1、浅析钢结构门式刚架厂房的设计及施工【摘要】本文围绕钢结构门式刚架厂房的设计进行了详细分析,对施工工艺流程和施工中应注意的问题进行了阐述,希望能够对施工实践提供借鉴和参考。 【关键词】钢结构;刚架厂房;设计;施工 中图分类号: TU391 文献标识码: A 一、前言 门式刚架厂房具有施工周期短、造价低、自重轻等众多优点,被广泛应用于各种工业以及民用建筑当中。本文重点对其设计中关键点和施工中需要注意的问题进行分析。 二、结构形式与跨度对用钢量的影响 门式刚架的结构形式按跨度可以分为单跨,双跨和多跨,按屋面坡脊数可分为多脊双坡,单脊双坡和单脊单坡。由于多脊双坡常常采用内沟排水,而内沟排水因其特点从而
2、具有下列缺点: 1、钢耗量增大; 2、室内排水系统增多; 3、由于屋面节点较多为日后房屋漏水留下较多隐患。 因此在刚架形式上,设计工程师常采用外挂彩板天沟,单屋脊的多跨大双坡的形式。在设计中,房屋高度往往由生产条件和使用要求所确定,而房屋的高度对应其合理的跨度。总体来说,在一定的荷载和柱高条件下,由于跨度的适当增加所引起的用钢量增加并不是很明显,但跨度的增大却增加有效的使用面积,同时也降低了基础的造价。在用钢量最小的求解过程中,不同的柱高对应不同的最优经济跨度。通过特定条件下的计算表明,无吊车轻型门式刚架单位用钢量随着跨度的增加是单调递增的,而有吊车的门式刚架情况较为复杂,总体来说,吊车的起重
3、量与经济跨度密切相关,不同吨位的吊车又对应不同的经济跨度,随着吊车起重量的增加,经济跨度向高处攀升。 三、刚架最优柱距的确定 从综合的角度分析,柱距(模数)的选择对设计的优劣有着非常重要的影响。归纳起来有以下几点: 1、钢耗量始终是评价刚架结构方案优劣的最好指标,研究表明,柱距和门式刚架用钢量关系最为密切。 2、使用轻质屋面材料和轻型墙体材料,取代传统工艺所常用的钢筋混凝土屋面板和钢筋混凝土围护墙体的做法,可以降低厂房总体造价。 3、钢材的供应与费用,标准化程度等指标都与厂房的柱距(模数)有关。刚架的间距与刚架的跨度大小、屋面荷载多少、檩条间距的大小等多种因素有密切关系。正常情况下,间距的增大
4、,檩条和墙梁跨度增大,直接导致其相应用钢量增加,同时支撑的用钢量也增加,但主刚架榀数的减少可以降低总用钢量。工程经验表明,6m9m 是门式刚架的合理柱距,75m 左右的经济效果最好。刚架的间距如果超过 9m,檩条与墙架体系的用钢量将增加,导致整体造价较高。 四、钢材与刚架截面的选取 一般情况下,当刚架跨度较小时,结构主要由强度控制,此时可选用较高强度等级的钢材,较厚的翼缘,这样可以减小构件截面高度,降低造价,同时又能满足结构的安全性。但当刚架跨度较大时,结构往往由钢梁挠度控制,此时宜选用较薄的翼缘,较高的腹板,来达到控制钢梁挠度的目的,同时又不致于使结构应力比过小。由于钢材强度对挠度没有影响,
5、此时设计人员应优先选用价格较低的钢材型号,以达到既安全又经济的目的。 在满足强度、挠度的同时,构件还应满足局部稳定的要求(翼缘应满足宽厚比,腹板应满足高厚比)。 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程中规定的腹板高厚比比钢结构设计规范中宽松很多,原因是轻钢结构设计时考虑了腹板的屈曲后强度。利用腹板屈曲后强度的前提是腹板高度变化不大于 60mm/m。因此不能为了降低用钢量而过多的减小变截面构件小端头截面高度。 五、最优化截面的选择 门式刚架常常采用实腹式梁和柱,梁柱的截面也随内力变化而变化,往往由其挠度控制截面尺寸,而不是由强度控制。横梁通常为加腋梁,楔形柱的最大截面高度通常取最小截面高度的 2 倍3
6、倍。无吊车轻型钢结构房屋,还要注意柱截面和梁截面的协调,通过调整梁柱截面关系可以达到节省钢材的目的。当变形直接影响刚架截面时,可以通过调整梁连接处截面和刚架柱相接处,从而求出最小的用钢量。在用穷竭法解决截面最优化问题时,多变量因素导致了计算次数与构件数目是呈指数关系比例增加的。当设计工程师确定了结构形式后,最优化截面是根据构件的内力变化来相应调整截面的尺寸大小,经过多次反复测算最终确定最优化的截面大小。这种最优化方法的优点: 1、计算量相对较小; 2、人工可以干预截面优化范围,进而快速得到最优化的截面大小。 腹板主要承受剪力,翼缘用来抵抗弯矩,在无振动荷载下,可以通过运用腹板的屈曲强度来决定构
