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對于屋頂采用連續檁條方案的鋼結構建筑,建筑末端的第二個剛架將承受比跨度中每個剛架更大的反作用力。如果檁條連接均勻,第二個剛架的內力應乘以1.13,以增加調整系數。但是,對于嵌套搭接形成的連接檁條,存在嵌套松動問題,第二剛架的實際應力會減小,這種增大的調整系數也可以忽略。
鋼結構設計軟件在計算門式剛架時采用平面剛架計算模式。端架有許多抗風柱。柱連接到屋頂梁后,抗風柱變成搖擺柱。眾多的擺動柱將使端架的兩個剛性角柱具有非常大的計算長度,這使得它們不能滿足常規長細比的要求,除非角柱設計得非常堅固,這顯然是不合理的。
事實上,墻板通常通過自攻釘子直接固定在墻梁上。如果長條狀窗戶沒有在墻壁端面上打開,墻板的蒙皮效應足以使端部框架被認為是沒有橫向移動的框架,并且角柱甚至可以上下鉸接。考慮到直接應用蒙皮效應仍有不確定因素,此外,考慮到安裝和調整的需要,端架柱間宜設置1-2個圓鋼支撐。在柱之間有支撐的情況下,端部框架變成沒有側向位移的框架,而不會增大角柱的計算長度。
此時,端框類似于四面支撐的廣告牌。所有的柱和梁可以鉸接在一起,普通冷彎薄壁型鋼可以簡單地用作墻體框架構件。例如,兩個軋制的C形冷彎薄壁型鋼可以背靠背使用,以形成可以容易地處理各種連接的H形部件。當然,這種冷彎薄壁型鋼方案不適用于夾層或吊車或建筑高度較大的建筑。
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