更多的是参考作用,构造措施和正确施工更为重要。正如基坑现在越来越重视信息化施工一样,对于温度应力,实际的测试结果我想应该具有更大的说服力。以下是一个超长结构(156mX16m,且两端16米范围内各加宽成34米)无缝设计后进行实地测试后的一些重要结论(详参考文献4):
11、 对于无缝超长结构变形而言,温度引起的结构变形占很大的比例,是起控制作用的主要因素,在结构初步设计时不能忽略温度因素。
12、 结构非预应力钢筋中温度应力的变化,根据本次测试的结果,一般年度变化量小于40Mpa,这样的应力变化对于普通的非预应力钢筋是可以接受的。
13、 在该工程中,采取了很多的技术构造措施来减少温度作用对结构造成的不利影响。比如,设置控制温度应力的无粘结预应力钢筋,采用较好的保温隔热措施,确实起到了良好的效果,使得钢筋中温度应力的变化量较小,保证了结构长期使用的安全性和耐久性。
14、 温度变化引起的应力有一定的滞后性。比如,温度最高的月份是8月,但应力峰值一般在9月。
15、 在今后的结构设计中,有必要考虑立面不同辐射的影响,进行配筋或构造设计,协调结构的温度应力和或变形。
首先跨度太大,建议采用桁架式钢梁。
如果你必须采用H型钢来做的话,截面高度会很大。
设计方法如下:
1.初选截面
我估计热轧H型钢已经不能满足你的要求了,热轧的最高的也才900.
你先用HN900x300算一算,多半不够。(计算方法如下)。如果不够的话,只有采用焊接H型钢了。好处还可以根据你梁端约束情况考虑做成变截面的。
2.强度验算
3.整体稳定验算
4.局部稳定验算
5.刚度验算
6.加劲肋设计
7.节点设计
8.梁拼接设计
然后就OK了,画上图即可。
各步骤相关公式,我就不在这里打出来了(恐怕得打几千字)
请楼主自己翻阅《钢结构设计规范》《钢结构设计手册》
里面有各步骤详细的计算方法,公式。
上面是自己动手的方法。
实际上多采用软件设计,设计软件就多得不得了了。
我在这里就不一一打出来了。
一、钢结构适用范围及选型
1.钢结构适用的范围
钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:超高层建筑、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、工业厂房和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。
2.钢结构的选型
在钢结构设计的整个过程中,都应该被强调的是"概念设计",它在结构选型与布置阶段尤其重要。对一些难以作出精确理性分析或规范未规定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部措施。运用概念设计可以在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择。所得结构方案往往易于手算、概念清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。同时,它也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。
钢结构通常有框架、平面 (木行)架、网架 (壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构型式。其理论与技术大都成熟。亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设计方法,比如网壳的稳定等。
结构选型时,应考虑它们不同的特点。在轻钢工业厂房中,当有较大悬挂荷载或移动荷载,就可考虑放弃门式刚架而采用网架。基本雪压大的地区,屋面曲线应有利于积雪滑落(切线 50 度内需考虑雪载),如采用三心圆网壳。总雪载释放近一半。降雨量大的地区相似考虑。建筑允许时,在框架中布置支撑会比简单的节点刚接的框架有更好的经济性。而屋面覆盖跨度较大的建筑中,可选择构件受拉为主的悬索或索膜结构体系。高层钢结构设计中,常采用钢混凝土组合结构,在地震烈度高或很不规则的高层中,不应单纯为了经济去选择不利抗震的核心筒加外框的形式。宜选择周边巨型 SRC 柱,核心为支撑框架的结构体系。我国半数以上的此类高层为前者。对抗震不利。
结构的布置要根据体系特征,荷载分布情况及性质等综合考虑。一般的说要刚度均匀。力学模型清晰。尽可能限制大荷载或移动荷载的影响范围,使其以最直接的线路传递到基础。柱间抗侧支撑的分布应均匀。其形心要尽量靠近侧向力 (风震)的作用线。否则应考虑结构的扭转。结构的抗侧应有多道防线。比如有支撑框架结构,柱子至少应能单独承受 1/4 的总水平力。
框架结构的楼层平面次梁的布置,有时可以调整其荷载传递方向以满足不同的要求。通常为了减小截面沿短向布置次梁,但是这会使主梁截面加大,减少了楼层净高,顶层边柱也有时会吃不消,此时把次梁支撑在较短的主梁上可以牺牲次梁保住主梁和柱子。
3.钢结构构件的截面选取
