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 |
В последнее время широко применяют связевые фермы с треугольной решеткой. Сечение этих раскосов подбирают по предельной гибкости для сжатых элементов.Содержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте При шаге ферм 12м также могут быть применены горизонтальные связевые фермы с крестовой решеткой. Однако в этом случае диагональные элементы, работающие на растяжение, получаются слишком тяжелые и их проектируют, опирая по середине на сжатые стойки связевых ферм. Более распространенным решением связевых ферм являются системы с треугольной решеткой и раскосами, работающими на сжатие, вписывающимися в квадрат 6м. Раскосы опираются в этом случае на продольные элементы длиной 12м, служащие поясами связевых ферм. Вертикальные связи между фермами и фонарями лучше всего делать в виде отдельных транспортабельных ферм, что возможно, если их высота будет менее 3900мм.
Лекция № 13. Тема: "Сбор нагрузок, действующих на поперечную раму " – 2ч. На поперечную раму цеха могут действовать нагрузки: 1) постоянные – от массы несущих и ограждающих конструкций; 2) временные: технологические (от мостовых кранов, подвесного транспорта, рабочих площадок и т.п.) и атмосферные (снег, ветер); 3) особые: сейсмические (от просадки опор, аварийные и др.). Раму следует рассчитывать на каждую нагрузку отдельно для получения невыгоднейшей комбинации усилий для каждого элемента рамы. 1) Постоянные нагрузки. Собственный вес кровли подсчитывается на 1м2 покрытия, исходя из принятой ее конструкции. Собственный вес металлических конструкций покрытия ориентировочно можно назначить по табл.13.1 / 1 /, c.320. Расчетную постоянную нагрузку принимают равномерно распределенной по пролету ригеля, а в месте излома осей колонны (сопряжение верхней и нижней частей ее) прикладывают момент
где
Общий расход стали на 1 м2 здания можно принять по табл.12.1, с.286 / 1 /; при кранах грузоподъемностью 500 кН он составляет 80¸130 кг/м2; при этом на шатер - 30¸45 кг/м2; на колонны - 25¸35 кг/м2; на подкрановые балки - 20¸30 кг/м2. 2) Снеговая нагрузка. Величина снеговой нагрузки зависит от района строительства. Нормативная величина снеговой нагрузки на 1 м2 горизонтальной проекции покрытия определяют по формуле:
где I - II - III -
а) однопролетное здание без фонаря - б) здание с продольным фонарем -
Фермы с фонарем рассчитываются обычно только по 1-ому варианту загружения, так как при этом усилия в поясах и раскосах оказываются наибольшими. По 2-му варианту должны проверяться стойки ферм, расположенные под увеличенной снеговой нагрузкой. Расчетное значение снеговой нагрузки на 1м
где Для покрытий зданий, имеющих избыточные тепловыделения и уклон кровель не менее 3% снеговую нагрузку разрешается снижать на 20%. Для расчета рамы снеговую нагрузку приводят к равномерно распределенной. Расчетная схема рамы при этом будет такой же, как и на постоянную нагрузку. Так где В многопролетных зданиях с перепадами по высоте на кровлях нижележащих пролетов образуются снеговые «мешки». Нагрузку от снега в этих случаях принимают по соответствующим схемам / 7 /, (СНиП 2.01.07-85). 3) Крановая нагрузка. При определении наибольших усилий в раме от вертикальных давлений колес кранов находят их невыгоднейшее расположение в двух смежных пролетах. Наибольшее расчетное давление на колонну
где
Минимальное расчетное давление на колонну
где
Поскольку подкрановые балки устанавливаются с эксцентриситетом по отношению к оси колонны, в раме от вертикального давления кранов возникают изгибающие моменты
где Силу поперечного торможения (или бокового давления) считают переданной раме колёсами одной стороной крана и определяют по формуле:
На раму расчетное давление от сил поперечного торможения будет определяться при том же расположении колес кранов, что и для вертикальной нагрузки. Сила 4) Ветровая нагрузка. Расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте
где
Скоростной напор ветра у поверхности земли зависит от наличия различных препятствий. В соответствии с / 7 / различает три типа местности: А – открытая; В – с препятствиями (города с окраинами, лесные массивы и др.); С – городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 метров. Расчетная погонная нагрузка на раму:
где Для упрощения расчетов ветровую нагрузку на колонну принимают эквивалентной равномерно распределенной по высоте колонны. Величину ее определяют из условия равенства изгибающих моментов в защемленной стойке от фактической эпюры ветрового давления
где
Ветровая нагрузка от нижнего пояса фермы до верхней точки покрытия цеха заменяется сосредоточенной силой В зданиях с несколькими пролетами сложной конфигурации учитывают конкретные условия ветрового воздействия, вводя ряд упрощений.
Лекция № 14. Тема: " Внецентренно сжатые колонны, типы колонн, особенности конструирования. Определение расчётных длин колонн в плоскости и из плоскости рамы" – 2ч.
