![]() |
||||
Главная Рефераты по зарубежной литературе Рефераты по логике Рефераты по маркетингу Рефераты по международному публичному праву Рефераты по международному частному праву Рефераты по международным отношениям Рефераты по культуре и искусству Рефераты по менеджменту Рефераты по металлургии Рефераты по муниципальному праву Рефераты по налогообложению Рефераты по оккультизму и уфологии Рефераты по педагогике Рефераты по политологии Рефераты по праву Биографии Рефераты по предпринимательству Рефераты по психологии Рефераты по радиоэлектронике Рефераты по риторике Рефераты по социологии Рефераты по статистике Рефераты по страхованию Рефераты по строительству Рефераты по схемотехнике Рефераты по таможенной системе Сочинения по литературе и русскому языку Рефераты по теории государства и права Рефераты по теории организации Рефераты по теплотехнике Рефераты по технологии Рефераты по товароведению Рефераты по транспорту Рефераты по трудовому праву Рефераты по туризму Рефераты по уголовному праву и процессу Рефераты по управлению |
Курсовая работа: Расчет металлической конструкцииКурсовая работа: Расчет металлической конструкцииСодержание Задание 1. Компоновка балочной клетки 2. Расчет несущего настила 3. Расчет балок настила 4. Расчет и конструирование главных балок 5. Расчет и конструирование центрально-сжатой колонны Литература 1. Компоновка балочной клетки Главные балки
располагаются вдоль больших расстояний. Пролет главных балок обычно составляет 2. Расчёт несущего настила Для стального плоского настила применяют листы толщиной 6-14 мм из стали С245. Настил рассчитывается в следующем порядке: - устанавливается относительный прогиб полосы от нормативной нагрузки - определяют отношение пролёта настила к его толщине
где
где
Толщина листа
настила назначается в зависимости от нормативной временной нагрузки
Зная толщину
настила а затем шаг a балок настила
Растягивающую силу Н, на действие которой надо проверить сварные швы, прикрепляющие настил, можно определить по приближённой формуле: где Расчётное значение катета углового шва, прикрепляющего настил к балкам: где
Прочность
одного из расчетных сечений будет меньше прочности другого, поэтому достаточно
выполнить расчет по менее прочному сечению. Установить расчетное сечение можно
путем сравнения значений Так как
3. Расчёт балок настила В качестве балок настила и вспомогательных балок применяются двутавры ГОСТ 8239-89, двутавры с параллельными гранями полок (тип Б и Ш) по ГОСТ 26020-83 или швеллеры по ГОСТ 8240-93 из стали С235-С345 по ГОСТ 27772-88. Принимаем С245 Сечение балок настила подбирается на основе данных статического расчёта, в результате которого определяются расчетные изгибающие моменты и расчетные поперечные силы в характерных сечениях. Расчет балок производится по двум группам предельных состояний и сводится к определению необходимого номера профиля по сортаменту и проверке его на прочность, жёсткость и устойчивость. Нормативная погонная нагрузка на балку настила: Расчетная погонная нагрузка: где Максимальное значение изгибающего момента: Наибольшая поперечная сила на опоре: где Номер прокатного профиля определяется по требуемому моменту сопротивления: где
С учетом
требуемого момента сопротивления подбирается
сечение с ближайшим значением По сортаменту устанавливаются геометрические характеристики сечения балки. Принимаем двутавр №35Б1 стальной горячекатаный с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83:
Проверка прочности от действия касательных напряжений в опорном сечении балки:
Проверка местной устойчивости поясов и стенки прокатных балок не требуется, поскольку она обеспечивается их толщинами. Прогибы не должны превышать предельных значений, установленных нормами проектирования:
4. Расчет и конструирование главных балок Нагрузка на главную балку передается от балок настила. Для главной балки ширина грузовой площади равна шагу главных балок. Нагрузку на главную балку в балочной клетке нормального типа можно считать равномерно распределенной, в связи с частым расположением балок настила. Нормативная и расчетная нагрузка на главную балку: где
Расчетный изгибающий момент в середине пролета: Поперечная сила на опоре: Требуемый момент сопротивления сечения балки: Для балок высотой 1-2м значение толщины стенки можно определить по эмпирической формуле: где Оптимальная высота главной балки из условия наименьшего расхода материала: где k- коэффициент, зависящий
от конструктивного оформления (для сварных балок Наименьшая допустимая высота балки определяется из условия жесткости: где Окончательно высота балки назначается с учетом следующих требований:
Высоту составной
балки рационально принимать кратно 100 мм, если для стенки не использовалась
универсальная сталь. При выборе высоты балки возможны отступления от Для
определения наименьшей толщины стенки из условия работы на срез для балок
оптимального сечения с где Из условия обеспечения местной устойчивости стенки балки без дополнительного укрепления ее продольными ребрами жесткости необходимо, чтобы выполнялось условие: Толщина
стенки должна быть согласована с имеющимися толщинами проката листовой стали.
