阮左正
(沈陽鋁鎂設計研究院有限公司,遼寧 沈陽 110001)
在工業廠房設計領域,常見的柱距有6m、7.5m、9m和12m,優時會出現局部抽柱,要求15m以上的柱距,但并不多見。本文以6m的普通柱距重型鋼結構廠房為例進行計算分析。
某工業廠房,采用門式剛架結構,標準柱距為9m。廠房內配備橋式天車。吊車荷載較大所在跨鋼柱采用格構柱,其它采用焊接型鋼柱,鋼梁均采用焊接型鋼梁。該廠房的剖面如圖1所示。

圖1 剛架立面圖
屋面活載0.5kN/m2
基本風壓0.55kN/m2
基本雪壓0.55kN/m2
灰荷載0.3kN/m2
地震設防烈度:7度0.1g;設計地震分組為第一組。
起重機參數見表1:

表1 吊車型號及荷載
結構計算軟件采用建研院開發的PKPM軟件,通過二維建模計算單榀剛架。剛架柱截面特性見表2;剛架梁截面特性見表3;剛架梁和柱應力比見圖2。

表2

表3

圖2 剛架梁和應力比圖
(1)車資料見表4(以柱距9m為例)

表4 計算輸入數據
(2)鋼吊車梁橫斷面尺寸及計算結果(見圖3)

圖3 9m跨吊車梁橫斷面尺寸
屋面檁條設置雙層拉條,約束上下翼緣。墻面檁條設單層拉條,設在靠近廠房的一側,僅約束墻梁內翼緣,而墻面壓型鋼板能阻止所在側翼緣墻梁的側向失穩。檁條截面尺寸的計算結果如下:
檁條形式:卷邊槽形冷彎型鋼C280×80×25×3.0
墻梁形式:卷邊槽形冷彎型鋼C250×75×20×2.5
上節中,詳細論述了柱距為9m的某重型鋼結構工業廠房的主框架、吊車梁、檁條系統的計算過程。在同樣的外部參數和控制指標下,對另外3種柱距下鋼結構廠房進行分析計算,并得到不同柱距下廠房鋼材量。
對于柱間距為6m、7.5m、9m和12m時的剛架內力和鋼材量見表5。

表5 不同柱距下剛架梁和柱的應力比、變形梁和鋼材量
不同柱距下每平米剛架鋼材量見圖4。

圖4 剛架單位面積鋼材量
通過計算分別確定了其它3種跨度吊車梁的截面,分別為:如圖5所示。

圖5
經計算和分析后,4種吊車梁的鋼材量見表6。

表6 吊車梁鋼材量
從圖6中可知,當廠房柱距小于9m時,吊車梁系統鋼材量大概以15%幅度增加,當柱距為12m時,吊車梁系統鋼材量發生了突然變化。若起重機起重量很大,或柱距再增加,比如18m、24m,吊車梁系統中的鋼材量將迅速變化。因此,從經濟角度考慮,大柱距吊車梁應采用桁架式或魚腹式。

圖6 單位面積吊車梁鋼材量
對于12m跨墻面檁條,應采取措施減小跨度,常規做法是在中間設置墻架柱,因此6m和12m跨度的墻面檁條截面相同。經計算采用C160×60×20×2.2。而7.5m跨墻面檁條采用C200×70×20×2.5。經計算后的單位面積墻面檁條鋼材量見圖7。

圖7 單位面積墻面鋼材量量
對于12m跨屋面檁條,可采用薄壁H型鋼,經計算采用H200×150×3.2×4.5;或者在跨中增設一道剛架梁,減小檁條跨度。此時,6m和12m跨度的屋面檁條可采用同一截面,即C200×70×20×3。7.5m跨屋面檁條采用C250×75×20×3。經計算后的單位面積屋面檁條鋼材量見圖8。

圖8 單位面積屋面檁條鋼材
由圖7,8可得出:隨著柱間距的增大,檁條系統的鋼材量也隨之而增加,且增加幅度逐漸遞增,12m柱距檁條的用鋼量是6m柱距檁條用鋼量2倍之多,因此大柱距帶來的影響是檁條系統鋼材量大幅增加。
根據上述分析,四種柱距下廠房的總鋼材量見表7。

表7 單位面積總鋼材量統計(kg/m2)
從上表可得出,隨著柱距的增加,門式剛架本身所用鋼材占總鋼材用量的比例逐漸降低,起決定性作用的將是輔助構件體系,比如屋面檁條、墻面檁條、吊車梁體系等等。所以,當柱間距為12m時,重型鋼結構廠房的鋼材量可能會突然增加。
(1)對于類似于本工程的門式剛架結構,主體剛架鋼材量占整個廠房結構鋼材量的比例會隨著柱距不斷減小,而吊車梁、檁條系統等輔助構件的鋼材量占比會不斷加大,因此合理布置次級構件和輔助構件可能更有利于節約鋼材。
(2)類似于本工程鋼結構工業廠房,僅從鋼材量這一指標來衡量,6m、7.5m的柱距似乎更合理,但是廠房的經濟性是由人工成本、機械成本、安裝成本等諸多指標決定的。而9m柱距的廠房布置更靈活,美觀,安裝成本也較低。因此建議綜和考慮建筑材料成本和建筑安裝成本進行綜合比較,選擇更合理、更經濟的結構形式。