Выделяют 4-е типа стальных колонн: 1) постоянного сечения (сплошные и сквозные), характеризуются простотой изготовления. Применяются при небольших крановых нагрузках ( 2) переменного сечения – сварные. 3) ступенчатые колонны – основной тип колонн для промзданий. Могут быть одноступенчатые и двухступенчатые. Надкрановая часть из широкополочных двутавров. Ветвь колонны – под подкрановой балкой называют подкрановой ветвью. Другаю ветвь называют шатровой. Надкрановая часть колонны – сплошного сечения при ширине до 1 метра включительно; (применяют универсальную сталь)сквозного сечения при ширине более 1 метра. Колонны среднего ряда колонн - симметричного сечения. Колонны раздельного типа – при низком расположении крана большой грузоподъемности. Колонна состоит из шатровой и подкрановой стоек, связанных горизонтальными планками ( Колонны промзданий работают на внецентренное сжатие. Сечения ступенчатых колонн подбирают для каждого участка отдельно. Исходные данные для подбора сечений:
Расчетные усилия – из статистического расчета рамы. Расчетные длины зависят от принятой конструктивной схемы каркаса. Наиболее сложным моментом является определение расчетной длины участка колонны в плоскости рамы. Наиболее точная расчетная схема колонны будет в виде стержня ступенчатого вида, у которого нижний конец жестко защемлен, а верхний – упруго. Точно решить задачу устойчивости такого стержня очень сложно; поэтому при расчетах вводят ряд допущений. Расчетная длина
где Для колонн постоянного сечения одноэтажных рам при жестком креплении ригелей к колоннам и при нагружении верхних узлов коэффициент
где при жестком креплении колонн в фундаментах:
где
При шарнирном креплении ригеля к колонне Дляступенчатых колонн расчетная длина определяется для каждого участка колонны. СНиПом П-23-81* для одноступенчатых колонн предусмотрены следующие расчетные схемы: 1) Колонны однопролетных рам с шарнирным опиранием ригеля. Предполагается, что обе колонны находятся в одинаковых условиях и могут одновременно потерять устойчивость. В этом случае считается, что конец колонны свободен. Расчетные длины для каждого участка колонны:
Коэффициент m1 определяется по табл. 67(СНиП П-23-81)* в зависимости от
2) Колонны однопролетных рам с защемлением ригелем. Считаем, что обе колонны находятся в равных условиях. При этом верхний конец колонны закреплен от поворота, но свободен смещаться горизонтально. Коэффициент 3) Колонны двух- и более пролетных рам с шарнирным опиранием ригелей. Считается, что в момент потери устойчивости колонны верхний конец ее не смещается, а только поворачивается в шарнире, т.е. все колонны потерять устойчивость одновременно не могут. Согласно приближенного способа расчета сначала колонну рассматривают под действием только силы Приближенное условие устойчивости колонны от сил
Подставляя в это условие выражения для
4) Колонны двух и более пролетных рам с защемленными ригелями. Коэффициенты Коэффициент расчетной длины для верхнего участка колонны во всех случаях определяется по формуле
Расчетная длина верхнего и нижнего участков колонны из плоскости рамы принимается равной наибольшему расстоянию между точками закрепления колонны от смещения вдоль здания (шарнирное закрепление). Такие точки закрепления для нижнего участка колонны: низ базы и нижний пояс подкрановой балки; для верхнего: тормозная балка или тормозная ферма и распорки по колоннам в уровне нижних поясов стропильной фермы.
Лекция № 15. Тема: "Расчет и конструирование внецентренно сжатых колонн сплошного сечения " – 2ч.
