单层工业厂房设计考虑的事项

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1、【单层工业长结构和下列哪些因素有关?生产工艺流程的需要、生产条件的需要、起重运输的需要、防止生产过程中产生有害因素的需要。【单层厂房结构在施工和生产使用期间所承受的主要荷载有:恒载、吊车竖向荷载、吊车纵横向水平制动力、风荷载、雪荷载、施工荷载、地震作用、其它荷载【支撑的作用主要是:一、在施工和使用阶段保证厂房结构的几何稳定性;二、保证厂房结构的横向水平刚度、纵向刚度以及空间整体性;三、为主体结构构件提供适当的侧向支撑点,改善他们的侧向稳定性;四将某些水平荷载传给主要承重结构和柱间支撑两大部分【屋面大梁和屋架的主要作用:一、保证厂房内部有一个比较大的跨度;二、作为排架分析中的水平横梁,传递水平方

2、向的拉力或压力;三、承受屋面板、檩条、天沟板、天窗架传来的重量,并传给柱子;四、承受悬挂吊车,或悬挂的工艺设备的重量;五、和屋盖支撑系统组成水平和竖向结构,保证屋盖水平和垂直方向的刚度和稳定。【柱下条形基础一般在下述情况采用:一)柱承受较大荷载或地基条件太差,致使采用单独基础可能出现过大的沉降差异时;二)柱下按照地基承载力要求必须有足够的基础底面积,而设置单独基础会在平面布置上受到限制时。【在确定排架结构的计算简图时,有以下计算假定:一)屋架或屋面大梁与柱顶连接处,计算中只考虑能传递竖向力和水平剪力,按铰接节点考虑;二)排架柱与基础连接处可按固定端考虑;三)铰接排架横梁的刚度很大,受力后的轴向

3、变形可忽略不计,排架受力后,横梁两端两个柱子的柱顶水平位移相等;四)排架柱的高度由固定端算至柱顶铰结点处,排架柱的轴线为柱的几何中心;五)排架的跨度以厂房的轴线为准。【承载能力极限状态设计是指结构或构件按不超越以下极限状态进行的设计:(1)整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡;(2)结构构件或连接因材料强度被超过而破坏,包括疲劳破坏,(3)结构转变为机动体系;(4)结构或结构构件丧失稳定。【正常使用极限状态设计是指结构或构件按不超越以下极限状态进行的设计:(1)影响正常使用或外观的变形,(2)影响正常使用或耐久性能的裂缝;(3)影响正常使用的震动或其他特定状态。【荷载组合原则:一)当风荷载与

4、恒载及其它活荷载组合式除恒载外,风荷载和其它活荷载均应乘以组合系数0.85;二)当恒载与活荷载组合而无风荷载时,则活荷载均不应降低;三)当风荷载与恒载组合时,则风荷载不应降低;四)地震作用及其组合,应按建筑结构抗震设计规范(GBJ1189)的规定采用。【按承载能力极限状态设计进行内力分析时6种组合情况(1)1.2恒载效应标准值 +0.851.4 (活载+风载+吊车荷载)效应标准值(2)1.2恒载效应标准值 +0.851.4 (风载+吊车荷载)效应标准值(3)1.2恒载效应标准值 +0.851.4 (活载+风载)效应标准值(4)1.2恒载效应标准值+1.4(活载+吊车荷载)效应标准值(5)1.2

5、恒载效应标准值+1.4吊车荷载效应标准值(6)1.2恒载效应标准值+1.4风载效应标准值【地基埋置深度的选择受到以下因素的影响:(1)工程地质条件(2)地下水条件3)地基土冻胀和融陷的影响4)厂房内设备基础和相邻建筑网基础的埋深。【单层厂房结构中钢筋混凝土柱的设计内容包括:(1)选择柱的形式(2)确定柱的外形尺寸(3)确定柱的配筋(4)进行支撑吊车梁和墙梁的牛腿设计(5)进行连接构造设计。【单层厂房基础设计的内容和一般步骤:(1)根据使用要求和上部结构的布置,决定基础的类型,包括选用材料、构件形式、平面布置方式等(2)选择基础的埋置深度(3)根据土的物理力学指标,确定地基承载力的标准值(4)估

