Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Компоновочная Схема балочной клеткиСодержание книги Поиск на нашем сайте Введение В настоящем пособии рассмотрены некоторые варианты конструктивных решений балочных клеток и соответствующие им примеры расчета. Могут также приниматься и другие варианты конструктивных решений. Все этапы работы, отмеченные в задании и в данном пособии, должны согласовываться с руководителем. Значения напряжений, а также модуля упругости Е даны в кН/см2. Для перевода кН/см2 в МПа (по СНиП II -23-81* следует принимать 10 МПа = 104 кН/м2 = 1 кН/см2). Основные буквенные обозначения величин даны в приложении А.
Нормативные ссылки 1. СП 53-102-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Общие правила проектирования стальных конструкций. М.:2005 2. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. – М.: ГП ЦПП, 1996. 3. ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования 4. ГОСТ 8.417-2000 Единицы величин 5. ГОСТ 21.101.97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации 6. ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта 1 Исходные данные для контрольных примеров · Шаг колонн в продольном направлении А = 16 м · Шаг колонн в поперечном направлении В = 5,5 м · Габариты площадки в плане 3 A × 3 B · Отметка верха настила + 8.000 м · Строительная высота перекрытия · Временная равномерно распределенная нагрузка · Допустимый относительный прогиб настила f / l = 1/ n 0 = 1/150 · Тип сечения колонны – по согласованию с руководителем. Примечания. 1. Предполагается район строительства П5 с расчетной температурой 2. Расчетные сопротивления проката 3. Расчетные сопротивления стали сдвигу и смятию торцевой поверхности соответственно равны Rs = 0.58 Ry; Rp = Ru (1.1) 4. Коэффициенты условий работы во всех случаях условно принять равными γс = 1. 5. Модуль упругости стали E = 2,06·104 кН/см2 = 2,06·105 Мпа; коэффициент Пуассона ν = 0,3; удельный вес ρ = 78 кН/м3. 6. Коэффициенты для расчета сварных соединений γ wf = γ wz = 1 и в дальнейшем опускаются. Коэффициенты надежности по назначению в курсовой работе принят γ n = 1.
Компоновка балочной клетки
Рассмотрим два варианта компоновки балочной клетки (нормального и усложненного типа) со стальным настилом. 2.1.1 Пример 1. Первый вариант. Нормальный тип балочной клетки. В зависимости от заданной нагрузки
где n 0 = l н / f = 150 – норма прогиба;
где ν = 0,3 – коэффициент Пуассона. Задаемся расстоянием между балками настила l н = 1000 м, тогда толщина настила, определяемая по формуле (2.1) будет:
Окончательно принимаем t н = 10 мм, поскольку пролет настила меньше шага балок настила на ширину полки балки.
Рисунок 2 – Схема балочной клетки (нормальный вариант) Схема расстановки балок настила показана на рисунке 2, а сопряжение балок – на рисунке 1а или 1б.
2.1.2. Пример 2. Второй вариант. Усложненный тип балочной клетки. Принимаем шаг вспомогательных балок, а значит и пролет балок настила a вб = l бн = 3,2 м. Задаемся расстоянием между балками настила l н = 1000 м, тогда толщина настила, определяемая по формуле (2.1) будет:
Окончательно принимаем t н = 10 мм, поскольку пролет настила меньше шага балок настила на ширину полки балки.
Рисунок 3 – Схема балочной клетки (усложненный вариант) Схема компоновки второго варианта показана на рисунке 3. Схема сопряжения балок может быть принята по рисунку 1в.
Пример 2. Расчет балок Расчетные формулы и результаты расчетов представлены в таблице 1, условные обозначения – в приложении А. После расчета балок варианты сравниваются по расходу стали, как показано в таблице 1. В рассмотренном примере более экономичным по расходу стали является второй вариант. При выборе окончательного варианта следует принимать во внимание также возможную высоту главной балки, зависящую от строительной высоты перекрытия, трудоемкость монтажа, зависящую от количества элементов, сложность узлов сопряжения балок настила с главной балкой и другие факторы. Окончательно принимаем первый вариант компоновки, так как по расходу стали, он лишь на 4% уступает второму, но проще и менее трудоемок. Кроме того, первый вариант дает большую свободу при выборе главной балки.
