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 |
Колонна равноустойчива когдаСодержание книги Поиск на нашем сайте λеƒ=λх (9.34) Подбор сечения начинается с расчета на устойчивость относительно материальной оси, задаваясь гибкостью Атр=N/φ×Ry×γc (9.35) при N до 1500 кН и длиной 5-7 м. λ=90-60, при N 2500-3000 кН λ=60-40 (рисунок 9.7). Определив Атр и iтр, по сортаменту, подбирается соответствующий им профиль (наиболее близкий), по таблице СНиП принимается действительное значение φх и сечение проверяется по формуле σ =N/φx×A≤Ryγc (9.36) λх=l / iх Расстояние между ветвями «b» (рисунок 9.9) определяют из условия (9.34), а λеƒ по формулам (9.10 – 9.12). Таблица 9.5 – Предельной условной гибкости свеса поясов (полки) при гибкости 0.8 <
В колоннах с планками λ1=30-40, по которой определяют требуемую гибкость λу= при этом, необходимо иметь λ1<λу. По λу находим соответствующие ее iy и b iy=leƒ/λy и b=iy/k2 (9.38) Значение b увязывают с допустимым габаритом колонны и зазором между полками ветвей. Для колонн с раскосной решеткой, для определения λеƒ, задаются сечением раскосов Аd, тогда по А/Аd и типу решетки определяют λеƒ, а затем iy и b. Затем колонну проверяют на устойчивость относительно оси у-у σ =N/φmin×A≤Ryγc (9.39) Если коэффициент φу>φх, то проверка устойчивости относительно оси у не нужна. 9.6. Расчет планок Условная поперечная сила Qfic принимается постоянной по всей длине колонны и распределяется поровну между системами планок в одной плоскости (рисунок 9.10). Расстояние между планками определяется принятыми λ1 и iy1 l1=λ1×iy1 (9.40) В сварных колоннах за расчетную длину ветви принимают расстояние между планками в свету. Расчет планок сводится к расчету сварных швов, прикрепляющих их к ветвям колонны. Планки работают на изгиб от действия силы Qs, которая определяется из условия равновесия вырезанного узла колонны Qs×l/2 = Fs×b1/2 (9.41) Qs вычисляется по формуле (9.23), а Fs=Qs×l/b1 (9.42)
Ширина планок устанавливается в пределах d=(0.5-0.75)×b, а толщина tпл=6-14 мм, берется конструктивно Планки к ветвям прикрепляются внахлестку (на 20-30 мм) и привариваются угловыми швами, прочность которых определяется по равнодействующей напряжения от поперечной силы Fs и изгибающего момента, действующих в месте прикрепления Ms=Fs×(b1/2) (9.43)
где σωƒ=Ms/Wωƒ, σωz=Ms/Wωz, τωƒ=Fs/Aωƒ, τωz=Fs/Aωz, Wωƒ=βƒkƒl2ω/6 и Wωz=βzkƒl2ω/6, Aωƒ=βƒkƒlω, Aωz=βzkƒlω
Расчет раскосной решетки Элементы решетки работают на осевые силы от продольной деформации стержня колонны и от Qfic (рисунок 9.11).
Если, напряжение в колонне σк (от продольной силы N), то сокращение длины колонны на протяжении панели lb будет равно Dl=σк×lb/E. В соответствии с этим сокращение раскоса будет равно Dр=σр×lp/E=Dl×cosα=σк×lb×cosα /E (9.45) поскольку lp=lb×cosα, то σр'=σк×cos2α (9.46) Усилие в раскосе от Qfic будет равно Nр=Qfic/n sinα, (9.47) где n – число раскосов в одном сечении колонны, расположенных в двух параллельных плоскостях. Тогда, σp''=Nр/Ар=Qfic/n sinα Ар (9.48) Суммарное напряжение сжатия, по которому проверяется раскос будет равно σ=σp'+σp''£φ∙Rу∙γс (9.49) Коэффициент φ берется по λ раскоса, определяемой по наименьшему радиусу инерции уголка. Так как Nр невелики, то решетки, обычно, делают небольших сечений из уголков не менее 40´5. Распорки служат для уменьшения расчетной длины ветви колонны и принимаются такого же сечения, как и раскосы. Раскосы и распорки привариваются к ветвям угловыми швами минимальной длины, центрируют по оси ветви или на крайнюю кромку ветви, при этом, эксцентриситетом, как правило, пренебрегают. Базы колонн. а) Типы и конструктивные особенности баз. Конструкция базы должна соответствовать принятому, в расчетной схеме колонны, способу сопряжения ее с фундаментом: шарнирное - возможность некоторого поворота относительно фундамента, жесткое - не допускающее поворота. По конструктивному решению бывают: с траверсой, с фрезерованным торцом и с шарнирным устройством в виде центрирующей плиты (рисунок 9.12). При небольших усилиях в колоннах (до 4000-5000 кН) чаще принимаются базы с траверсами. Для увеличения жесткости плиты и повышения равномерности передачи давления с плиты на фундамент, устраивают между ветвями дополнительные ребра. Роль траверсы, в легких колоннах, могут выполнять прокатные швеллеры и консольные ребра (рисунок 9.13).