6、算基础的底面面积(5)进行必要的地基变形验算(6)进行基础的构件设计。【高杯口基础在柱传来荷载作用下的破坏机理:(1)受压杯壁为主要受力壁(2)在轴力为100%设计轴力、弯矩为160%设计弯矩以前,柱与杯口通过二次灌缝处于整体状态,可以认为满足强度设计的可靠度要求(3)在这以后,杯口杯壁陆续出现裂缝,杯壁与柱间粘结陆续被破坏,柱在杯口内逐渐形成“撬杠”状态(4)杯口破坏时,受压杯壁大体相当于三遍嵌固、一边自有的板,在板顶端一侧施加巨大压力而发生剪弯破坏状态;两侧杯壁亦发生因杯壁顶端受到巨大拉力而呈现的剪弯破坏状态。【基础梁的内力分析方法及适用条件(1)静定分析法:适用于地基的压缩性比较均匀,柱

7、下条形基础的截面刚度比较大,荷载分布比较均匀的情况(2)弹性地基梁计算法:适用于地基的压缩性显著不均匀、柱下条形基础截面刚度比较小的情况(3)倒置连续梁分析法:适用于以柱作为条形基础的不动铰支座,以地基的净反力设计值以及柱子竖向力以外的各种作用力的设计值为荷载的情况【横向平面排架传力途径:(1)竖向荷载 雪、屋面荷载-屋面板-屋架- 吊车轮压-吊车梁-柱牛腿- 墙体荷载-连系梁- 横向排架柱-基础-地基水平荷载 风荷载-墙体-吊车横向水平制动力-吊车梁(2) 纵向平面排架传力途径风荷载-山墙-抗风柱-屋盖横向水平支撑-连系梁- 横向排架柱 -基础-地基吊车纵向水平制动力-吊车梁-(柱间支撑)【

8、常用的节点构造与连接件受力情况:一、屋架与柱:压力有支撑钢板传递,剪力由锚筋和焊缝承受;二、屋架与天窗架、屋面板:连接处主要承受压力,通过支撑钢板传给屋架上弦,沿上弦坡度方向的剪力,由锚筋和焊缝承受;三、屋架与屋盖支撑:螺栓承受轴力和剪力;四、屋架与抗风柱:抗风柱承受山墙风载,连接点中有风力产生的剪力由锚筋、弹簧板和安装螺栓承受;五柱与吊车梁:吊车的竖向荷载通过梁传给柱,吊车的横向和纵向水平制动力通过吊车轨道传给吊车梁,再有吊车梁传给横向排架和纵向排架,梁底部埋设件主要承受竖向压力和纵向水平主动力,梁顶与柱连接处主要承受横向水平制动力;六、柱与钢牛腿、连系梁:柱中的埋设件承受剪力和弯矩;七、柱

9、与柱间支撑:组成竖向桁架,承受山墙的风力、纵向水平制动力、纵向地震以及由厂房纵向温度变形产生的内力,柱与柱间支撑的埋设件承受拉力和剪力。【杯形基础在荷载作用下,可能有的两种破坏形式:第一种破坏是基础在基础底面土反力产生的剪力作用下发生冲切破坏,这种破坏大约沿柱边45度方向发生,破坏面为锥形斜截面,是一种混凝土斜截面上的主拉应力超过混凝土抗拉强度的斜拉破坏。为了防止这种破坏,要求基础冲切面上有土反力产生大的局部荷载设计值Ft,小于或等于基础斜截面的抗剪强度Vu。第二种破坏是基础在土反力产生的弯矩作用下发生的弯曲破坏。这种破坏沿柱边发生,裂缝平行于柱边。在一般配筋率情况下,主裂缝截面上的纵向受力钢