Таблица 1 – Расчет балок настила и сравнение вариантов
Пример 4. Определить нагрузки и расчетные усилия в главной балке, подобрать высоту. Исходные данные – по примеру 2, первый вариант. Погонная нагрузка с учетом собственного веса (2%) и веса настила 1,15 кН/м2 (см. табл.1).
Расчетные усилия
Требуемый момент сопротивления
Расчетное сопротивление стали С245 при толщине поясных листов до 20 мм составляет При этажном сопряжении балок настила (рисунок 1, а)
Минимальная высота (по жесткости)
Задаемся гибкостью стенки
Принимаем h=1,7 м, что больше hmin, меньше hmax и близко к hopt.
Подбор сечения главной балки Подбор сечения главной балки состоит из следующих этапов. Назначение толщины стенки tw из условия прочности на срез (3.2), местной устойчивости (без продольных ребер жесткости) (3.3), опыта проектирования – (3.4):
где h гб – высота главной балки, мм. Целесообразно принять Определение требуемой площади поясов А f, обеспечивающей необходимый момент инерции сечения по формулам (рисунок 6)
Рисунок 6 – Сечение главной балки
Компоновка сечения с учетом рекомендаций
Для скомпонованного сечения вычисляются геометрические характеристики и выполняется проверка прочности. При компоновке следует учесть, что для составных сечений допускается недонапряжение не более 5%. В местах опирания балок настила сверху на главную балку необходимо проверить прочность стенки по формуле
где Р – нагрузка на балку, равная сумме двух опорных реакций от балок настила (или вспомогательных балок);
3.3.1 Пример 5. Подбор сечения главной балки Исходные данные приведены в примере 4. Находим толщину стенки по формулам (2.2) – (2.4), полагая
Принимаем Находим требуемую площадь поясов
Принимаем пояса из листа 550×20 мм. При этом
Таким образом, рекомендации (3.5) выполнены. Принятое сечение балки показано на рис. 7.
Рисунок 7 – Принятое сечение балки Геометрические характеристики сечения:
Проверка прочности:
Недонапряжение составляет:
Проверки прогиба балки не требуется, так как принятая высота Изменение сечения главной балки Изменение сечения выполняется за счет уменьшения ширины поясных листов на расстояние около 1/6 пролета от опоры. При этом следует учитывать следующие требования: – уменьшенная ширина пояса – должна быть обеспечена прочность растянутого стыкового сварного шва, причем расчетное сопротивление швов при сжатии и растяжении при физических методах контроля принимается
3.4.1 Пример 7. Исходные данные – см. в примере 5. Принимаем место изменения сечения на расстоянии 2,7 м от опор, т.е. приблизительно 1/6 l, как показано на рисунке 8.
Рисунок 8 – Изменение сечения по длине Находим расчетные усилия:
Подбираем сечение, исходя из прочности стыкового шва нижнего пояса. Требуемый момент сопротивления равен:
Для выполнения стыка принята полуавтоматическая сварка без физического контроля качества шва.
Принимаем поясной лист 320×20 мм. Геометрические характеристики измененного сечения:
Проверка прочности по максимальным растягивающим напряжениям в точке А по стыковому шву (рис. 9)
Рисунок 9 – К расчету балки в месте изменения сечения
Наличие местных напряжений, действующих на стенку балки, требует проверки на совместное действие нормальных, касательных и местных напряжений в уровне поясного шва и под балкой настила по уменьшенному сечению вблизи места изменения ширины пояса. Так как под ближайшей балкой настила будет стоять ребро жесткости, которое воспринимает давление балок настила, передачи локального давления в этом месте на стенку не будет, Поэтому приведенные напряжения проверяем в месте изменения сечения на грани стенки (точка Б), где они будут наибольшими:
Проверка прочности опорного сечения на срез (по максимальным касательным напряжениям в точке В):
< Проверка прочности стенки на местное давление балок настила по формуле:
Где
13,5 см – ширина полки балки настила I №30 из сортамента;
Таким образом, прочность принятого уменьшенного сечения главной балки обеспечена.
