![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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: Стальной каркас промышленного зданияКурсовая работа: Стальной каркас промышленного зданияМинистерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Оренбургский государственный университет Архитектурно-строительный факультет Кафедра строительных конструкций Курсовая работа по дисциплине «Металлические конструкции» Стальной каркас I-го промышленного здания Пояснительная записка ОГУ 270102. 1.1 06. 010 МК Руководитель проекта Никулина О.В. Исполнитель студент гр. С-2. Иванов А.А.. Исходные данные для проектирования 1 Расчет стропильной фермы 1.1 Построение геометрической схемы фермы 1.2 Сбор нагрузок на ферму 1.2.1 Постоянная нагрузка 1.2.2 Снеговая нагрузка 1.3 Определение расчетных усилий в элементах фермы 1.3.1 Построение диаграмм от постоянной нагрузки и от снеговой нагрузки на половине пролета 1.3.2 Определение расчетных усилий в элементах фермы 1.4 Подбор сечений элементов фермы 1.4.1 Подбор сечения элементов верхнего пояса 1.4.2 Подбор сечения элементов нижнего пояса 1.4.3 Подбор сечения элементов раскосов 1.4.4 Подбор сечения элементов стоек 1.4.5 Составление таблицы подбора сечений для элементов фермы 1.5 Расчет узлов фермы 1.5.1 Расчет К-образного верхнего узла фермы 1.5.2 Расчет Т-образного верхнего узла фермы 1.5.3 Расчет опорного узла фермы 1.5.4 Расчет укрупнительного узла фермы 2 Расчет поперечной рамы 2.1 Компоновка поперечной рамы 2.2 Сбор нагрузок на поперечную раму 2.2.1 Постоянная нагрузка 2.2.2 Снеговая нагрузка 2.2.3 Ветровая нагрузка 2.2.4 Крановая нагрузка 3 Расчет ступенчатой колонны 3.1 Статический расчет рамы выполнен с помощью программы “METAL” 3.2 Назначение расчетных длин участков ступенчатой колонны 3.3 Расчет верхней части ступенчатой колонны 3.4 Подбор сечения и конструирование узлов нижней части колонны 3.4.1 Определение усилий в ветвях колонны 3.4.2 Подбор сечения подкрановой ветви колонны 3.4.3 Подбор сечения шатровой ветви колонны 3.4.4 Подбор сечения раскосов соединительной решетки 3.5 Конструирование и расчет узла сопряжения верхней части колонны с нижней (подкрановой траверсы) 3.6 Расчет и конструирование базы подкрановой ветви 3.7 Расчет анкерных болтов базы подкрановой ветви 3.8 Расчет анкерной плитки 3.9 Проверка сечения траверсы на изгиб и срез от действия силы приходящейся на один анкерный болт 4 Подбор сечений элементов связевой системы Список использованных источников Исходные данные для проектирования
1.1 Построение геометрической схемы фермы Пролет фермы Рисунок 1 – Геометрическая схема фермы 1.2 Сбор нагрузок на ферму 1.2.1 Постоянная нагрузка Таблица 1 – Сбор постоянной нагрузки
Узловая постоянная нагрузка находится по формуле:
где Так как здание относится ко второму уровню
ответственности, то коэффициент надежности по ответственности здания равен
Рисунок 2 – Расчетная схема при расчете стропильной фермы на постоянную нагрузку Опорные реакции стропильной фермы от постоянной нагрузки, находятся следующим образом:
1.2.2 Снеговая нагрузка Узловая снеговая нагрузка на ферму находится по формуле:
При расчете стропильных ферм учитывается два варианта загружения снегом: I. Снег на всем пролете Рисунок 3 – Расчетная схема при расчете стропильной фермы на I вариант снеговой нагрузки Опорные реакции стропильной фермы от I варианта снеговой нагрузки, находятся следующим образом:
II. Снег на половине пролета Рисунок 4 – Расчетная схема при расчете стропильной фермы на II вариант снеговой нагрузки Опорная реакция Опорная реакция
