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钢结构做为一种高次超静定结构室内空间杆系构造,因为其受压特性好(理论上杆件只受载荷功效)、弯曲刚度大、防震功能好、承载能力强、受支座不均衡地基沉降危害小、适应能力强,网架加工厂测算基础理论的日益健全及其电子信息技术迅猛发展。
促使对一切极为繁杂的三维构造的剖析与设计变成很有可能,因而网架结构被广泛运用于工业生产与工业建筑行业中。网架加工厂的刚结构假如其支承构造、支座形式及初始条件设计不科学,会对网架结构的安全系数和合理性导致危害。
网架结构的支座节点应能确保可靠地传送支承轴力,因而需要具备充分的強度和弯曲刚度。在纵向载荷的作用下,支承节点一般均为受力,但在一些斜放类的球形网架中,部分支座节点很有可能承担抗拉力功效,有时候还有可能要承担水准力的作用,设计时应使支座节点的结构融入他们的承受力特性。与此同时支座节点的结构还应尽可能合乎测算假设,充分体现设计用意。
因为网架结构是高次超静定结构的杆件管理体系,支座节点的约束方程对球形网架的节点偏移和杆件内功危害比较大;约束方程在结构和设计间的不同将立即造成杆件内功和支座轴力的更改。因而对网架结构支座节点的设计应提供充足的高度重视。
网架结构设计是不是安全性、经济发展,主要因素首先取决于选定的支承构造、支座形式及初始条件是否能够有效,因此在实际设计中大家尽量防止将上端网架结构与下边支承系统软件独立剖析、设计,特别是在当球形网架支座相对性于下构的偏移难以根据延展性管束方式仿真模拟时,网架加工厂更应该将支承构造与上端球形网架一起开展总体模型、测算剖析,以便所推算出来的效果更切合实际。