7、件的强度及稳定性,将构件设计成窄而高的截面,通常跨度取最小截面高度的 45 倍60 倍,截面的高是其宽的3 倍5 倍。确保构件的平面外稳定性问题。并且为了确保结构具有可靠的整体稳定性,在屋脊和柱顶设计刚性系杆,纵向设计由屋面横向水平支撑及十字交叉圆钢组成的竖向支撑。在具体工程中,在确保檩条的刚度的前提条件下,当檩条与屋面连接可靠,设计者也常常把型钢檩条同时兼作刚性系杆。 六、钢梁的分段 很多设计人员认为,应当将钢梁的拼接节点设在钢梁弯矩最小的位置,因为与型钢本身相比,拼接节点的质量更不易保证。但其实这只是一种一厢情愿的想法。因为作为超静定结构,构件截面的变化(梁的分段位置不同,意味着梁截面也不
8、同)会导致结构弯矩的变化。以一榀跨度18m,柱高 6m,柱距 6m 的门式刚架为例,将钢梁分别分为一段、两段(11)、三段(121),在结构计算软件 PKPM 下的 STS 模块中进行计算,得到恒荷下的弯矩图,见图 1图 3。 可见,钢梁不同的分段对结构弯矩有较大影响,且弯矩零点的位置也不同。由于弯矩零点位置的不确定,设计人员很难根据弯矩图确定钢梁的分段。确定钢梁的分段,应当考虑以下因素: 1、加工方便。 应尽可能设置少量的拼接节点,因为每个节点均有高强螺栓,而且还要有厚的接头板,拼接接头越多,加工越繁琐。另外不能把梁分成单件具有复杂形状的构件,否则难以加工,难以校正。 2、运输方便。 梁的分
9、段应满足运输的要求。公路运输一般要求构件不能太长,一般最长为 11m12m 左右,否则车辆转弯困难,就需要用轮船或者火车运输了,费用会相应增加。同时构件过长运输过程中可能会有较大变形。 3、安装方便。 拼接节点应避开屋面支撑、屋面系杆、抗风柱等,否则多个杆件汇交于一处,安装困难。钢梁不同的分段会对结构受力、用钢量产生影响,设计人员应综合考虑以上因素,设计几种不同的分段方案,进行计算、比选,从中选择出最经济、最合理的方案。 七、梁柱节点的最优化 轻型门式刚架房屋钢结构的梁柱节点通常采用端板相接。端板相接种类分为端板竖放、端板斜放和端板平放三种形式。具体每种放置形式又可细分为外伸和平齐两种设计方法
10、。经过运用力学知识,进行受力分析、计算说明,端板平齐式相接因为连接刚度相对比较小,通常情况下很难满足刚性节点的设计需求,相对而言,端板外伸式节点的受力较合理,且荷载力也较端板平齐式相接高。此外,通过分析计算说明,端板竖放的节点设计内力相对较大,节点相接处的剪力和弯矩也相应较大,从而导致相对应的形变也相对增加,而平放节点的刚度与竖放节点的刚度相差很小,然而设计的轴向压力却大,剪力却较小,这样设计对节点受力有好处,节点处比较牢固,形变也相对微小。就相同梁柱截面的节点处刚度而言,端板斜放式虽然比端板平放和竖放的大,但因为对施工工人的技术要求较高而较少采纳运用。在实际施工过程中,通常多采用端板竖放外伸
11、式和端板平放外伸式节点相接形式,从而达到提升节点的刚度,尽量减少结构发生形变的目的。 八、柱距合理选择 在设计厂房结构中,要配合工艺要求进柱网平面的布置。在传统的结构设计中,我国习惯于将柱距模数定为 3m,如 3m、6m、12m 等,其主要参考依据就是预制钢筋混凝土的工业厂房的模制数,目前,很少有人专门针对门式刚架轻型钢结构是否适应而进行研究。但是,从综合经济角度来分析,柱距是否合理对设计的成功与否影响是相当大的,主要体现在以下几个方面。 首先,在门式刚架轻型钢结构设计中,评价其设计成功或者优劣的一个重要指标就是设计所用钢量,而柱距的大小决定着用钢量的多少,两者密切相关。 其次,在传统的设计中
