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 стальных элементов аркиСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Опорный узел Расчетные усилия в опорном узле: нормальная сила Nрасч. =290,9кН (комбинация нагрузок: ветровой и постоянной, см. приложение 1, элемент 1). а). Проверку торца на смятие выполняем по формуле:
где
Проверка торца на смятие выполняется, принимаем б). Арка крепится к фундаменту через уголок L200x10 l=200мм. Опорную пластину принимаем конструктивно 300х650х12мм. Задаём диаметр болтов и определяем их количество из формулы определения количества нагелей в сечении, взятой по СНиП II-25-80 п.5.13, п.5.14. Число болтов равно: Q=18,55кН – расчетное усилие (комбинация нагрузок: ветровой и постоянной, см. приложение 1, элемент 1); Тmin – наименьшая расчетная несущая способность, найденная по формуле:
n ш=2 – число расчетных швов одного нагеля.
Принимаем 2 болта диаметром 16 мм. в). Анкерные болты подбираются из условия работы болтов на смятие по СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» п.11.7. формулы 127 и 128.
где
nср =2 – число расчетных срезов одного болта; Q =18,6 кН – сила в опорном узле, смотри приложение 1. Принимаем конструктивно 2 болта d= 20мм.
Рисунок 48. Опорный узел: 1- уголок L200x10 l=200, 2 – стальной лист 300х650 t=12мм, 3 – болт диаметром 16 мм, 4 – анкерный болт диаметром 20 мм Коньковый узел Крепление полуарок принимаем при помощи деревянных накладок размером 900х180х100 мм 6-мя болтами диаметром 20 мм (Рис. 61). Расчет ведем на максимальную поперечную силу Q =3134,84кг и N= 879,158кг в 1 сечении 11 элемента. а). Проверка на смятие торца арки:
Вычисляем расчётное усилие Nрасч.. Оно не равно усилию N взятого из приложения 1, т. к. действует под углом к элементу 11:
Для обеспечения достаточной шарнирности в коньке принимаем высоту сечения
Принимаем высоту сечения арки в коньке б). Находим количество и диаметр болтов в коньковом узле. Вычисляем расчётное усилие Qрасч.. Оно не равно усилию Q взятого из приложения 1, т. к. действует под углом к элементу 11: Qрас = Изгибающий момент в накладках равен:
Напряжение в накладке: Усилия, действующие на болты:
Расчетная несущая способность одного 2-х срезного болта при толщине накладки δ =10 см:
Усилие, воспринимаемое 3-мя 2-х срезными болтами в ближайшем к коньковому узлу ряду:
Принимаю 3 болта диаметром 16мм.
Рисунок 49. Коньковый узел 1- клееный пакет 600х200, 2- накладка 250х200 l=500, 3- болты диаметром 20 мм РАСЧЁТ И КОНСТУИРОВАНИЕ КЛЕЕДОЩАТОЙ АРКИ КРУГОВОГО ОЧЕРТАНИЯ
Клеедощатые арки кругового очертания лучше других работают на статические нагрузки, однако изготовление их более трудоемко, применяют в основном в общественных зданиях. Обычно изготовляют с постоянным по длине прямоугольным поперечным сечением. Принимаем сечение арки прямоугольным из ели II сорта, постоянным по всей длине, задавшись высотой
Геометрические характеристики:
Статический расчет Находим геометрические характеристики арки: для арок кругового очертания, радиус равен
Далее разбиваем полуарку на 10 участков, путем деления угла α на 10 частей (Рис.62). Для каждого из узлов участка необходимо найти угол касания к окружности, координаты относительно центра окружности, коэффициенты
Рисунок 50. Геометрические параметры арки
Рисунок 51. Расчетная схема арки, нагрузки В = 5,6 м – шаг арок. Результаты определения геометрических параметров сводим в табл.13.
Таблица 13 - Геометрические характеристики узлов элементов арки
Постоянная нагрузка на конструкцию покрытия включает в себя нагрузки плит покрытия и кровли, учитывая шаг арок, что составляет Р = 0,1082·5,6 = 0,61 т/м. Ветровая нагрузка в расчете не учитывается, т. к. аэродинамический коэффициент с <0 по прил. 4 [1], т. е. на поверхности арки наблюдается отрицательное ветровое давление. Статический расчет выполняем в программе Structure CAD. Для статического расчета учитываем модуль упругости Е = 106 т/м², коэффициент Пуассона μ = 0,3. Предварительно задаемся жесткостью элементов арки: сечение арки 200х600мм, затяжка- сталь обыкновенная, уголок равнополочный 2L90х10. Заделку опор принимаем: в правой опоре – шарнирно-подвижную, в левой - шарнирно-неподвижную. Нагрузку на стержни задаем трапециевидной относительно общей системы координат. Для выбора расчетных сочетаний усилий задаем специальные исходные данные: собственный вес вышележащих конструкций принимаем тип нагрузки – постоянная, снеговая – кратковременная. Взаимоисключения двух снеговых нагрузок учитываем простановкой коэффициента, равного единице, в первом столбце соответствующей графы. Результаты расчета по сочетаниям нагрузок приведены в Приложении 1.
Проверка принятого сечения В соответствии с п.4,17 [2], проверку сечения 3 арки на прочность выполняем по формуле
Все расчетные нагрузки, максимальные моменты, продольные и поперечные силы, берем по приложению 1, в соответствии с сечениями, где
Вычисляем прочность поперечного сечения:
Для обеспечения устойчивости плоской формы деформирования арки, закрепляем к ней плиты шириной 150 см и ставим поперечные связи, прикрепляемые к верхним кромкам арок, через 500 см. проверяем устойчивость полуарки с положительным моментом и раскрепленной сжатой кромкой, согласно [2] п.4.18
где
где l 0 – расстояние между опорными сечениями элемента, а при закреплении сжатой кромки элемента в промежуточных точках от смещения из плоскости изгиба – расстояние между этими точками; b – ширина поперечного сечения; h – максимальная высота поперечного сечения на участке lp; kф – коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на участке lp ([2] табл. 2 прил. 4)
Устойчивость полуарки с отрицательным моментом и раскрепленной растянутой кромкой по [2] п.4.18, согласно которому, при наличии в элементе на участке
где
Прочность поперечного сечения арки по касательным напряжениям:
где
Принимаем клееный пакет из 10 досок (6·10=60см) ели 2-го сорта.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-25; просмотров: 763; 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 - 216.73.217.128 (0.008 с.) |