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 |
Определение усилий в раме от действия сейсмических силСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Рассматриваемая рама представляет собой многократно статически и кинематически неопределимую систему. Определим усилия в раме от действия горизонтальных (сейсмических) сил одним из таких методов – методом моментных точек. Основные принципы данного метода заключаются в том, что – нулевые моментные точки находятся посередине высот стоек. Для стоек 1-го этажа положение нулевой моментной точки принимается на расстоянии 2/3 от нижней заделки; – суммы вышележащих горизонтальных сил для каждого яруса распределяются по стойкам пропорционально отношению погонной жесткости отдельной стойки к суммарной погонной жесткости всех стоек рассматриваемого яруса: Итак, рассмотрим загружение рамы сейсмическими силами, соответствующими 1-ой форме колебаний (рис. 12а). При этом учитываем, что все стойки рамы имеют одинаковую погонную жесткость s1, а ригели – r1. Расчет начинаем с верхних этажей. Сумма вышележащих горизонтальных сил: на 5-м этаже равна: ∑Q5 = S15 = 56,97 кН; на 4-ом: ∑Q4 = S15 + S14 = 56,97+114,06=171,04 кН; на 3-ем: ∑Q3 = S15 + S14 + S13 = 56,97+114,06 + 97,03 = 268,07 кН; на 2-ом: ∑Q2 = S15 + S14 + S13 + S12 = 56,97+114,06 + 97,03+70,53 = 338,59 кН; на 1-ом: ∑Q1 = S15 + S14 + S13 + S12 + S11 = 56,97+114,06 + 97,03+70,53+ 37,06 = 375,66 кН. Данные вычисления можно отобразить в виде эпюры суммарных поперечных сил, для консольного стержня, моделирующего работу одновременно всех стоек рамы (рис. 12б). Погонная жесткость этого стержня принимается равной суммарной жесткости всех колонн s = 2· s1. Далее полагая, что точки нулевых моментов расположены посередине высоты стоек, можем определить моменты в верхнем и нижнем сечении стоек путем умножения приходящейся на эти стойки суммарной поперечной силы на плечо, равное половине высоты этажа. Так для стоек 5-го этажа:
4 этажа: 3 этажа: 2 этажа: Для 1-го этажа полагаем, что нулевые моментные точки расположены на расстоянии 2/3 h от нижнего сечения стоек. Тогда изгибающие моменты в верхнем и нижнем сечениях определяют путем умножения поперечной силы ∑Q1 на соответствующее плечо. Для верхнего сечения стоек 1-го этажа:
Для нижнего сечения:
Рис. 12: а) схема загружения рамы, соответствующая 1-ой форме колебаний; б) эпюра суммарных поперечных сил; в) эпюра суммарных изгибающих моментов
По полученным данным можем построить эпюру суммарных усилий, воспринимаемых одновременно всеми стойками (рис. 12в), а затем на основе последней, легко построить эпюру изгибающих моментов для стоек заданной расчетной рамы (рис.13). При этом распределение суммарных усилий по стойкам производим пропорционально их жесткостям. И учитывая, что в данной задаче все стойки имеют одинаковую жесткость, получим: – в опорном сечении стоек первого этажа:
в верхнем сечении:
- в верхнем и нижнем сечении стоек второго этажа:
- в верхнем и нижнем сечении стоек третьего этажа:
- в верхнем и нижнем сечении стоек четвертого этажа:
- в верхнем и нижнем сечении стоек пятого этажа:
Определив моменты в стойках, переходим к определению моментов в узловых сечениях ригелей. Изгибающие моменты в ригелях у крайних узлов равны сумме моментов в примыкающих стойках с обратным знаком:
Полная эпюра изгибающих моментов, соответствующая 1-ой форме колебания рамы, показана на рис. 13. Рассмотрим загружение рамы сейсмическими силами, соответствующими 2-ой форме колебаний (рис. 14а). Сумма горизонтальных сил: Сумма вышележащих горизонтальных сил: на 5-м этаже равна: ∑Q5 = S25 = -31,70 кН; на 4-ом: ∑Q4 = S25 + S24 = -31,70-39,24 = -70,93 кН; на 3-ем: ∑Q3 = S25 + S24 + S23 = -31,70-39,24 +20,62= -50,31 кН; на 2-ом: ∑Q2 = S25 + S24 + S23 + S22 = -31,70-39,24 +20,62+63,46= 13,15 кН; на 1-ом: ∑Q1 = S25 + S24 + S23 + S22 + S21 = -31,70-39,24 +20,62+63,46+53,98 = 67,13 кН. Эпюра суммарных поперечных сил, для консольного стержня, моделирующего работу одновременно всех стоек рамы, показана на рис. 14б.