结构布置结束后,需对构件截面作初步估算。主要是梁柱和支撑等的断面形状与尺寸的假定。
钢梁可选择槽钢、轧制或焊接 H 型钢截面等。根据荷载与支座情况,其截面高度通常在跨度的 1/20~1/50 之间选择。翼缘宽度根据梁间侧向支撑的间距按 l/b 限值确定时,可回避钢梁的整体稳定的复杂计算,这种方法很受欢迎。确定了截面高度和翼缘宽度后,其板件厚度可按规范中局部稳定的构造规定预估。
柱截面按长细比预估。通常 50<λ<150,简单选择值在 100 附近。根据轴心受压、双向受弯或单向受弯的不同,可选择钢管或 H 型钢截面等。
初学者需注意,对应不同的结构,规范中对截面的构造要求有很大的不同。如钢结构所特有的组成构件的板件的局部稳定问题。在钢结构规范和轻钢规范中的限值有很大的区别。
除此之外,构件截面形式的选择没有固定的要求,结构工程师应该根据构件的受力情况,合理的选择安全经济美观的截面。
二、钢结构设计简单步骤和设计思路
1.设计计算的手段
目前钢结构实际设计中,结构分析通常为线弹性分析,条件允许时考虑 P- Δ,p- δ。
新近的一些有限元软件可以部分考虑几何非线性及钢材的弹塑性能。这为更精确的分析结构提供了条件。并不是所有的结构都需要使用软件:典型结构可查力学手册之类的工具书直接获得内力和变形。简单结构通过手算进行分析。复杂结构才需要建模运行程序并做详细的结构分析。
2.计算结果的判定
要正确使用结构软件,还应对其输出结果的做"工程判定".比如,评估各向周期、总剪力、变形特征等。根据"工程判定"选择修改模型重新分析,还是修正计算结果。
不同的软件会有不同的适用条件。初学者应充分明了。此外,工程设计中的计算和精确的力学计算本身常有一定距离,为了获得实用的设计方法,有时会用误差较大的假定,但对这种误差,会通过"适用条件、概念及构造"的方式来保证结构的安全。钢结构设计中,"适用条件、概念及构造"是比定量计算更重要的内容。
工程师们不应该过分信任与依赖结构软件。美国一位学者曾警告说:“误用计算机造成结构破坏而引起灾难只是一个时间的问题。”
注重概念设计和工程判定是避免这种工程灾难的方法。
3.判断结构是否适合用钢结构
钢结构通常用于高层建筑、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:超高层公共建筑、大跨度的公共建筑、桥梁、电视塔、仓棚、工业厂房和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。
4.结构选型与结构布置
在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是"概念设计",它在结构选型与布置阶段尤其重要。对一些难以作出精确理性分析或规范未规定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部措施。运用概念设计可以在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择。所得结构方案往往易于手算、概念清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。同时,它也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。
钢结构通常有框架、平面 (木行)架、网架 (壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构型式。
其理论与技术大都成熟。亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设计方法,比如网壳的稳定等。
框架结构的楼层平面次梁的布置,有时可以调整其荷载传递方向以满足不同的要求。通常为了减小截面沿短向布置次梁,但是这会使主梁截面加大,减少了楼层净高,顶层边柱也有时会吃不消,此时把次梁支撑在较短的主梁上可以牺牲次梁保住主梁和柱子。
5. 节点设计
连接节点的设计是钢结构设计中重要的内容之一。在结构分析前,就应该对节点的形式有充分思考与确定。常常出现的一种情况是,最终设计的节点与结构分析模型中使用的形式不完全一致,这必须避免。按传力特性不同,节点分刚接,铰接和半刚接。初学者宜选择可以简单定量分析的前两者。
连接的不同对结构影响甚大。比如,有的刚接节点虽然承受弯矩没有问题,但会产生较大转动,不符合结构分析中的假定。会导致实际工程变形大于计算数据等的不利结果。
连接节点有等强设计和实际受力设计两种常用的方法,初学者可偏安全选用前者。钢结构设计手册中通常有焊缝及螺栓连接的表格等供设计者查用,比较方便。也可以使用结构软件的后处理部分来自动完成。
具体设计主要包括以下内容:
5.1 焊接:对焊接焊缝的尺寸及形式等,规范有强制规定,应严格遵守。焊条的选用应和被连接金属材质适应。E43 对应 Q235,E50 对应 Q345. Q235 与 Q345 连接时,应该选择低强度的 E43,而不是 E50.
