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桁架结构中各杆件与杆件之间是以相贯线型式相交,杆件端头断面形状比较复杂,因此在实际切割加工中一般采用机械自动切割加工和人工手工切割加工两种方法进行加工。大部分桁架结构中的杆件均在节点处采用焊接连接,而在焊接之前,需预先按将要焊接的各杆件焊缝形状进行腹杆及弦杆的下料切割,这就需要对腹杆端头进行相贯线切割及弦杆的开槽切割。
管桁架加工方案分为以下三点:
1、管桁架焊接时应注意焊接顺序,一般应先焊接中间节点,再向桁架两端节点扩展焊接顺序,以避免由于焊缝收缩向一端累积而引起的桁架各节点间尺寸偏差,并不应在同一个腹杆两端同时焊接,应先焊接与下弦杆连接的节点,再焊接与上弦杆连接的节点。
2、管桁架焊缝尺寸应符合设计要求的计算厚度值或焊脚尺寸,但不应有过多的堆焊加高而产生较大的焊接残余应力。
3、管桁架焊缝坡口的根部间隙应按**标间隙值增加焊脚尺寸,但间隙大于5mm时虚先用堆焊和打磨方法修整端部或在接口处堆焊焊道,以减小焊缝间隙。
管桁架结构如何设计合理
一、管桁架加工厂:桁架截面尺寸变化对其内力的影响
对于空间三角形钢管桁架,可以先确定截面高度,然后再根据上弦宽度和节间长度从而确定横截面形状。当上弦的宽度改变时,弦的内力可以基本保持不变,但是腹板和跨度的挠度会发生很大变化。
二、管桁架加工厂:管桁架结构的受力特点
该设备的受力特点:管桁架结构设计是由圆杆件在端部互相连接构成。空间三角形钢管桁架在受到竖向的荷载力作用的时候,会表现出腹杆抗剪、弦杆抗弯的受力机理。截面的高度是影响弦杆轴力的主要因素。
三、管桁架加工厂:管桁架结构的计算方式
管桁架结构的内力和位移计算应在重力和风荷载的作用下进行。应根据具体情况计算地震,温度变化,支座沉降以及建筑安装荷载作用下的位移和内力。内力和位移可以根据空间杆系统的弹性理论和有限元方法来计算。管桁架结构经位移和内力计算后设计。如果杆的截面需要做出一定的调整,则应进行重新设计从而满足设计的要求。在单次地震作用下,计算频繁地震的影响时,可以采用振兴分解反应谱法,对复杂的或者跨度比较大的结构应采用时程分析从而作为补充计算。
管桁架构造生产加工生产制造步骤:
1、零件开料、弯头,该工艺流程主要是主弦杆管道支架成型。针对倾斜度不规律的管材,先依据弧型的函数曲线,测算管材基准点座标,另外制取相对的折弯磨具,采用规格达标的钢管原材料冷拔成形,弯头成型后查验基准点应不少于桁架结构弦杆阶段基准点。
2、在事先准备好的胎架子上开展管桁架组装模块的组装和电焊焊接,确保各模块的精密度。模块组装的规格务必,以确保高处安裝(总拼)时连接。
①施工放样、架设组装胎架。运用三维绘图软件施工放样,包含支管、主弦杆线型转折点基准点、连接点、围绕壳体角点等座标基准点,明确预制构件横、竖向部位。
②负责人上胎调节定位。单元体组装,整体应该按先平面图、后室内空间,先正中间后两侧,先松后面再上的次序开展;在同一连接点上按先大管后小管、先负责人后立管次序开展。负责人上胎后,运用线坠两端对齐并调节各基准点部位,明确平面图范畴内线型。运用垂准仪测量调节各基准点的设计标高。
③立管联接定位。主弦杆定位后,焊接固定不动坚固,一样运用线坠、垂准仪等仪器设备明确各立管部位,焊接固定不动。
④围绕壳体联接。为减少壳体拼装后的形变,先将壳体总体组装,电焊焊接一部分焊接,再将一部分板拆卸后与桁架结构开展拼装。
3、电焊焊接进行后查验桁架结构总体规格、修复缺点、打磨抛光。漆料后标上序号、绘制安裝定位线,准备安裝。
管桁架的结构优势:
管桁架与传统的开口截面钢桁架相比,管桁架结构截面材料绕中和轴较均匀分布,使截面同时具有良好的抗压和抗弯扭承载能力及较大刚度,不用节点板,构造简单。重要的是管桁结构外形美观,便于造型有一定装饰效果。管桁架结构整体性能好,扭转刚度大且外表美观,制作、安装、翻身、起吊都比较*;由冷弯薄壁型钢制作的钢管屋架,具有结构轻、刚度好、节省钢材,并能充分发挥材料强度等优点,尤其是在由长细比控制的压杆及支撑系统中采用更为经济。目前采用这种结构的建筑物基本属于公共建筑。该结构具有造型美观,可建成平板形、圆拱形、任意曲线形、制作安装方便、结构稳定性好、屋盖刚度大、经济效果好等特点。
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