Sistema de techo de villa con estructura de acero de calibre ligero

Sistema de techo de villa con estructura de acero de calibre ligero


9.1 - Disposiciones generales

9.1.1 Las estructuras portantes del techo de las villas de acero liviano pueden adoptar cerchas o vigas inclinadas, cuyo extremo superior se apoya en la columna del techo de la sección abrochada.

9.1.2 Los paneles estructurales se colocarán sobre las hileras superiores de la armadura del techo de la villa de acero liviano o se colocarán las varillas de arriostramiento del cinturón de acero del techo. Cuando la armadura del techo está sostenida por arriostramiento de correa de acero, el arriostramiento y toda la armadura del techo deben estar conectados con tornillos en la intersección. El grosor de la tira transversal de acero no debe ser inferior a 0,8 mm. El cordón inferior de la armadura del techo debe ser una placa estructural colocada o una varilla de soporte longitudinal.

9.1.3 El soporte lateral longitudinal y el soporte transversal deben colocarse en el poste del vientre de la armadura de techo de villa de acero liviano (Figura 9.1.3).


9.1.1 En la actualidad, las estructuras portantes de techo utilizadas para estructuras de acero de pared delgada formadas en frío se dividen principalmente en dos formas: armadura y viga inclinada. El sistema de armadura soporta principalmente la fuerza axial mientras que la viga inclinada soporta principalmente el momento de flexión.

9.1.3 Cuando la biela es larga, el apoyo lateral puede reducir efectivamente la longitud calculada de la biela fuera del plano de la armadura. El soporte cruzado puede garantizar la integridad del sistema de puntales del vientre, lo que contribuye a mantener la estabilidad general de la armadura de techo de acero ligero de la villa.

9.2 Requisitos de diseño

9.2.1 En el diseño de armaduras de techo de villa de acero liviano, se debe considerar el efecto adverso del cambio de fuerza interna causado por la succión del viento, y el coeficiente del componente de carga de la carga permanente debe establecerse en 1.0.

9.2.2 Cuando se calculan las fuerzas internas de cada miembro de la armadura del techo en la villa de acero liviano, se puede suponer que la cuerda de la armadura del techo es una varilla continua y el punto de conexión entre la barra del vientre y la cuerda es una bisagra.

9.2.3 La longitud calculada de los elementos de armadura de techo de villa de acero ligero se puede adoptar de acuerdo con las siguientes disposiciones:

En el plano de la armadura de cubierta, la longitud calculada de cada miembro puede tomarse como la distancia entre los nudos del miembro.

2 Fuera del plano de la armadura de cubierta, la longitud calculada de cada miembro puede adoptarse de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1) Cuando el cordón superior de la armadura del techo se coloque sobre la placa frontal estructural, se calculará la longitud del cordón superior y el espacio entre las uniones atornilladas del cordón será de 2 veces; Cuando se utiliza la restricción de correas, se puede tomar la distancia entre correas del cordón superior a la longitud del temple;

2) Cuando la armadura del techo no tenga soporte lateral, calcule la longitud de la distancia entre los nudos deseables; Cuando se proporciona apoyo lateral, calcular la distancia entre el nudo de la longitud deseada y el punto de apoyo lateral de la barra ventral de la armadura del techo;

3) Cuando el cordón inferior de la armadura del techo se coloque sobre la placa frontal estructural, la longitud de cálculo del cordón inferior será 2 veces el espacio entre las uniones atornilladas del cordón; Cuando se utilizan elementos de arriostramiento longitudinal, la longitud del cordón inferior se puede calcular como la distancia entre los puntos fijos laterales.

9.2.4 Cuando la barra de panza de una armadura de casa de acero ligero se conecta espalda con espalda con la cuerda (Figura 9.2.4), se debe considerar la influencia de la excentricidad externa al diseñar la barra de panza. La excentricidad debe calcularse de acuerdo con el elemento de flexión que se dobla alrededor del eje débil. Debe tomarse la distancia entre la superficie exterior de la sección del alma de la barra del vientre y la pieza central.

9.2.5 El número de tornillos de punto de conexión en el cuerpo principal de las villas de acero ligero se determinará mediante el cálculo de la resistencia a cortante y tracción.

9.2.2 El modelo mecánico simplificado en este artículo es completamente consistente con la estructura real de la armadura del techo. En ingeniería práctica, la cuerda es un miembro continuo, mientras que la varilla ventral está conectada a la cuerda a través de un tornillo. La capacidad portante y la estabilidad total del cordón se calculan de acuerdo con las disposiciones correspondientes a los miembros a flexión del artículo 6.1.5 de este código, y el cálculo de la barra de vientre se realiza de acuerdo con las disposiciones pertinentes de los artículos 6.1.2 y 6.1. .3 del presente código para elementos de apoyo axiales.

9.2.3 El techo de una estructura de acero de pared delgada conformada en frío (chalet de acero ligero) se diferencia de otros tipos de techo en que la barra de enrollamiento colocará paneles estructurales como tableros de virutas orientadas (OSB), que tiene un fuerte efecto de restricción en el pandeo del ala superior de la varilla de bobinado. Para calcular la longitud, tome el doble del espacio entre los tornillos teniendo en cuenta la posibilidad de falla de un solo tornillo en el proceso de atornillado. Para garantizar la fiabilidad del cálculo de estabilidad de la cuerda, tome el doble de espacio entre los tornillos.

