是桁架 。
“桁 ”字念“héng” ,由于“桁”字较少使用,误被念为“háng”(行),故此,“行架 ”由此得名。 桁架的定义: 由杆件通过焊接 、铆接或螺栓连接而成的支撑横梁结构 ,称为“桁架”。
桁(héng)架 (jià)(truss):一种由杆件彼此在两端用铰链连接而成的结构。桁架由直杆组成的一般具有三角形单元的平面或空间结构,桁架杆件主要承受轴向拉力或压力,从而能充分利用材料的强度 ,在跨度较大时可比实腹梁节省材料,减轻自重和增大刚度 。
扩展资料:
一般来说,在进行管桁结构的网格划分时应当考虑下面的影响:
1、支承点的位置对网格的影响:
支承点也可说是支座的布置不同的工程就各有不同 ,可以放在桁架上弦亦可以放在桁架下弦,图示钢结构工程由于四周均有悬挑,所以上弦贯通支承点放在下弦较为合理。那么 ,在进行网格划分的时候就至少要保证在支承点的位置要有相应的节点。
2、一定要注意杆件间夹角不要太小
这个问题可以参考《空间网格结构技术规程》JGJ?7-2010来确立网架或网格的尺寸时,尽量让相邻的杆件间的夹角大于45°,并且要不小于30° 。
3、次结构布置的合理性
屋面板一般要通过檩条等次结构将自重传递给桁架主结构 ,为了让传力直接以及路径最短化,布置管桁结构时应该尽量使次结构的跨度控制在合理的范围之内。一般情况下,可以让轻钢屋面板檩条的跨度控制在1.5到4m之间比较合适。
参考资料:
近年来,随着全球对风能资源的普遍关注和风力发电行业的迅速发展 ,各国政府 、企业或是风电开发商开始投资兴建测风塔,为将来风电场的投资建设获取第一手风能资料 。
测风塔架设在风电场场址内,多为绗架式结构和圆筒式结构 ,采用钢绞线斜拉加固方式,高度一般为10-150米。在塔体不同高度处安装有风速计、风向标以及温度、气压等监测设备。可全天候不间断地对场址风力情况进行观测,测量数据被记录并存储于安装在塔体上的数据记录仪中 。
测风塔结构设计:常见的测风塔结构形式有自立式和拉线式两种。自立式测风塔塔体下部较宽 ,塔架材料用量相对较大,对基础要求也较高;拉线式测风塔受力较为合理,可靠性高 ,塔体截面小,塔架材料用量小,但拉线基础数量多 ,施工工艺复杂。
测风塔塔架可采用单根钢管 、三角形桁架及四边形桁架等结构形式 。单根钢管结构形式所需钢管直径大,迎风面积亦大,材料量大;三角形桁架结构形式较为稳定,塔架受风荷载作用较小 ,最为经济;四边形桁架结构形式较为稳定,一般情况下当三角形桁架不能满足受力及变形要求或不经济时,塔架可选用四边形桁架结构形式。
测风塔的主要功能:环境监测 ,风、气压、湿度等资源数据采集。为相应的仪器设备的安装做支撑。
适用单位:发电厂前期规划 、海岛测风、气象数据采集、环境监测等部门 。
优点:风荷载系数小,抗风能力强。塔身挡风面积小,利于采集数据准确客观 ,将实测数据和实际数据的差距降到最低。采集塔柱采用外法兰盘连接,螺栓受拉,不易破坏 ,钢绞线加固 。塔柱正三角型布置,节约钢材,跟开小,占地面积小,节约土地资源 ,造价低廉(仅为角钢自立塔的1/3或更少).选址便利.塔身自重轻,运输和安装便捷 、建设工期短,塔型随风荷载曲线变化设计,线条流畅,遇罕遇风灾不易倒塌 ,安全系数高.设计符合国家钢结构设计规范和塔桅设计规程,结构安全可靠.
执行标准:风电场风能资源测量方法(GB/T 18709-2002)|
抗风能力:最大抗风60米/秒;抗震烈度:8度
设计重量:〉1吨(具体重量根据地域而定,西部地区 ,沿海多风区与中部地区略有差异。
测风数据被用来进行风资源评估和投资前景预测。
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本文概览:是桁架。“桁”字念“héng”,由于“桁”字较少使用,误被念为“háng”(行),故此,“行架”由此得名。 桁架的定义: 由杆件通过焊接、铆接或螺栓连接而成的支撑横梁结构,称为...
文章不错《绗架结构》内容很有帮助