В колоннах с усилиями 6000-10000 кН и более применяют базы с фрезерованными торцами, конструкция значительно проще, отсутствуют траверсы и ребра. Базы с шарнирным устройством большой сложности монтажа применяются редко. Анкерные болты ставятся лишь для фиксации проектного положения и закрепления к фундаменту. При шарнирном узле, анкерные болты прикрепляются непосредственно к опорной плите, при жестком – крепятся через консоли. Диаметры болтов: при шарнирном сопряжении d=20-30 мм, при жестком – d=24-36 мм. Диаметр отверстий в 1,5-2 раза больше диаметра болта. На болты надевают шайбы с отверстием, которое больше диаметра болта, и после натяжения гайкой шайбу приваривают к базе.
б) Расчет и конструирование баз с траверсой и баз с консольными ребрами. Выбрав тип баз определяют размеры в предположении, что бетон фундамента работает на локальное сжатие (смятие). Площадь смятия, то же требуемая площадь плиты в плане, определяется по формуле
где ψ – коэффициент, зависящий от характера распределения местной нагрузки N по площади смятия (при равномерно распределенной нагрузке ψ=1).
a=1 – для бетонов класса ниже В25;
Rb – расчетное сопротивление бетона на осевое сжатие (призменная прочность) принимается по таблице 9.6. Таблица 9.6.
Размеры плиты B и L назначаются по конструктивным соображениям в зависимости от размещения ветвей, траверсы или укрепляющих плиту ребер. Плита работает и рассчитывается, как пластина на упругом основании, нагруженная снизу равномерно распределенным давлением фундамента и опертая на элементы сечения стержня колонны и базы (ветви, траверсы, диафрагмы, ребра и т.п.). В соответствии с конструкцией базы, плита может иметь участки, опертые на 4 канта – контур 1, на 3 канта – контур 2 и консольные – контур 3 (рисунок 9.14). Максимальные изгибающие моменты, действующие на полосе шириной 1 см в пластинах, опертых на 3 или 4 канта определяют по формуле
где q – расчетное давление на 1 см2 плиты, равное напряжению под плитой; a - коэффициент, принимаемый по таблице 9.7 в зависимости от отношения сторон пластинки b/а (размеры в свету).
Для участка, опирающегося на 3 стороны, a в запас прочности, находят при b/а<0,35 как для консоли длиной b по формуле:
при 0,35< b/а<0,5 a определяют по линейной интерполяции. При отношении сторон b/а=2 (опирание на 4 канта) М3 определяют как для однопролетной балочной плиты по формуле:
При опирании на 2 канта и под углом
По наибольшему из найденных выше моментов определяется момент сопротивления плиты шириной 1 см
Тогда требуемая толщина опорной плиты равна:
и обычно, принимают в пределах 20-40 мм. При резком отличии моментов по величине, на различных участках, следует внести изменения в схему опирания плиты, что приводит к облегчению её. Усилие N с колонны передается на траверсу через сварные швы, длина которых и определяет высоту траверсы. Если траверсы прикреплены четырьмя швами, то получим, при γс=1 и bf·Rwf<bz·Rwz
кf=(1¸1,2)tтр; tтр=10¸16 мм – конструктивно. hтр – следует принимать не более 85bf· кf. Швы, прикрепляющие ветви траверсы к опорной плите, рассчитывают на полное усилие N. Прикрепление консольных ребер к стержню колонны (рисунок 9.13 б) рассчитываются на M и Q:
где ск- ширина грузовой площади; ℓк- вылет консоли. Если ребра крепят угловыми швами, то последние проверяют по равнодействующему напряжению - по металлу шва - по металлу границы сплавления если стыковыми швами, то по приведенному напряжению
в) Расчет и конструирование базы с фрезерованным торцом стержня Колонны. Плиту, обычно, принимают квадратной (рисунок 9.15) со стороной:
Свесы плиты не укреплены, поэтому толщина её получается больше обычного прокатного листа (40-50 мм) и возможно применение литых плит или слябов. Плиту удобно устанавливать отдельно от колонны с помощью трех установочных винтов, после выверки плиты заливки бетоном до верхнего обреза устанавливают колонну и приваривают. Работает плита как пластинка, воспринимающая давление на участке, ограниченном контуром стержня (рисунок 9.15 б). В запас прочности, определяют М в плите по кромке колонны, рассматривая трапецеидальный участок плиты как консоль шириной с:
где σф – напряжение под плитой.
Тогда,
Точный расчет таких плит весьма сложен, так как плита подвержена пространственному изгибу. Однако, его можно упростить, заменив прямоугольную плиту и сечение колонны равновеликими им по площади кругами (рисунок 9.13в). В каждой точке такой пластины возникают моменты: Мr – в радиальном направлении и Мτ – в тангенциальном при ширине элемента 1 см:
где N – полное давление колонны, кН; кr и кτ – коэффициенты, зависящие от отношения b=b/а (таблица 9.8) Таблица 9.8.
Соответствующие моменты определяют по формулам: нормальнные касательные приведенное Расчет плиты как консоли следует производить при b/а³0,5, как круглую пластину при b/а<0,5. Для восприятия напряжений от случайных М и Q прикрепление колонны к плите условно рассчитывают на усилие, составляющее 15 % общего давления.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 212; 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 (0.009 с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||