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 |
Расчет и конструирование колонн производственных зданийСодержание книги Поиск на нашем сайте Расчет и конструирование надкрановой части внецентренно сжатой колонны сплошного сечения. Определение расчетных длин Предварительно принимаем h1/l2=0,5/4,22=1/8,44 Для определения расчетных длин вычисляем:
Отношение J2/ J1 примем 0,1. Отношение погонных жесткостей участков будет:
По табл. 67 СНиП определяем μ1 =2,45 Коэффициент расчетной длины μ2= μ1/ α1=2,45/0,85025=2,88 Расчетные длины участков колонны равны: - в плоскости действия момента
- в плоскости, перпендикулярной действию момента:
Компоновка поперечного сечения надкрановой части колонны
Нагрузка
Расчетная комбинация изгибающего момента М и продольной силы N выбирается из таблицы для характерных сечений, расположенных в надкрановой части колонны. Для шарнирного сопряжения ригеля с колоннами характерным сечением является сечение «выше уступа». Расчетная комбинация: Требуемая площадь поперечного сечения:
где: - условная гибкость стержня
- относительный эксцентриситет Определим коэффициент влияния формы сечения (табл. 73 п.5 [2]): при
Приведенный относительный эксцентриситет:
Принимаем tf = 10мм hw = h - 2 tf = 45 – 2*1 = 43 см Принимаем tw = 6 мм tw = hw /(120 + 60) = (0,36 … 0,72) = 0,6 см = 6 мм Аw = hw * tw = 43 * 0,6 = 25,8 см2 Аf,тр = Атр - Аw /2 = 47,09 см2 – 25,8 см2 /2 = 10, 645 см2 Ширина полки из условия обеспечения устойчивости из плоскости действия момента bf1,тр = Аf,тр / tf = 10,645см2 / 1см = 10,645 см Из условия обеспечения местной устойчивости полки bf2,тр Из условия обеспечения устойчивости колонн из плоскости bf3,тр Назначаем ширину полки кратно 10 мм bf1 bf Принимаем bf = 15 см Назначаем минимальную ширину сечения колонны исходя из условия обеспечения жесткости относительно оси у-у:
для двутавровых сечений Намечаем стенку колонны из листа 460×10 мм. Тогда при Атр=75,2 см2 площадь одной полки составит При толщине листа 20 мм ширина его будет Фактическая площадь сечения составит Геометрические характеристики сечения: - момент инерции
- момент сопротивления
- радиусы инерции и гибкости
Определим коэффициент влияния формы сечения (табл. 73 п.5 [2]): при
Приведенный относительный эксцентриситет:
Проверка устойчивости подобранного сечения: - в плоскости поперечной рамы
- из плоскости поперечной рамы
где: α и β – коэффициенты принимаемые по табл. 10 [2]:
β =
при при при
Проверка местной устойчивости стенки. п. 7.16. Отношение
где:
Проверка местной устойчивости полок. п. 7.23. при
Расчет и конструирование подкрановой части внецентренно сжатой колонны сплошного сечения.
Сечение принято несимметричным поэтому
Вычисляем максимальные усилия: - в подкрановой ветви
- наружной (шатровой) ветви
Расчет подкрановой ветви. Из условия обеспечения общей устойчивости колонны из плоскости действия моментов (или из плоскости рамы) высоту двутавра подкрановой ветви назначают в пределах
Назначаем двутавр №30 – Гибкость ветви
Проверка устойчивости ветви:
Проверка гибкости ветви в плоскости действия момента:
где:
Расчет наружной ветви. Ориентировочная площадь сечения наружной ветви, при
Ширина bл = 300 мм – 40 мм = 260мм Назначаем толщину листа tл = 1 см = 10 мм Требуемая площадь уголка
Подбираем равнополочный уголок 100 Геометрические характеристики уголков z0 = 2,75см, Ix = 147см2, ix = 3,07см Фактическая площадь наружной ветви
Для проверки несущей способности колонны в целом определяем геометрические характеристики принятого сечения. Общая площадь сечения:
Расстояние от наружной грани шатровой ветви до ее центра тяжести
где:
Расстояние от центра тяжести всего сечения колонны до осей ветвей при расстоянии между осями ветвей
Вычисляем усилия в ветвях колонны: - подкрановая ветвь - наружная ветвь Гибкость подкрановой ветви
Гибкость ветви между узлами решетки при
Напряжение в сечении подкрановой ветви:
Момент инерции сечения всей наружной ветви из плоскости действия момента:
Момент инерции сечения наружной ветви в плоскости действия момента:
Определяем радиус инерции наружной ветви колонны - из плоскости действия момента
- в плоскости действия момента
Гибкость всей ветви
Гибкость ветви между узлами решетки при
Напряжение в сечении наружной ветви:
Проверка несущей способности всего сечения: - момент инерции
где: - радиус инерции
Гибкость нижней части колонны Условная приведенная гибкость
где: Предварительно принимаем раскосы из уголков 80 × 7 -
при Проверка устойчивости колонны
при mx2 = 0,23 и Проверка устойчивости колонны
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 211; 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 (0.006 с.) |