牟 洪 任順利
在工業廠房設計中常常遇到由于設備等原因抽柱或加大柱距的情況,當柱距大于屋架間距時,往往沿縱向柱列布置托架以支承中間屋架。托架一般為平行弦桁架,跨度 12m~36m,托架與屋架的連接采用平接,使托架在使用中不至于過分扭轉,屋蓋整體剛度較好。
通常情況下托架設計為單跨簡支平行弦桁架。托架支承于混凝土柱時采用上升式支座斜桿,支承于鋼柱時采用下降式斜桿。屋架端部為鉸接,上弦不加蓋板;托架上弦桿(壓桿)在平面外的計算長度為與之相連的屋架間距。


單跨簡支托架的計算簡圖見圖 1。內力分析時,托架兩端的屋架反力直接傳于柱頂,托架僅承受中間屋架的反力。將屋架傳來的荷載集中在節點上,并假定所有桿件位于同一平面內,桿件重心線匯交于節點中心,且各節點均為理想鉸,不考慮次應力的影響,這樣就可以用數解法或內力系數法計算托架桿件的內力。
以F=500 kN,h=2m,L=12m為例,各桿件的內力大小如圖 2所示。簡支托架的設計方法簡單,桿件受力明確,節點構造簡單,設計意圖容易實現,但弦桿的受力差別較大,不能完全發揮桿件的拉壓強度特性。
實際工程中,由于投資等多種因素需要設計人員對結構進行優化設計,最大程度做到經濟可靠。設計時可考慮托架沿廠房縱向柱列連續布置,形成一個多跨連續桁架。每一跨的托架中部承受屋架傳來的支座反力F,連續托架支座處的屋架反力直接傳于柱頂。桁架的節點均為理想的鉸接點,荷載均作用在節點上。以兩跨連續桁架為例進行受力分析,計算簡圖見圖 3。


以F=500 kN,h=2m,L=12m為例進行計算,各桿件的內力大小如圖 4所示。圖4中的計算結果說明,上弦桿 1受拉,上弦其他桿件仍受壓,但軸力比單跨簡支計算時減小,下弦桿 2為受壓桿,下弦其他桿件仍為拉桿,但內力值較單跨簡支托架減小。可以看出連續托架內力小,桿件小,整體性好,但節點構造需特別處理,對施工制作要求高。
在工業廠房鋼托架的優化設計中,采用連續托架,托架上、下弦均受拉壓力,其上下弦桿較單跨簡支托架的內力值減小,斜腹桿的內力有增大的情況。當托架的桿件大小由強度控制時,采用連續托架可以減小上下弦的桿件截面,但連續托架下弦桿由單跨簡支托架的純拉變為拉壓桿件,設計時應考慮相應的措施滿足下弦平面外穩定的要求。
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