钢牛腿设计及工程实例

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1、钢牛腿设计及工程实例1.概述钢牛腿作为工业建筑中常见的受力构件,具有施工简单、理论计算可靠、截面小承载力高等优点,同时较之钢筋混凝土牛腿更容易应用于改造工程中。从受力特点上分析,钢牛腿整体以受弯为主。作用是传递构件外部竖向荷载,同时在牛腿根部产生较小的附加弯矩。常见有以下几种型式,见图1:其中第一种型式轻便易于施工,常用于支托电缆或小型钢梁;第二种型式普遍为截面较小的钢牛腿,常见于单层厂房的排架柱上;第三种型式施工相对复杂,牛腿根部截面一般较大,承载力高,常用于支托钢吊车梁等重要构件。本文下面将计算对比“工”形及“π”形的钢牛腿截面特性,并以“工”型截面为例,结合设计中的

2、实际工程对钢牛腿进行受力分析及承载力验算。2.工程设计实例开滦范各庄选煤厂浮选车间改造工程需在混凝土框架柱外新增钢牛腿,经多种结构方案比较,决定采用柱外粘贴钢板箍、牛腿刚接于钢板箍的结构形式。同时沿层高方向以四角包角钢配合窄钢板带加固框架柱,详见图2。牛腿荷载由上部钢梁传来,经计算梁端剪力设计值为V=520kN,牛腿端部产生的弯矩设计值M=V·e=520*0.4=208kN·m。牛腿端部截面尺寸见图3,其中Bf1=400mm,Bf2=300mm,t1=t2=24mm,tw=16mm,hw=452mm,截面塑性发展系数γ=1.05。2.1端部截面特性比较选取“工”形及“π”

3、形截面作为对比,截面尺寸见图4,截面特性见表1。从表中数据不难看出,在截面面积相差无几的情况下,“工”形截面抗弯能力为“π”形截面的198%,抗剪能力为“π”形截面的61%。可见,下翼缘的存在提高了“工”形截面的抗弯性能,而双腹板的存在使得“π”形截面的抗剪性能突出。本工程竖向荷载偏离牛腿根部较远,为0.4m,牛腿受弯作用显著,故优先选择抗弯承载力较高“工”形截面。表1截面特性截面截面面积抗弯模量抗弯模量抗剪承载力233形式(cm)Wxmax(cm)Wxmin(cm)最大值(kN)工形240.34694.23879.1855.4π形248.33967.91960.6140

4、6.12.2端部截面验算牛腿端部截面面积An2AB*tB*tt*h24032mmnf11f22ww钢牛腿为左右对称截面,下翼缘外边缘至截面形心轴处的距离y2y[B*t/2t*h*(h/2t)B**(/2ttth)]/A273.77mmf22www1f1112wn形心轴以上面积对形心轴的面积矩S23SB**(thtt/2y)(hty)*/22383805tmmf11w21w2w截面惯性矩I33IB*t/12B**(thtyt/2)t*h/12t*h*(h/2ty)f11f11w21wwwww234B*t/12B**

5、(tyt)1061976353mmff22222形心轴以上、以下截面模量Wn1、Wn23WIh/(tyt)4694198mmnw1213WIy/3879106mmn2上翼缘外边缘的正应力σ12W42.2215/<Nmm11n,上翼缘抗弯满足。下翼缘外边缘的正应力σ22W51.07215/<Nmm22n,下翼缘抗弯满足。截面形心轴处的剪应力τ2=VSIt/72.95120/<Nmmw,截面抗剪满足。本工程中牛腿上翼缘承受沿腹板平面的集中荷载,且以动荷载为主,故考虑在集中荷载处的牛腿腹板两侧设置支承加劲肋。加劲肋按照压弯构件考虑

6、,其强度和局部稳定可参照《钢规》(GB50017-2003)第5.2.1条和第5.4.2条验算,本文不再赘述。以下验算腹板计算截面高度边缘处的折算应力:’腹板下端对形心轴的截面模量Wn23W'Iyt/()4251845.87mmn22腹板下端以上截面对形心轴的面积矩S13SB**(thtt/2y)h**(th/2ty)1884732mm1f11w21www2腹板下端的正应力σ12MW/'48.92/Nmm12n腹板下端的剪应力τ12VSIt/57.68/Nmm11w腹板下端的折算应力222(3)111.241.1*215/<Nmm

7、,满足承载力要求。112.3焊缝连接验算考虑牛腿端部内力向柱传递时,原则上端部弯矩全部由牛腿翼缘承担,端部剪力全部由腹板承担。牛腿腹板与柱的连接,除对端部剪力进行验算外,尚应以腹板净截面面积的抗剪承载力设计值的1/2来确定。基于以上假定,牛腿的上、下翼缘与柱连接采用完全焊透的对接焊缝,当焊缝质量等级为一、二级时,焊缝与钢材为等强连接,焊缝强度可不必验算;当质量等级为三级时,对接焊缝抗拉强度设计值低于钢材本身,尚需验算焊缝的抗拉强度。本工程按三级对接焊缝验算抗拉。牛腿腹板与柱连接采用通长双面贴角焊缝,焊脚尺寸hf=12mm。1、

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