Проверка общей устойчивости балки В соответствии с п.9.4.4 – нагрузка передается через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный, в частности, железобетонные плиты или стальной лист; – при отношении расчетной длины балки
Коэффициент Пример 8. Проверить общую устойчивость балки Нагрузка на главную балку передается через балки настила, закрепляющие главную балку в горизонтальном направлении и установленные с шагом 1 м. Проверяем условие (3.7) в середине пролета:
Следовательно, устойчивость балки можно не проверять.
Проверка местной устойчивости сжатого пояса и стенки Устойчивость сжатого пояса при отсутствии пластических деформаций в соответствии с
В рассмотренном примере устойчивость обеспечена. Стенку балки в соответствии с п.9.5.9 Как правило, следует устанавливать парные ребра жесткости шириной Стенки балок следует проверять на устойчивость, за исключением случаев, когда условная гибкость 3,5 – в балках с двусторонними поясными швами при 2,5 – при Расчет на устойчивость выполняется для отсека стенки между ребрами жесткости и поясами на действие средних (в пределах отсека) нормальных и касательных напряжений
Для симметричного сечения В курсовой работе в целях упрощения допускается выполнять расчет приближенно по величинам Устойчивость стенок балок 1-го класса (упругая работа) симметричного сечения, укрепленных только поперечными ребрами жесткости, при условной гибкости стенки
В приведенной формуле обозначено:
где
а) при отношении б) при отношении здесь а) Критическое напряжение
где Таблица 11
б) Критическое напряжение
где
Локальное критическое напряжение
где с1 – коэффициент, принимаемый по таблице 13 Таблица 13
Касательное критическое напряжение
где
где d – меньшая из сторон отсека (
Пример 9. Расставить ребра жесткости и проверить местную устойчивость стенки. Исходные данные те же, что и в предыдущих примерах. Ставим ребра жесткости, как показано на рисунке 10.
Рисунок 10 – Расстановка ребер жесткости. Расчетные усилия для проверки устойчивости стенки
Ребра жесткости принимаем парные шириной
и толщиной
В отсеке №1 стенка работает в упругой стадии и проверка устойчивости выполняется по формуле (3.14). Расчетные усилия принимаем приближенно по сечению
Критические напряжения
Проверяем устойчивость стенки отсека № 1 по формуле (3.14):
Устойчивость стенки обеспечена. В отсеке № 2 расположено место изменения сечения, поэтому эпюра sх имеет скачок. Средние напряжения в пределах наиболее напряженного участка отсека (расчётного) длиной
Критические напряжения
Проверяем устойчивость стенки отсека № 2:
Устойчивость стенки обеспечена. Устойчивость стенки в отсеках №3 и №4 проверяется аналогично. В курсовой работе отсеки, в которых необходима проверка устойчивости, должны выбираться по указанию руководителя с учетом расстановки ребер жесткости и напряженного состояния.
Пример 11. Расчет поясных швов главной балки Исходные данные – по примеру (рис. 11). Поясные швы примем двусторонними, так как
где
где
1 – сечение по металлу шва; 2 – сечение по металлу границы сплавления Рисунок 11 – К расчету поясных швов Сварка автоматическая, выполняется в положении «в лодочку» сварочной проволокой Св-08Га. Для этих условий и стали С245 по таблицам 4, 5 прил. Б:
Принимаем минимальный катет шва Проверяем прочность шва: по металлу шва по формуле (3.19)
по металлу границы сплавления по формуле (3.20)
Таким образом, минимально допустимый катет шва достаточен по прочности.
Подбор сечения колонны Расчет колонны на устойчивость в соответствии с п.8.1.3 и п.8.2.2 [1] выполняется по формуле
В курсовом проекте с целью упрощения расчета значения коэффициента продольного изгиба φ допускается определять по табл. 16 прил. Б. Сечение сплошной колонны принимается в виде сварного двутавра (рис. 16, а). При этом обеспечивается возможность автоматической сварки по указаниям (1). В сплошных колоннах необходимо проверить местную устойчивость элементов по п. 8.3.2. [1] Полки
где Стенки при при
При
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-19; просмотров: 405; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.01 с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||