某超高门式刚架轻钢结构设计

2018-11-02 02:33戚迎花郭建勇
现代食品 2018年16期
关键词:门式刚刚架板件

◎ 戚迎花,郭建勇

(郑州中粮科研设计院有限公司,河南 郑州 450053)

1 工程概况

广东省中山市某工业区毛米仓车间,高20 m,跨度30 m,内为16 m高钢板仓,无吊车,建筑面积1 650 m²,室内外高差300 mm,业主要求采用门式刚架结构。项目平面布置图及主刚架立面如图1、图2所示。

图1 平面布置图

该地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10 g,设计地震分组为第二组。处于沿海地区,基本风压0.6 kN/m²。结构安全等级二级,刚架材料选用Q345B级钢。

图2 主刚架立面图

2 结构布置

本工程主承力体系采用焊接H型截面门式刚架,屋顶及外墙围护结构采用压型钢板轻型材料。刚架柱柱脚固结,柱子采用全高等截面。为减小柱子平面外计算长度,保证整体结构空间的稳定性,厂房纵向每榀钢架柱间除柱顶设置刚性系杆外,在柱中增设两道刚性系杆。屋盖纵向设置通长刚系杆,间距4.5~5.5 m。

3 结构设计分析

钢架结构的分析计算程序采用PKPM-STS钢结构软件设计。

本工程建筑高度大于GB 51022-2015《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》[2](简称《门规》)18 m的限值要求,《门规》不能完全适用,因此设计过程中宜参考其他结构设计规范。

3.1 荷载

荷载包括屋面恒载、活载、风荷载等。风荷载取GB 5009-2012《建筑结构荷载规范》(简称《荷规》)及《门规》较大值。经对比,柱子风荷载《荷规》更大,梁风荷载《门规》更大。笔者建议结构整体计算采用《荷规》风荷载,再用《门规》风荷载进行屋面斜梁验算。柱子风荷载的输入,可以采用梯形荷载或等效矩形荷载计算。

3.2 板件宽厚比控制

构件的板件宽厚比既是保证厂房框架延性的关键指标,也是影响单位面积用钢量的重要因素[1]。该单层工业厂房高度已经超出《门规》的适用范围,不建议采用《门规》控制。

对于轻屋盖厂房,《建筑抗震设计规范》[1]9.2.14条及条文说明中,对设防烈度8度(0.20 g)及以下的情况,可采用性能化设计的方法,即“高延性、低弹性承载力”和“低延性、高弹性承载力”两种,即允许在构件强度和稳定满足不同地震作用的承载力要求时,可采用不同限值进行弹性设计阶段的板件宽厚比计算。

本工程按照“低延性、高弹性承载力”性能设计方法,当结构在满足较高地震作用的承载力要求时,允许采用较低限值进行弹性设计阶段的板件宽厚比计算,放宽了板件宽厚比的要求。

在满足2倍多遇地震作用下的要求时,可采用GB 50017-2003《钢结构设计规范》[3](简称《钢规》)弹性设计阶段的板件宽厚比限值。而PKPM-STS钢结构软件设计中已提供了相应的选项,可直接勾选设计。

3.3 柱顶位移控制及梁挠度

本工程无桥式吊车,柱顶位移控制可采用《钢规》无桥式吊车的单层框架柱顶位移H/150的限值,考虑到厂房内钢柱与毛米仓距离较近,顶位移限制按H/180控制。经计算,本工程柱顶位移由风荷载控制。为满足柱顶水平位移,屋面梁截面随着柱截面加大而加大,梁的使用率较低,其挠度也能得到充分保证。因此,梁截面可在满足板件构造及整体计算要求的前提下,尽可能减小截面,节约材料。

4 结语

本工程通过选取合适的荷载和柱顶位移限值参数,按照“低延性、高弹性承载力”性能设计方法,进行超规范要求的高度的门式刚架轻钢结构设计,既保证结构安全性,又达到较好的经济效果。

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