Стержень внецентренно сжатой колонны проверяется на прочность и устойчивость. Расчет на прочность производится, если значение приведенного относительного эксцентриситета Исходные данные для расчета колонны: Расчет на прочность стержня колонны, проектируемого из стали с пределом текучести
где
Например, для сечения в виде двутавра, изгибаемого относительно оси х-х коэффициент Расчет стержня колонны по упругой стадии производится по формуле:
Расчет на устойчивость в плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии осуществляется по формуле (при
и условной гибкости В (15.4)
где При вычислении Условная гибкость Расчет на устойчивость стержня колонны из плоскости действия момента при изгибе его в плоскости наибольшей жесткости (
где
Практически подбор сечения сплошной колонны выполняется в следующем порядке: 1) Используя приближенные зависимости для симметричного двутавра
находим значения Высотой поперечного сечения двутавра 2) По полученным значениям Затем находят величину приведенного относительного эксцентриситета 3) Зная величины 4) Требуемую площадь сечения определяем по формуле:
5) По требуемой площади Поскольку переход стенки в критическое состояние еще не означает потерю несущей способности стержня, нормы допускают использование закритической работы стенки. Рекомендуемые выше толщины стенок не обеспечивают их местной устойчивости. Поэтому с учетом закритической работы стенки требуемую площадь сечения пояса можно определить по приближенной формуле / I /:
Используя приближенное значение наибольшего отношения
Из формулы (15.8) получим выражение для определения b:
где Толщина полок 6) Выполняется проверка подобранного сечения на устойчивость по формулам: в плоскости действия момента
из плоскости момента
При этом все геометрические характеристики сечения определяются, как для полного сечения. Ослабленное сечение При необходимости производится корректировка размеров сечения и вновь проверяется сечение по формулам (15.11) и (15.12). Стенку колонны можно укреплять продольным ребром жесткости, расположенным по середине стенки. Однако, постановка продольных ребер жесткости значительно увеличивает трудоемкость изготовления колонны и целесообразна только при большой ширине ее полки (
Лекция № 16. Тема: "Расчет и конструирование внецентренно сжатых колонн сквозного сечения" – 2ч. Стержень сквозной колонны обычно состоит из двух ветвей и раскосной решетки, Решетка выполняется из одиночных уголков, приваренных непосредственно к ветвям колонны. Несущая способность колонны может быть исчерпана в результате потери устойчивости какой-либо ветви или в результате потери устойчивости колонны в целом. Сквозная колонна работает как ферма с параллельными поясами и воспринимает расчетные усилия
В ветвях колонны от Сквозной стержень проверяется на устойчивость при где Проверка на устойчивость сквозной колонны с решетками, расположенными в плоскостях, параллельных плоскости изгиба, выполняется по формуле:
где
где
Кроме расчета на устойчивость стержня в целом должны быть проверены отдельные ветви как центрально сжатые стержни по формуле
Продольные усилия в ветвях:
где Устойчивость ветвей проверяется по формулам: в плоскости рамы:
из плоскости рамы:
Для определения Раскосы иногда крепят к ветвям с эксцентриситетом, что приводит к появлению местного изгибающего момента, способствующего развитию в ветвях местных пластических деформаций. Однако этот момент при расчете решетки не учитывается. Порядок подбора сечения сквозного стержня колонны: 1) Определяют ориентировочно усилия в ветвях, принимая:
2) Определяют требуемую площадь ветвей:
и требуемые радиусы инерции 3) Компонуют сечения ветвей. Ширина ветви принимается равной ( 4) Уточняют значения продольных сил ветвей по уточненным значениям
5) Подбирают и проверяют сечения элементов решетки; 6) Проверяют устойчивость колонны в целом в плоскости рамы по формуле
Раскосная решетка сквозной колонны рассчитывается на поперечную силу: фиктивную Усилие в раскосе
где Задаются гибкость раскоса
где Принимается прокатный уголок по сортаменту и проверяется на устойчивость по формуле
При этом коэффициент продольного изгиба где
Лекция № 17. Тема: "Базы внецентренно сжатых колонн. Особенности расчета и конструирования " – 2ч.
База внецентренно сжатой колонны имеет те же элементы, что и база центрально сжатой колонны: опорная плита, траверсы и анкерные болты; но она развивается в плоскости действия момента. Анкерные болты воспринимают растягивающие усилия от момента. База может быть симметричной или несимметричной по отношению оси стержня колонны. Симметричная база – при переменных по знаку моментах и близких по величине. Конструкция базы зависит от типа сечения и мощности колонны. Существует два типа базы - общая и раздельная. Раздельные базы применяют для сквозных колонн (под каждую ветвь) с высотой поперечного сечения Рассмотрим расчет элементов общей базы сплошной колонны. Расчету подлежит плита базы, траверса и анкерные болты. Расчет базы рекомендуется вести в следующей последовательности: 1) Назначается ширина плиты
2) Длина плиты
Из уравнения (17.1) определяется 3) Определяются максимальное и минимальное напряжение под плитой:
4) Устанавливается длина сжатой зоны бетона
5) Определяются величины:
6) Вычисляется величина усилия
Отсюда При расчете анкерных болтов необходимо принимать комбинацию нагрузок, дающих наибольшее растягивающее усилие в болтах. При этом значение продольной силы, прижимающей колонну к фундаменту, должно быть минимальным, а значение изгибающего момента, отрывающего базу колонны от фундамента, максимальным. Исходя из этого при расчете анкерных болтов необходимо учитывать временные нагрузки, для которых 7) По величине
где Анкерные болты закрепляют на специальных столиках и анкерных плитках. Анкерные столики работают по консольной схеме на изгиб от усилий в анкерных болтах. Анкерные плитки опираются на траверсы и работают как балка на двух опорах. 8) Определяются изгибающие моменты на участках плиты. При этом на каждом участке давление принимается равномерным и равным наибольшему для данного участка. Вычисляется толщина плиты:
9) Определяется высота траверсы
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; просмотров: 556; 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 (0.015 с.) |