Рис. 13. Эпюра изгибающих моментов в раме при 1-ой форме колебаний
Моменты в верхнем и нижнем сечении стоек. 5-го этажа: 4 этажа: 3 этажа: 2 этажа: Верхнего сечения стоек 1-го этажа:
Для нижнего сечения:
Рис. 14: а) схема загружения рамы, соответствующая 1-ой форме колебаний; б) эпюра суммарных поперечных сил; в) эпюра суммарных изгибающих моментов
Построим эпюру изгибающих моментов для стоек рамы: – в опорном сечении стоек первого этажа:
в верхнем сечении:
- в верхнем и нижнем сечении стоек второго этажа:
- в верхнем и нижнем сечении стоек третьего этажа:
- в верхнем и нижнем сечении стоек четвертого этажа:
- в верхнем и нижнем сечении стоек пятого этажа:
Определив моменты в стойках, переходим к определению моментов в узловых сечениях ригелей. Изгибающие моменты в ригелях у крайних узлов равны сумме моментов в примыкающих стойках с обратным знаком:
Полная эпюра изгибающих моментов, соответствующая 2-ой форме колебания рамы, показана на рис. 15. Рассмотрим загружение рамы сейсмическими силами, соответствующими 3-ой форме колебаний (рис. 16). Сумма вышележащих горизонтальных сил: на 5-м и 4-м этаже равна: ∑Q5 =∑Q4 = S35 = 19,32 кН; на 3-м и 2-м этаже: ∑Q3 =∑Q2 = S35 + S33 = 19,32+(-40,68) = -21,36 кН; на 1-ом: ∑Q1 = S35 + S33 + S31 = 19,32+(-40,68) + 40,68 = 19,32 кН. Эпюра суммарных поперечных сил, для консольного стержня, моделирующего работу одновременно всех стоек рамы, показана на рис. 16б. Моменты в верхнем и нижнем сечении стоек 5-го этажа: 4 этажа: 3 этажа: 2 этажа: для верхнего сечения стоек 1-го этажа:
Для нижнего сечения:
Рис. 15. Эпюра изгибающих моментов в раме при 2-ой форме колебаний
Рис. 16: а) схема загружения рамы, соответствующая 3-ей форме колебаний; б) эпюра суммарных поперечных сил; в) эпюра суммарных изгибающих моментов
Построим эпюру изгибающих моментов для стоек рамы: – в опорном сечении стоек первого этажа:
в верхнем сечении:
- в верхнем и нижнем сечении стоек второго этажа:
- в верхнем и нижнем сечении стоек третьего этажа:
- в верхнем и нижнем сечении стоек четвертого этажа:
- в верхнем и нижнем сечении стоек пятого этажа:
Определив моменты в стойках, переходим к определению моментов в узловых сечениях ригелей. Изгибающие моменты в ригелях у крайних узлов равны сумме моментов в примыкающих стойках с обратным знаком:
Полная эпюра изгибающих моментов, соответствующая 3-ой форме колебания рамы, показана на рис. 17.
Рис. 17. Эпюра изгибающих моментов в раме при 3-ей форме колебаний
Определение окончательных (суммарных) усилий в элементах рамы от действия сейсмических сил проводятся по формулам (1.13). Покажем принцип использования этих формул на примере. Например, необходимо определить значения изгибающих моментов в верхнем сечении стойки рамы пятого этажа (сечение 6-6 на рис. 18) и в сечении ригеля 5-го этажа (сечение 7-7). Рис.18 Положение расчетных сечений
В сечении 6-6:
В сечении 7-7:
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-03-26; просмотров: 204; 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 - 216.73.216.198 (0.008 с.) |