12、,主要用到的是笨重的预制钢筋混凝土,而现在主要是由轻质层面材料所代替的,同时,结合现在的轻型墙体材料,使得传统式工业厂房发生了很大的改变,一改以往的深基、重盖、胖柱的传统,通过预制钢筋混凝土,控制柱距模数,加之以新模数化柱距的应用,使得钢量标准得以降低。 第三,在工业厂房结构设计中,工程实际用钢量还与构件的标准化程度、钢材规格和品种、钢材供应用情况等密切相关,但在实际施工中,由于各种方面的原因,采用非标准构件或者其它材料替代,而使得钢用量大大增加,而构件的标准一旦脱离了柱距模数,也就无从谈起。 因此,需要我们加强对柱距问题的研究,增强柱距模数的合理性,使得门式刚架轻型钢结构设计向着专业化、定型
13、化和标准化的方向发展。九、运用合理的数学、力学计算模型 一般情况下,多跨刚架的中柱采用两端铰支的摇摆柱,实际中应控制摇摆柱的数量少于 4 根。而门式刚架的柱脚与基础常常采用铰接,使用铰接柱脚的轻型门式刚架结构具有以下两方面的优点: 1、基础发生的形变时影响不明显,特别是对于单跨轻型门式刚架结构而言,假如无吊车,铰接的柱脚比刚接的柱脚更为有利,当基础发生较小的形变时,导致上部结构产生的次生应力也非常小。 2、整体上来讲,基础设计相对比较简单、经济、实惠。根据作者多年的设计经验得出,一般情况下,基础的大小是由零应力控制(使基础地面不出现拉应力),而不是由最大压应力控制。轻型门式刚架结构,相对而言,
14、由于纵向的压力比较小,所承受弯矩比较大,即对上部刚结构产生了较大的偏心距。从而在使用铰接柱脚情况下分析结构,因为弱化了弯矩的影响,导致基础仅仅受轴力的作用,从而就可把基础设计的相对较小,降低了基础的成本。但经计算表面对于柱高超过 12m 的结构采用刚接柱脚比铰接柱脚节省钢材。当柱高超过 12m 时,按照强度计算,若采用铰接柱脚时,梁、柱截面的挠度相对而言比较大,尤其在梁、柱都满足强度要求,柱顶位移常常仅有 0.033,此时,必须调整截面才能满足所规定的柱顶位移极限值。但当采用刚接时,柱顶位移降低了将近 60%。因此,当各项条件适宜时,柱顶较高(一般大于 10m)的轻型门式刚架结构通常采用刚接柱
15、脚,而不采用铰接。 十、围护体系的最优化 围护体系着重指屋面檩条和墙梁体系,通常情况还是支撑体系。檩条的截面形式可分为实腹式和格构式两种。计算表明,檩条跨度不大于9m 时采用实腹式檩条比较经济,当跨度大于 9m 时,格构式檩条比较经济。实际工程中,则多采用实腹式檩条,在这种情况下,如果选用合理的宽高比,同样可以取得较好的经济效果。当檩条受到的风荷载比较大且跨度也比较大时,构件的计算主要考虑风吸力,构件的刚度及强度很难得到很好发挥,通过运用加宽翼缘宽度以及降低构件高度等办法,实现在不增加构件截面积尺寸的条件下,达到同时满足构件在风吸力作用下的计算要求。一般情况下,使得檩条在平面外、平面内以及风吸
16、力的作用下的应力比值差别相近时,构件的截面得到充足利用,这个时候的钢耗量达到最小。另外采用连续檩条也可以有效降低用钢量,并且跨距越大,节约的钢材越多。计算表明在 6m 以上的跨度使用连续檩条要比简支檩条节约将近 10%的用钢量。 十一、轻钢结构厂房施工流程 轻钢结构厂房的施工流程:独立柱钢筋混凝土基础施工轻钢结构制作及钢檩条、屋面板制作钢架轻钢结构安装围护结构安装。 轻钢结构制作包括:编制加工工艺,检定计量器具仪表,对钢材和连接材料进行检验、放样、号料处理,切割并矫正成形制孔,焊接组装、表面和摩擦面的处理、涂装等。 钢檩条、屋面板制作包括:对成型设备进行调整,验收薄壁钢板,试车,首件产品合格以
17、后的连续生产工作事宜等。 钢架轻钢结构安装包括:基础复核,构件的运输和堆放,钢梁安装,钢柱吊装,檩条支撑安装,拉条隅撑安装,所有连接螺栓的整体校正紧固等。 围护结构的安装包括:墙面内侧或者屋面底层压型钢板的安装,墙面外侧或屋面面层压型钢板的安装,隔热材料敷设以及门窗的安装等。 结束语 综上所述,在进行刚架厂房设计的时候要对每一个环节进行准确把握,保证设计的科学性和准确性,使厂房达到规范标准,发挥更大的作用。 参考文献 1弓晓云轻型钢结构建筑的应用和发展J 工业建筑,2010(5):17-19 2何增军轻钢门式刚架结构设计中几个关键问题J 山西建筑,2012,38(2):37-38 3马琳琳门式刚架轻钢房屋优化设计探讨J 山西建筑,2011,30(19):41-42