焊接设计中不得任意加大焊缝。焊缝的重心应尽量与被连接构件重心接近。其他详细内容可查规范关于焊缝构造方面的规定。
5.2 栓接:
铆接形式,在建筑工程中,现已很少采用。
普通螺栓抗剪性能差,可在次要结构部位使用。
高强螺栓,使用日益广泛。常用 8.8s 和 10.9s 两个强度等级。根据受力特点分承压型和摩擦型。两者计算方法不同。高强螺栓最小规格 M12.常用 M16~M30.超大规格的螺栓性能不稳定,设计中应慎重使用。
自攻螺丝用于板材与薄壁型钢间的次要连接。国外在低层墙板式住宅中,也常用于主结构的连接。
5.3 连接板:可简单取其厚度为梁腹板厚度加 4mm.然后验算净截面抗剪等。
5.4 梁腹板:应验算栓孔处腹板的净截面抗剪。承压型高强螺栓连接还需验算孔壁局部承压。
5.5 节点设计必须考虑安装螺栓、现场焊接等的施工空间及构件吊装顺序等。构件运到现场无法安装是初学者长犯的错误。此外,还应尽可能使工人能方便的进行现场定位与临时固定。
5.6 节点设计还应考虑制造厂的工艺水平。比如钢管连接节点的相贯线的切口需要数控机床等设备才能完成。
6.构件设计
构件的设计首先是材料的选择。比较常用的是Q235 (类似 A3)和 Q345 (类似 16Mn)。通常主结构使用单一钢种以便于工程管理。经济考虑,也可以选择不同强度钢材的组合截面。当强度起控制作用时,可选择 Q345;稳定控制时,宜使用 Q235.
构件设计中,现行规范使用的是弹塑性的方法来验算截面。这和结构内力计算的弹性方法并不匹配。
当前的结构软件,都提供截面验算的后处理功能。由于程序技术的进步,一些软件可以将验算时不通过的构件,从给定的截面库里选择加大一级。并自动重新分析验算,直至通过,如 sap2000 等。这是常说的截面优化设计功能之一。它减少了结构师的很多工作量。但是,初学钢至少应注意两点:
6.1 软件在做构件 (主要是柱)的截面验算时,计算长度系数的取定有时会不符合规范的规定。目前所有的程序都不能完全解决这个问题。所以,尤其对于节点连接情况复杂或变截面的构件,结构师应该逐个检查。
6.2 当上面预估的截面不满足时,加大截面应该分两种情况区别对待。
(1)强度不满足,通常加大组成截面的板件厚度,其中,抗弯不满足加大翼缘厚度,抗剪不满足加大腹板厚度。
(2)变形超限,通常不应加大板件厚度,而应考虑加大截面的高度,否则,会很不经济。
使用软件的前述自动加大截面的优化设计功能,很难考虑上述强度与刚度的区分,实际上,常常并不合适。
7.图纸编制
钢结构设计出图分设计图和施工详图两阶段,设计图为设计单位提供,主要是原理图和杆件示意图。施工详图通常由钢结构专业制造公司,根据设计图来进行具体的深化设计内容。现在的深化设计程序和先进,可以同时完成所有杆件的加工、制作等内容。有时也会由设计单位代为编制。由于近年钢结构项目增多和设计院钢结构工程师缺乏的矛盾,有设计能力的钢结构公司参与设计图编制的情况也很普遍。
7.1 设计图:是提供制造厂编制施工详图的依据。深度及内容应完整但不冗余。在设计图中,对于设计依据、荷载资料 (包括地震作用)、技术数据、材料选用及材质要求、设计要求 (包括制造和安装、焊缝质量检验的等级、涂装及运输等)、结构布置、构件截面选用以及结构的主要节点构造等均应表示清楚,以利于施工详图的顺利编制,并能正确体现设计的意图。主要材料应列表表示。
7.2 施工详图:又称加工图或放样图等。深度须能满足车间直接制造加工。不完全相同的另构件单元须单独绘制表达,并应附有详尽的材料表。
设计图及施工详图的内容表达方法及出图深度的控制,目前比较混乱,各个设计单位之间及其与钢结构公司之间不尽相同。初学者可参考他人的优秀设计并参考相关的工具书,并依据规范规定编制。