Принимаем В сварных балках пояса рационально принимать из листов универсальной стали. Размеры горизонтальных поясных листов находят исходя из необходимой несущей способности балки. Требуемая площадь сечения пояса балки, исходя из условия прочности, может быть определена по приближенной формуле: Толщина следующих условий:
Ширина поясных листов принимается из условия обеспечения общей устойчивости в пределах: По
конструктивным соображениям: Окончательно
принимаем Уточняется
коэффициент Характеристики принятого сечения: где Наибольшее нормальное напряжение в балке: Недонапряжение:
Прогиб составных балок можно не проверять, если принятая высота балки больше минимальной. С целью экономии стали рационально предусмотреть изменение сечения балки, например за счет изменения ширины пояса. При равномерно распределенной
нагрузке наиболее выгодное по расходу стали место изменения сечения
однопролетной сварной балки находится на расстоянии По моменту где Определяем требуемый момент инерции уменьшенного сечения поясов: Требуемая площадь уменьшенного сечения пояса балки: Отсюда Принимаем
уменьшенное сечение пояса: Определяем геометрические характеристики уменьшенного сечения балки: Проверяем максимальное касательное напряжение в стенке на опоре балки:
где Проверка совместного действия нормальных и касательных напряжений (приведенных напряжений) производится в месте изменения сечения на уровне поясных швов:
где При воздействии на верхний пояс балки сосредоточенной нагрузки необходима проверка местных напряжений в сечениях, не укрепленных поперечными ребрами жесткости:
где F=180кН - опорная реакция двух балок настила;
Приведенные напряжения, в этом случае, проверяются с учетом местных напряжений:
Общая устойчивость составных балок: Устойчивость балок не требуется проверять, если выполняются условия: а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно связанный с ним; б) при
выполнении условия Проверка в середине балки, где материал работает в упруго-пластической стадии где где
Проверка в месте уменьшенного сечения балки, где материал работает в упругой стадии: где
Значит, общую устойчивость балки проверять не требуется. Местная устойчивость сжатого пояса: а) в пределах упругих деформаций
б) с учетом развития пластических деформаций при
Устойчивость
стенки балки обеспечивается за счет укрепления ее ребрами жесткости. В балках,
несущих статическую нагрузку, поперечные ребра жесткости привариваются к
поясам. При этом торцы ребер должны иметь скосы размером Размеры поперечных ребер жесткости:
Ребра
жесткости рекомендуется устанавливать с шагом Длина участка, на котором развиваются упругопластические деформации, подсчитывается по формуле: Т.к. Проверка
местной устойчивости производится в каждом отсеке, на которые ребра жесткости
разделяют стенку балки. Напряжения подсчитываются по средним значениям М и Q в пределах коротких
отсеков ( Крайний отсек. Определяем действующие напряжения: Проверка устойчивости стенки балки выполняется по формуле: где
d - меньшая сторона пластинки.
