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 базы колонныСодержание книги
Поиск на нашем сайте Ширина нижней части колонны равна 1000 мм, поэтому проектируем базу раздельного типа. Расчетные комбинации усилий в нижней части колонны (сечение 4 - 4): а) для расчета базы подкрановой ветви - б) для расчета базы наружной ветви Определяем усилия в ветвях колонны по формулам:
База наружной ветви. Определяем требуемую площадь плиты:
где
Принимаем максимальное значение jb=1,2.
По конструктивным соображениям свес плиты с2 должен быть не менее 4см. Тогда где b – ширина сечения ветви колонны; принимаем
Конструктивно принимаем
Рисунок 5.3 – К расчету базы под наружную ветвь колонны Среднее напряжение в бетоне под плитой:
Принимаем толщину траверсы Из условия симметричного расположения траверс относительно центра тяжести ветви расстояние между траверсами в свету равно:
где
Тогда свес плиты Определяем изгибающие моменты на отдельных участках плиты. Участок 1 (консольный свес
Участок 2 (консольный свес
Участок 3 (плита, опертая на четыре канта:
Участок 4, плита, опертая на четыре стороны, имеет меньшие размеры сторон, и ее пролетный момент не является расчетным. В расчет принимаем Определяем требуемую толщину плиты
где R у =230МПа, для стали С255 толщиной 20-40 мм, g с =1,2 – для опорных плит толщиной до 40 мм из стали с Run<285МПа, Принимаем Ширина грузовой площади, с которой собирается реактивное давление фундамента
Нагрузка на более нагруженную внутреннюю траверсу:
Сварка полуавтоматическая проволокой марки СВ - 08А диаметром 2мм. Катет шва принимаем Требуемую длину шва lw, см, определяем по формуле
Интенсивность погонной нагрузки на траверсу:
Определяем на траверсу усилия Q и М:
где
Момент сопротивления траверсы:
Проверка траверсы на срез:
Проверка траверсы на прочность по нормальным напряжениям:
Проверка траверсы на прочность по приведенным напряжениям в опорном сечении при
Расчетная комбинация усилий в нижнем сечении колонны для расчета анкерных болтов М =-561,32 кН∙м, N = -1888,77кН. Усилие в болтах:
Так как в болтах не возникает усилий растяжения, то конструктивно принимаем 2 болта d=20 мм. База подкрановой ветви Требуемая площадь плиты:
Ширину плиты принимаем такой же, как и в наружной ветви В =54 см, тогда консольный свес с2 =3 см. Длина плиты
Средние напряжения в бетоне под плитой:
Консольный свес плиты:
где bf – ширина полки двутавра, в данном случае равна 16,0 см, t тр =1,0 см – толщина траверсы.
Рисунок 5.4 – К расчету базы под подкрановую ветвь колонны Определяем изгибающие моменты на отдельных участках плиты: участок 1 – консольный свес с вылетом с1 =6,0 см,
участок 2 – консольный свес с вылетом участок 3 – плита, опертая на четыре канта, при
Принимаем для расчета Требуемая толщина пластины:
Толщину плиты принимаем: Нагрузка на траверсу:
Так как нагрузка на траверсу наружной ветви больше, чем на траверсу подкрановой ветви, то высоту траверсы подкрановой ветви примем такую же, тем самым заведомо обеспечив прочность траверсы Расчетная комбинация усилий в нижнем сечении колонны для расчета анкерных болтов М=-561,73 кН∙м, N= 649,49 кН. Усилие в болтах:
Анкерные болты проектируем из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73* с расчетным сопротивлением растяжению Rb а =225МПа. Требуемая площадь болтов Принимаем n =4 болта диаметром d =24 мм, с суммарной площадью сечения А bn =4∙ 4,52=18,08 см2. В связи с большим усилием крепления анкерных болтов, выполняем анкерную балочку из двух швеллеров. Анкерную балочку с пролетом l = bf рассматриваем как свободнолежащую на траверсах и нагруженную сосредоточенной силой от анкерных болтов (рис. 5.2).
М= F 1 ∙ l /4 М= F 1 ∙ a Рисунок 5.5 –Расчетные схемы анкерной балочки при одном (а) и двух анкерных болтах (б). Усилие одного болта Изгибающий момент Требуемый момент сопротивления Конструктивно принимаем балочки из двух швеллеров №10 с Расчет стропильной фермы Исходные данные: Пролет фермы – 36м. Шаг ферм – 12 м. Уклон верхнего пояса 1/10. Место строительства – г. Красноярск. Материал фермы сталь С255 по ГОСТ 27772-88* с Ry = 240 МПа. Сварка полуавтоматическая под флюсом сварочной проволокой марки СВ-08А, диаметром d=2 мм. Болты нормальной точности класса 5,6. Ввиду симметричности фермы и приложенной нагрузки рассчитываем половину фермы. Сбор нагрузок на ферму Постоянная нагрузка Таблица 6.1 – Нагрузка от веса конструкций покрытия
Расчетная нагрузка от веса кровли gн кр, кН/м2, без учета веса фонаря:
Определяем вес фонаря gфн, кН/м2, по формуле:
где Определяем вес бортовой стенки и остекления на единицу длины стенки gб,ст, кН/м, по формуле:
где Вес конструкций фонаря учтем в местах его опирания на ферму. Определим силы Fi, кН, в узлах фермы, причем силы F0 и F9 приложены к колоннам и в расчете не учитываются (рисунок 6.1):
где
Рисунок 6.1 – Постоянная нагрузка на ферму Определяем опорные реакции RA и RB, кН, по формуле:
Снеговая нагрузка Рассмотрим первый вариант загружения (рисунок 6.2 а): Расчетная нагрузка от снега, действующая на кровлю:
где m – коэффициент перехода от веса снега на земле к весу снега на покрытии по [5];
Определим силы Fi, кН, в узлах фермы, причем силы F0 и F7 приложены к колоннам и в расчете не учитываются:
Определяем опорные реакции
Рассмотрим второй вариант загружения (рисунок 6.2 б): Определим силы Fi, кН, в узлах фермы, при условии, что
где
Определяем опорные реакции
Рисунок 6.2 – Варианты снегового загружения В связи с тем, что усилия, возникающие в стержнях от рамных моментов и распора значительно меньше, усилий, возникающих в стержнях от постоянной и снеговой нагрузки, можно эти усилия не рассчитывать. Таким образом, в расчеты принимая только постоянную и 2 снеговые нагрузки.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 357; 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 (0.008 с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||