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 |
Подбор и проверка сечений элементов рамыСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Проверку сечений полурамы производим в карнизном узле, в центре которого действует максимальный изгибающий момент (элемент 30 сечение 3) М30 = -31,0255 кгс∙м и продольная сила N30 = -21,2056 кгс.
Проверяем биссектрисное сечение a-в. Находим коэффициенты жесткости согласно приложению 19 по формуле схемы 6 для стойки, и по формуле схемы 7 для ригеля ([4]стр382).
Приведенные высоты: для стойки для ригеля Приведенная высота сечения полурамы
здесь длина полурамы где sст и sp —длины стойки и ригеля полурамы. Гибкость Напряжения сжатия в биссектрисном сечении (узел10) определяем по формуле: Расчет на прочность внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов следует производить по формуле (28), п. 4.17,[1]
x – коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, определяемый по формуле ф.(30) п. 4.17 [1]
j – коэффициент, определяемый по формуле (8) п. 4.3 [1]. при гибкости элемента l £ 70
Коэффициент где
где угол смятия
где
расчетный момент сопротивления
Проверяем напряжения в сечении (элемент 31 сечение 3)
здесь, ввиду малости угла для сечения 11 ( Расчетное сопротивление древесины принимаем Rc = 150 кгс/см2; Fpacч = 108∙21,5 = 2322 см2;
Проверяем сечение рамы с учетом устойчивости плоской формы изгиба. При этом учитываем, что по ригелю укладываются панели покрытия шириной 1500 мм, к стойке крепятся стеновые панели шириной 1200 мм. а максимальное расстояние между соединяющими их связями меньше т. е. имеем сплошное раскрепление растянутой кромки. Заменяем полураму прямолинейным сжато-изогнутым элементом переменного сечения. Длиной от пятового шарнира до точки нулевого момента в ригеле, от равномерно распределенной на всем пролете постоянной и временной нагрузок, сохранив при этом значение расчетного изгибающего момента М30. Координаты нулевой точки определяем графическим методом, построив эпюру моментов по приложению 1. (начало координат принято в коньковом шарнире) Таким образом, условная расчетная длина
Гибкость
Расчет на устойчивость плоской формы деформирования сжато-изгибаемых элементов следует производить по формуле (33) п. 4.18 [1]
где F бр – площадь брутто с максимальными размерами сечения элемента на участке l p; Fбр = 108 * 21,5 = 2322 см2; W бр – максимальный момент сопротивления брутто на рассматриваемом участке l p.
n = 1 для элементов, имеющих закрепления растянутой зоны из плоскости деформирования. j – коэффициент, определяемый по формуле (8) п. 4.3 [1]. при гибкости элемента l £ 70
j м – коэффициент, определяемый по формуле (23) п. 4.14 [1].
l p – 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 l p; k ф – коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на участке l p, определяемый по табл. 2 прил. 4 [1]. При наличии в элементе на участке l p закреплений из плоскости деформирования со стороны растянутой от момента М кромки коэффициент jм следует умножать на коэффициент k пМ, определяемый по формуле (24), а коэффициент j – на коэффициент kпN по формуле(34) п.4.18 [1] для k пМ, и (24) п. 4.14 [1] для kпN.
где ap –центральный угол в радианах, определяющий участок l p элемента кругового очертания (для прямолинейных элементов ap = 0); m – число подкрепленных (с одинаковым шагом) точек растянутой кромки на участке l p (при m ³ 4 величину
R и – расчетное сопротивление изгибу; R и = 150 R с – расчетное сопротивление сжатию; R с = 150
x – коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, определяемый по формуле ф.(30) п. 4.17 [1]
Устойчивость обеспечивается без постановки в узле дополнительных связей, раскрепляющих сжатую кромку.
Конструирование и расчет узлов рамы Опорный узел Конструкция узла показана на рис.63. Все расчетные нагрузки, максимальные моменты, продольные и поперечные силы, берем по приложению 1, в соответствии с сечениями.(элемент 1 сечение1). Продольная сила N0 = -21559,6 кгс. поперечная сила Q0 = 13439,5 кгс. Проверяем клеевые швы на скалывание
hn = 65 -2 * 3 = 59 см - ширина пяты за вычетом симметричной срезки по 3 см.
Рисунок 63. Опорный узел
Рисунок 64. Опорный узел(разрезы) Проверяем древесину на смятие в месте упора стойки рамы на фундамент
Высота вертикальной (тыльной) стенки башмака из условий смятия древесины поперек волокон
Принимаем Для определения толщины этой стенки из условий изгиба ее как пластинки с частичным защемлением на опорах с учетом развития пластических деформаций при изгибе сначала находим момент
Требуемый момент сопротивления
где R= 2350 кгс/см Тогда толщина пластинки
Принимаем Траверсы проектируем из неравнобоких уголков 200 X 125 X 12 мм. Крепление траверсы (уголков) башмака к фундаменту предусматриваем двумя болтами d = 24 мм, работающими на срез и смятие, которые ставим конструктивно. Проверяем анкерный болт на смятие.
где Rbp – расчетное сопротивление болтового соединения на смятие;
d – наружный диаметр стержня болта;
и Напряжение анкерного болта на срез
Карнизный узел Основным вариантом в примере принято непосредственное соединение ригеля и стоек зубчатым шипом. Этот вариант не лишен недостатков, заключающихся в недоиспользовании прочности древесины в участках, расположенных у стыка.
Рисунок 65. Карнизный узел
Рисунок 66. Схема карнизного узла к определению размеров
Разновидностью решения узла является узел с пятиугольной вставкой (рис. 78). Произведем проверку напряжений для варианта карнизного узла с пятиугольной вставкой, основные размеры которого даны на рис.66:
Тогда моменты и продольные силы для сечений b'—d' и b'—с':
здесь Оставляя полученные выше коэффициенты жесткости, приведенную высоту, гибкость и коэффициент Высоту сечения находим графически Напряжение сжатия (смятия) по сечению Расчет на прочность внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов следует производить по формуле(28) п. 4.17 [1]
x – коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, определяемый по формуле ф.(30) п. 4.17 [1]
j – коэффициент, определяемый по формуле (8) п. 4.3 [1]. при гибкости элемента l £ 70
Коэффициент где
где угол смятия
Коньковый узел Торцы клееных уголков ригеля в узле соединяем впритык не по всей высоте, а со срезом крайних досок под углом по 25 мм для большей шарнирности узла и предотвращения откола крайних волокон при повороте элементов шарнирного узла. Боковая жесткость узла обеспечивается постановкой парных накладок сечением 200 х 125 мм на болтах d= 24 мм.
Рисунок 67. Коньковый узел Расчетные усилия (элемент 20 сечение 3):
Напряжение смятия в торцах ригеля при Усилие смятия
при Поперечная сила воспринимается накладками и болтами. При расстоянии между болтами
но не более
при условии смятия крайнего элемента
при условии смятия среднего элемента (
Количество нагелей
Напряжение в накладках
где
13. РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ДОЩАТОКЛЕЕНОЙ КОЛОННЫ
Требуется запроектировать стойку высотой 7, 3 м одноэтажного здания пролетом 9 м, с шагом рам 6, 3 м. Здание расположено в VII снеговом районе и II ветровом районе. Материал стойки – лиственница II сорта. Постоянная погонная нагрузка на покрытие (вес водоизоляционного ковра, вес панелей покрытия и собственный вес конструкции)
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-25; просмотров: 790; 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 - 216.73.216.156 (0.01 с.) |