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关 键 词:大型管桁架加工报价表
行 业:加工 建材加工
发布时间:2021-12-30
管桁架弦杆和腹杆虽然为焊接,但一般其计算模型仍为铰接节点。
在各种形式的管桁架结构中,相贯节点是为重要的环节,因为节点的破坏往往导致与之相连的若干杆件的失效,从而使整个结构破坏。直接焊接相贯节点是由几个主支管汇交而成的三维空间薄壁结构,应力分布十分复杂。下面重点介绍相贯节点的形式、构造及强度验算。
1、节点分类
相贯节点的形式与其相连杆件的数量有关。当腹杆与弦杆在同一平面内时为单平面节点,当腹杆与弦杆不在同一平面内时为多平面节点。
2、节点破坏模式及过程
直接焊接的圆管结构,其特点是支管将荷载直接传给主管,因支管的轴向刚度较大,横向刚度却很小,在支管拉力或压力作用下,主管可能出现多种破坏形式。在保证支管轴向力强度(不被拉断)、连接焊缝强度、主管局部稳定、主管壁不发生层状撕裂的前提下,节点的主要破坏模式有以下几种:主管局部压溃或主管壁拉断;主管壁出现裂缝导致冲剪破坏;K形节点可能在支管间主管剪切破坏。
相贯节点的破坏过程为:当通过支管加载时,由于相贯线复杂,主管径向刚度与支管轴向刚度相差较大,因此应力沿主管的径向和环向都是不均匀的,在鞍点和冠点的应力较大,通常把节点中应力集中值较大的点称为热点。热点先达到屈服,继续加载时该点形成塑性区,使应力重分布。随着支管内力的增加,塑性区不断地向四周扩散,直到节点出现显著的塑性变形或出现初裂缝以后,才会达到的破坏。
管桁架结构图纸识读除读管桁架结构整体布置情况、支座节点、相贯节点、锥管连接和材料类别等细节外,施工安装人员还应读懂结构整体受力及变形特点以确定安装方式和工序。
1.5.1管桁架结构焊缝形式
我国钢结构设计分设计图与施工详图两个阶段。钢结构构件的制作、加工必须以施工详图为依据,而详图则应根据设计图编制。
对管桁结构在焊接要求、制作精度、运输吊装、防锈措施等方面与一般的钢结构要求相同,可参考钢结构规范中的有关规定条款进行制作施工。而管桁结构在加工工艺上有其性,这种性主要体现在节点上,其节点是杆件直接在空间汇交而成的空间相贯节点,因而管桁结构的构造与施工的关键点就在于节点的放样、焊缝及坡口的加工。
管桁架结构相贯节点的形式与其相连杆件的数量有关,可分为:单平面节点:腹杆与弦杆在同一平面内。多平面节点:腹杆与弦杆不在同一平面内。
管桁架结构在工作过程中,杆件只承受轴向力的作用,支管将轴向力直接传给主管,主管可能出现多种破坏形式。在保证支管轴向力强度(不被拉断)、连接焊缝强度、主管局部稳定、主管壁不发生层状撕裂的前提下,节点的主要破坏模式有以下几种:主管局部压溃,主管壁拉断,主管壁出现裂缝导致冲剪破坏,K形节点可能在支管间主管剪切破坏。节点出现明显的塑性变形或出现初裂缝以后,才会达到的破坏。
一般认为有如下破坏准则:
限荷载准则:使节点破坏、断裂。
2)限变形准则:变形过大。
3)初裂缝准则:出现肉眼可见的裂缝。
目前国际上公认的准则为限变形准则,即认为使主管管壁产生过渡的局部变形的承载力为其承载力,并以此来控制支管的轴向力。
空间管桁架结构通常为三角形断面,与平面管桁架结构相比,它具有较大的跨度,且三角形桁架稳定性好,抗扭转刚度大且外表美现。在不布置或不能布置里外支撑的场合,三角形桁架可提供较大的跨度空间。一组三角形桁架类似于一榀空间刚架结构,且更为经济。可以减少侧向支撑构件,提高了侧向稳定性和扭转刚度。对于小跨度结构,可以不布置侧向支撑。
1.1.1管桁架结构分类
管桁架以桁架结构为基础,因此其结构形式与桁架的形式基本相同,外形与其用途有关。
就屋架来说,外形一般为三角形、梯形、平行弦及拱形桁架。桁架的腹杆形式常用的有芬克氏、人字式、豪式(也叫单向斜杆式)、再分式、交叉式。其中前四种为单系腹杆,第五种交叉腹杆又称为复系腹杆。