9.2.4 La barra ventral se suele calcular en función de la compresión axial o la tracción axial de los miembros, sin considerar la influencia de la excentricidad. Para el problema de la correlación entre la estabilidad global y la estabilidad local de los miembros de paredes delgadas en las villas de acero ligero , el cálculo y la prueba muestran que cuando la barra del vientre y la cuerda están conectadas espalda con espalda, la existencia de la excentricidad fuera de la cara reducirá la capacidad de carga de la barra del vientre en aproximadamente un 10%-15%, por lo que se debe considerar la excentricidad en el cálculo.

9.3 Estructura de nodos de vigas de techo

9.3.1 Cuando no hay carga concentrada en la cumbrera del techo, la barra ventral de la armadura del techo y la barra de cuerda se pueden conectar directamente en la cumbrera del techo (FIG. 9.3.1a); Cuando hay una carga concentrada en la cumbrera del techo, debe conectarse mediante una placa de conexión (FIG. 9.3.1b y C). Cuando se conecta con la placa de conexión, la placa de conexión debe estar bridada y reforzada (FIG.

9.3.1b) o reforzado (FIG. 9.3.1c). El número de tornillos de conexión entre la barra de cuerda y la barra ventral o la placa nodal no debe ser inferior a 4. Cuando se usa conexión directa, la cumbrera del techo debe estar provista de soporte rígido longitudinal.


9.3.2 Cuando la barra del vientre y la cuerda se conectan en el medio de la estructura del techo principal de las villas de acero liviano, pueden conectarse directamente o conectarse a través de la placa de conexión. Cuando la barra ventral del armazón del techo está conectada directamente a la barra de cuerda, el extremo de la barra ventral se puede cortar en ángulo, la longitud de la extensión del ángulo de corte no debe ser superior a 30 mm, el extremo de la barra ventral debe ajustarse dentro de la línea del lado de prensado

Coloque no menos de 2 tornillos (FIG. 9.3.2a); Cuando se utilizan placas de conexión entre la armadura de techo y el cordón, debe haber al menos una varilla ventral conectada directamente al cordón < FIG. 9.3.2b). Cuando sea necesario, la unión del cordón se puede reforzar con una sección cerrada partida, y la longitud del rigidizador no debe ser inferior a 200 mm.


9.3.3 Cuando el cordón superior y el cordón inferior están conectados en la misma dirección con una conexión abierta, es apropiado colocar rigidizadores verticales u horizontales en el alma del cordón inferior. El espesor de los rigidizadores no debe ser menor que el espesor del cordón (Figura 9.3.3). El ala inferior en la junta de apoyo del cordón inferior de la armadura debe extenderse para encontrarse con el ala inferior del cordón superior. Cuando se utilizan refuerzos horizontales, la longitud de los refuerzos horizontales no debe ser inferior a 200 mm. En la estructura tipo viga, la viga inclinada debe conectarse con la viga trasera de la casa a través del conector.

9.3.4 Cuando la estructura del techo del cuerpo principal de la villa de acero liviano está conectada con la viga guía superior de la pared externa, se deben usar conectores de tres vías u otros tipos de conectores de tracción para garantizar la transmisión confiable de la tensión vertical y horizontal. fuerzas entre la armadura del techo y la pared. El número de tornillos de conexión no debe ser inferior a 3.

9.3.5 Los estribos de la armadura del techo a dos aguas deben corresponder a los postes del hastial hacia arriba y hacia abajo, y los conectores de barra con una separación no mayor de 2 m deben colocarse a lo largo del exterior (FIG. 9.3.5).

9.3.6 Cuando exista una base confiable, se pueden adoptar otros métodos estructurales para la estructura de armadura del techo principal de la villa de acero liviano.

9.3.1 La prueba muestra que cuando hay una carga concentrada cerca de la cumbrera del techo, si la rigidez de las juntas de la cumbrera del techo es débil, la falla de las juntas precederá a la falla por inestabilidad de los miembros. Por lo tanto, de acuerdo con la situación de carga, para elegir la forma de unión de la cumbrera del techo correspondiente. En la Fig. 9.3.1, (a) es aplicable al techo sin carga concentrada, (c) es aplicable al techo con carga concentrada, y (b) la rigidez del nudo está entre los dos.

9.3.2 La existencia de rigidización horizontal puede aumentar la rigidez a torsión del cordón inferior y evitar la falla por pandeo por torsión del cordón en la parte de conexión cuando la carga transmitida desde la barra abdominal al cordón es grande. Teniendo en cuenta que existe la posibilidad de inestabilidad de la placa de voladizo cuando los tornillos se colocan solo dentro del rango del ángulo de voladizo, se estipula que se deben colocar no menos de 2 tornillos dentro de la línea de conexión del borde enrollado del extremo del varilla abdominal.

9.3.5 El conector de tira en el cuerpo principal de la villa de acero ligero puede resistir la succión del viento hacia arriba y la fuerza de tracción hacia arriba generada por la acción de desmontaje, para mejorar la integridad del sistema de pared y techo y evitar la separación de la techo y pared bajo la acción de huracán y fuerte sismo.

Consejos: Máquina de estructura de acero de calibre ligero

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