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钢结构围挡教程(围挡钢结构设计)

钢结构围挡教程(围挡钢结构设计)计算风压处高度 z = 3.0 m局部体型系数 μs1 = 1.302、风荷载计算(按围护结构计算)基本信息基本风压 ω0 = 0.45 kN/m2

围挡作为一种常见的临时围护结构,广泛应用于工地、示范区等围护结构,常见采用彩钢板作为围护结构,钢结构为骨架,共同抵抗风荷载作用。今天选用3米高围挡进行结构验算

一、材料选用及荷载计算

1、常用彩钢板规格及型号

钢结构围挡教程(围挡钢结构设计)(1)

钢结构围挡教程(围挡钢结构设计)(2)

钢结构围挡教程(围挡钢结构设计)(3)

钢结构围挡教程(围挡钢结构设计)(4)

本例选用0.6厚,彩钢板单平方重量为78*0.6/1000*1*1=0.046KN/m2,取值0.05KN/m2

2、风荷载计算(按围护结构计算)

基本信息

基本风压 ω0 = 0.45 kN/m2

局部体型系数 μs1 = 1.30

计算风压处高度 z = 3.0 m

地面粗糙度 B 类

高度变化系数μz

根据《荷载规范》表8.2.1,高度变化系数μz = 1.000

阵风系数βgz

根据《荷载规范》表8.6.1,阵风系数βgz = 1.700

风压标准值ωk

风压标准值 ωk = βgz*μs1*μz*ω0

= 1.700*1.30*1.000*0.45

= 0.99 kN/m2

取值为1.0kN/m2

二、3米高的围挡

采用悬臂钢柱结构,通过柱子抵抗风荷载作用。

钢结构围挡教程(围挡钢结构设计)(5)

围挡布置平面图

柱子选用Q235,100*200*6方钢管,间距3000

横向龙骨选用50*50*4方钢管

按地面以上高度3m,地面以下0.5米进行计算

结构变形按1/250作为限制考虑

结构计算模型如下

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3米高围挡结构计算模型

在风荷载作用下,龙骨中部位置挠度及弯矩最大,柱子底部弯矩最大,顶部位移最大,柱子、龙骨弯矩为主要内力,经计算柱、梁长细比、应力、稳定性均满足要求

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龙骨受力图

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柱子受力图

应力必须满足强度要求

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柱子受力图

钢结构围挡教程(围挡钢结构设计)(10)

在风荷载作用下,柱子顶部的横向位移为107.23mm,挠跨比=10.7/3500=1/327,满足变形要求。

钢结构围挡教程(围挡钢结构设计)(11)

结构位移图

三、6米高围挡

采用悬臂桁架结构,布置如下:

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6米高围挡布置图

柱子选用Q235,桁架主立柱为直径95,壁厚7圆管,腹杆为直径50,壁厚4圆管

横向龙骨选用60*80*4方钢管,间距1米

按地面以上高度6m,地面以下0.5米进行计算

结构变形按1/250作为限制考虑

结构计算模型如下:

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6米高围挡计算模型

龙骨承受风荷载时,弯矩图

钢结构围挡教程(围挡钢结构设计)(14)

桁架承受风荷载时,轴力主要起控制作用

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应力比计算

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应力比

钢结构围挡教程(围挡钢结构设计)(17)

在风荷载作用下,柱子顶部的横向位移为11.68mm,挠跨比=10.7/6000=1/600,满足变形要求。

钢结构围挡教程(围挡钢结构设计)(18)

载作用下,柱子顶部的横向位移为11.68mm,挠跨比=10.7/6000=1/600,满足变形要求。

钢结构围挡教程(围挡钢结构设计)(19)

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