где
Второй отсек. Определяем действующие напряжения: Проверка устойчивости стенки балки выполняется по формуле: где
d - меньшая сторона пластинки. где где
Третий отсек. Определяем действующие напряжения: Проверка устойчивости стенки балки выполняется по формуле: где
d - меньшая сторона пластинки. где
где
Расчет на
устойчивость стенок балок симметричного сечения с учетом развития пластических
деформаций при где
Соединение поясов со стенкой в сварных балках осуществляют непрерывными угловыми швами. Требуемый катет швов, соединяющих пояса балки со стенкой подсчитывается по формуле: где
В стыках составных балок на высокопрочных болтах пояса балки перекрывают тремя накладками, а стенку - двумя вертикальными накладками. Определяем несущую способность одного высокопрочного болта (диаметром задаются предварительно). Стык
осуществляется на высокопрочных болтах где
Стык поясов. Определяем усилие в поясе: где
Рассчитываем количество болтов для прикрепления накладок: Принимаем 10 болтов. Диаметр
отверстий Толщина
накладок Определяем общую площадь поясных накладок: Проверяем ослабление сечения поясов балки:
Расстановка болтов соответствует констр-ым требованиям. где n-количество отверстий, которые влияют на ослабление сечения. Проверяем ослабление накладок в середине стыка:
принимаем накладки толщиной 22мм. Стык стенки. Определяем момент, приходящийся на стенку: Расстояние между крайними по высоте рядами болтов:
где Находим коэффициент стыка: По таблице определяем четное количество горизонтальных рядов болтов: k=10 с шагом а=100мм. Уточняем
значение Определяем максимальное горизонтальное усилие от изгибаемого момента, действующего на каждый крайний, наиболее нагруженный болт: где т-число вертикальных рядов на полунакладке
Толщина
накладки принимается на Расчет опорного ребра. Размер опорных ребер определяется из расчета на смятие: где Ширина опорных ребер должна быть не менее 90мм, а торцевых диафрагм – не менее 180мм. Принимаем
торцевую диафрагму с Проверка местной устойчивости торцевой диафрагмы:
Проверка условной стойки. Условная площадь: где Момент инерции условной стойки относительно оси стенки: Радиус
инерции: Проверяем условную стойку на устойчивость из плоскости стенки:
где
Рассчитываем прикрепление диафрагмы к стенке балки. Зададимся
катетом шва
Проверяем прочность сварных швов: где
Диафрагма приваривается к стенке балки по всей высоте сплошными швами. 5. Расчет и конструирование центрально-сжатой колонны Принимаем сплошную колонну.(т.к. N>1500кН) Требуемая площадь сечения сплошной колонны определяется из условия обеспечения ее общей устойчивости: где Находим
соответствующую гибкость
где
Определяем генеральные размеры сечения колонны:
В сварном двутавре
толщина стенки принимается в пределах Приближенно для двутаврового сечения можно принять:
Компоновка сечения поясов и стенки должна выполняться с учетом обеспечения их местной устойчивости: - для поясов колонн двутаврового сечения
где
- для стенок центрально-сжатой колонны двутаврового сечения: где
Геометрические характеристики сечения:
Отсюда Проверка на
устойчивость:
Недонапряжение
составляет Расчет оголовка колонны. Оголовок
колонны, при опирании балок с торцевой диафрагмой, проектируется следующим
образом. Горизонтальные швы, прикрепляющие ребро оголовка должны выдерживать
полное давление на оголовок, но при большом значении Принимаем Толщина ребра оголовка определяется из условия сопротивления смятию под полным опорным давлением:
Проверяем ребро на срез:
Также проверяется на срез стенка колонны в месте прикрепления к ней ребер:
Расчет базы колонны. Требуемая площадь опорной плиты: где
Принимаем где Среднее напряжение в бетоне под опорной плитой:
Опорная плита может быть разделена на различные участки в зависимости от опирания. Для определения толщины плиты вычисляем изгибающие моменты на различных участках. Участок 1, опертый на четыре стороны. Участок 2, опертый на три стороны.
Участок 3, консольный. Толщина плиты определяется исходя из условия ее работы на изгиб:
Принимаем
толщину траверсы Усилие от стержня колонны передается на траверсу через сварные швы, длина которых и определяет высоту траверсы: где Принимаем
высоту траверсы Список литературы 1. Металлические конструкции: Учебник для вузов/Под. ред. Е.И. Беленя. – 6-е изд., М., Стройиздат, 1986-560с. 2. Металлические конструкции. В3т.Т.1. Элементы стальных конструкций: Учебное пособие для строит. вузов/В.В.Горев и др.: Под ред. В.В. Горева – М.: Высш. шк., 2001. – 551с.: ил. 3. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. М., ЦИТП Госстроя СССР, 1989.-36с. 4. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. М., ЦИТП Госстроя СССР, 1991.-94с. 5. Методические указания по курсу «Металлические конструкции» для студентов очной и заочной форм обучения специальностей 290300 и 291500 / Составитель: Столбов А.В. Набережные Челны: КамГПИ, 2003.-128с. |
|
||
|