10、筋首先达到屈服应力,然后压区混凝土发生受压破坏。为了防止这种破坏,要求基础各竖向截面上有土反力产生的弯矩设计值M,小于或等于该截面的抗弯强度Mu。1、恒载、吊车荷载和风荷载对结构构件内力的影响比较大。2、屋架、柱和基础组成横向排架结构;3、连系梁、吊车梁、柱和基础组成纵向排架结构4、变形缝包括伸缩缝和沉降缝,伸缩缝是从基础顶部开始,将相邻温度区段的上部结构完全分开;沉降缝是将缝两侧厂房的全部构件都分开。沉降缝只在特殊情况采用如相邻厂房高差悬殊处、厂房所在地地基土压缩性有显著差异处、厂房结构类型有明显差异处。5、天窗的形式:平天窗、纵向矩形天窗、横向天窗、井式天窗。6、屋盖支撑包括:上弦横向水平

11、支撑、下弦横向水平支撑、纵向水平支撑、垂直支撑和系杆。7、单层厂房的围护结构包括:屋面板、墙体、抗风柱、圈梁、过梁、连系梁和基础梁等构件。8、设置圈梁的目的是将墙体、柱和抗风柱等箍在一起,以增加厂房的整体刚性,防止由于地基发生过大的不均匀沉降或较大的震动荷载对厂房产生不利影响。9、钢筋混凝土单层工业厂房结构的结构构件有:屋面板、天窗架、墙板、屋架、支撑、连系梁、基础梁、吊车梁、柱和基础。10、单层厂房的屋盖结构包括:有檩体系和无檩体系。11、有檩体系屋盖的屋面构件:一、预应力混凝土槽瓦;二、钢筋混凝土檩条;三、刚檩条和轻型钢檩条。12吊车的类型:桥式吊车、悬挂式单轨吊车、悬臂吊车、壁行吊车和门

12、式吊车。13、吊车梁的类型:经常使用的是钢筋混凝土吊车梁、预应力混凝土吊车梁和钢吊车梁三类,他们主要有以下几种:钢筋混凝土等截面吊车梁、组合式吊车梁、预应力混凝土等截面吊车梁、预应力变截面吊车梁、部分预应力混凝土吊车梁、实腹式钢吊吊车梁、下撑式钢吊车梁和桁架式钢吊车梁。14、单层工业厂房钢筋混凝土柱的形状有两类:单肢柱和双肢柱,每个肢的截面形状又有矩形截面、工形截面、环形截面等几种。习惯的称谓为:矩形截面柱、工形截面住、双肢柱和管柱。15、单层工业厂房的基础:天然地基上的浅基础、天然地基上的深基础和人工地基上的浅基础。16、天然地基上的浅基础包括:钢筋混凝土单独基础、钢筋混凝土柱下条形基础、墙

13、和壁柱下条形基础、钢柱基础。17、天然地基上的深基础包括:桩基础、墩基础和沉井基础。18、对一层吊车的单跨厂房的每个排架,一般案不多于两台吊车考虑;对于一层吊车的多跨厂房的每个排架,一般按不多于四台吊车考虑。19、柱在支撑吊车梁、连系梁、墙梁、屋架和托架的部位设置牛腿。牛腿设计的内容包括确定牛腿的截面尺寸,进行配筋计算和构造设计。支撑吊车梁、屋架、墙梁的牛腿一般设计成短牛腿。牛腿在荷载作用下大体经历弹性阶段、裂缝出现于展开阶段,以及破坏阶段。破坏形态有弯压破坏、斜压破坏和剪切破坏。19、高杯口基础有三部分组成:一基底台阶部分;二、台阶以上的短柱部分;三、短柱以上的杯口部分。20、埋设件有锚板、锚筋焊接组成。埋设件的受力直锚钢筋不宜少于4根,不宜多余4排;其直径不宜小于8mm,宜不大于25mm,受剪埋设件的直锚钢筋允许采用2根。21、桩基础设计内容包括:选定桩基础的类型,确定装的埋置深度和初步选择承台地面标高,确定单桩承载力,确定桩数,布置桩位,进行承台板或承台梁的设计计算。

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