由多條桿件依照一定的網格圖方式根據節點相互連接而成的空間結構。組成鋼網架的基礎模塊有三角錐,三棱體,立方體,截頭四角錐等,由這種基礎模塊可組成平面圖樣子的三邊形,四邊形,六邊形,環形或別的一切型體。具備室內空間承受力、重量較輕、彎曲剛度大、抗震等級特性好等優勢;可作為體育場館、電影院、展廳、候車大廳、體育場館內場雨棚、機庫、雙重柱子鋼網架結構距生產車間等工程建筑的屋架。
可分成兩層的板形網架結構、單面和兩層的殼型網架結構。板形網架和兩層殼型網架的桿件分成上鏈桿、網架下弦桿和腹桿,關鍵承擔抗拉力和工作壓力;單面殼型網架的桿件,除承擔抗拉力和工作壓力外,還承擔彎距及剪應力。現階段我國的網架結構絕大多數選用板形網架結構。
兩層的板形網架結構關鍵分三類:一類是由平面圖桁架結構系構成,有兩向正交和正放網架、兩向正交和斜放網架、兩向斜交斜放網架及三向網架四種方式;
二類由四角錐體模塊構成,有正放四角錐網架、正放抽時間四角錐網架、斜放四角錐網架、棋盤形四角錐網架及星型四角錐網架五種方式;
三類由三角錐體模塊構成,有三角錐網架、抽時間三角錐網架及蜂窩狀形三角錐網架三種方式。
網架結構按常用原材料分為鋼網架、混凝土結構網架及其鋼與混凝土結構構成的組成網架,在其中以鋼網架用得較多。
鋼網架結構的桿件橫截面應依據抗壓強度和可靠性測算明確。為減少壓桿的測算長度,提升其可靠性,可選用加設再分桿及支撐架等對策。用不銹鋼板材制做的板形網架及兩層殼型網架的節點,關鍵有十字板節點、電焊焊接空心球節點及螺栓球節點三種方式。
十字板節點適用槽鋼桿件的網架結構,桿件與節點板的聯接,選用電焊焊接或高強度螺栓聯接。
空心球節點及螺栓球節點適用無縫鋼管桿件的網架結構。單面殼型網架的節點應能承擔彎折內功,一般狀況下,節點的耗鋼量占全部鋼網架結構用含鋼量的15~20%。
一類是在路面組裝的總體吊裝法、總體提高法和總體起吊法;另一類是高處到位的散稱、分切分層到位拼裝和高處載荷到位拼裝等方式。
鋼網架結構是高次超靜定結構管理體系。板形網架剖析時,一般假設節點為絞接,將外載荷按基樁等效電路標準功效在網架節點上,可按室內空間桁架結構位移法,即絞接桿系有限元原理開展測算。也可選用簡單化測算法,例如交叉式梁系差分信號分析方法、擬板法等開展內功、偏移測算。單面殼型網架的節點一般假設為剛接,應按剛接桿系有限元原理開展測算;兩層殼型網架可按絞接桿系有限元原理開展測算。單面和兩層殼型網架也都可以選用擬殼法簡單化測算。
二十世紀至今,在全球范疇內空間結構都獲得了非常大的發展趨勢。室內空間網架結構是室內空間網格圖構造的一種,說白了“空間結構”是相對性“平面圖構造”來講,它具備三維功效的特點,空間結構還可以當作平面圖構造的拓展和推進。空間結構面世至今,以其效率高的承受力特性、新奇美觀大方的方式和迅速便捷的工程施工遭受大家的熱烈歡迎。在大跨距、大容量的運動場館、文化藝術設備、樞紐站甚至廠房,莫不看到空間結構的蹤跡。
空間結構歷經一個世紀的持續發展趨勢,在結構形式層面,除開網架、網殼以外,膜結構工程、預應力張拉總體管理體系、啟閉屋架、可折疊結構等全是空間結構的新組員。二十世紀前期,鋼材原材料為網架結構的發展趨勢出示了標準,之后的鋁合金型材則促使網架的桿件更輕便。近幾年來的高分子材料,非常是很多的新式建筑裝飾材料被開發設計出去,對空間結構的發展趨勢造成了明顯的危害。原材料運用層面,因為鋼材品種與抗壓強度的持續提高,空間結構也越大地選用了槽鋼、無縫鋼管、圓鋼、纜索甚至鑄鋼件產品。在非常大水平上,空間結構變成“室內空間鋼架結構”。
伴隨著現代計算機的出現,一些新的基礎理論和統計分析方法,如有限單元法、離散系統剖析、驅動力剖析等,在空間結構中獲得了廣泛運用,以致空間結構的測算和設計方案更為便捷和準確,促使空間結構如今千姿百態,類型多種多樣。可以說空間結構已變成當今建筑構造重要和活躍性的行業之一。
有限元、離散系統剖析、驅動力剖析,ANSYS手機軟件都能進行這種剖析。現階段,大家早已學好絞接桿系的有限元,事后的課程內容可能解讀其他的統計分析方法。
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