Проверка правильности нахождения опорных реакции
1.3 Определение расчетных усилий в элементах фермы Усилия в элементах фермы от отдельных видов загружения можно определить графическим методом, а именно построением диаграммы Максвелла-Кремоны. Таблица 2 – Определение усилий в элементах фермы
Усилия в элементах фермы от снега на всем пролете (I варианта) находятся по формуле:
где
F – узловая постоянная нагрузка. Расчетные усилия в элементах фермы находятся по формуле:
где 1.4 Подбор сечений элементов фермы Выбор стали для элементов фермы: Для температуры наиболее холодной пятидневки Плотность сталь: 1.4.1 Подбор сечения элементов верхнего пояса Для панелей D-5, E-6, F-8, G-9, H-11, I-12, максимальное усилие равно:
Расчетные длины панелей:
где d – длина верхней панели между раскосом и стойкой. Задаемся начальной гибкостью Требуемая площадь сечения:
где
Минимальная площадь сечения:
Из сортамента ГОСТ 26020-83 выбираем двутавр 35К2:
По таблице 72 /1/ коэффициент Придельная гибкость сжатых элементов
Проверка сечения на устойчивость:
т.е. условие выполняется. Для панелей B-2, C-3, J-14, K-15, максимальное усилие равно:
Расчетные длины панелей:
Задаемся начальной гибкостью Требуемая площадь сечения:
Минимальная площадь сечения:
Из сортамента ГОСТ 26020-83 выбираем двутавр 30К2:
По таблице 72 /1/ коэффициент Придельная гибкость сжатых элементов
Проверка сечения на устойчивость:
т.е. условие выполняется. 1.4.2 Подбор сечения элементов нижнего пояса Для панелей 4-N, 7-N, 10-N, 13-N, максимальное усилие равно:
Расчетные длины панелей: где
Требуемая площадь сечения:
Из сортамента ГОСТ 26020-83 выбираем двутавр 26К2:
Придельная гибкость растянутых элементов Проверка сечения на прочность:
Для панелей 1-N, 16-N, максимальное усилие равно:
Расчетные длины панелей: Требуемая площадь сечения:
Из сортамента ГОСТ 26020-83 выбираем двутавр 20К2:
Придельная гибкость растянутых элементов: Проверка сечения на прочность:
1.4.3 Подбор сечения элементов раскосов Для опорных раскосов 1-A, L-16, максимальное усилие равно:
Расчетные длины раскосов:
Задаемся коэффициентом Требуемая площадь сечения:
Из сортамента ТУ 36-2287-80 выбираем профиль сварной
квадратного сечения размером
По таблице 72 /1/ коэффициент Придельная гибкость сжатых элементов
Проверка сечения на устойчивость:
т.е. условие выполняется. Для раскосов 2-1, 16-15, максимальное усилие равно:
Расчетные длины раскосов:
Требуемая площадь сечения:
Из сортамента ТУ 36-2287-80 выбираем профиль сварной
квадратного сечения размером
Придельная гибкость растянутых элементов: Проверка сечения на прочность:
Для раскосов 4-3, 14-13, максимальное усилие равно:
Расчетные длины раскосов:
Задаемся начальной гибкостью Требуемая площадь сечения:
Из сортамента ТУ 36-2287-80 выбираем профиль сварной
квадратного сечения размером
По таблице 72 /1/ коэффициент Придельная гибкость сжатых элементов
Проверка сечения на устойчивость:
Для раскосов 5-4, 13-12, максимальное усилие равно:
Расчетные длины раскосов:
Требуемая площадь сечения:
Из сортамента ТУ 36-2287-80 выбираем профиль сварной
квадратного сечения размером
Придельная гибкость растянутых элементов: Проверка сечения на прочность:
Для раскосов 7-6, 11-10, максимальное усилие равно:
Расчетные длины раскосов:
Задаемся начальной гибкостью Требуемая площадь сечения:
Из сортамента ТУ 36-2287-80 выбираем профиль сварной
квадратного сечения размером
По таблице 72 /1/ коэффициент Придельная гибкость сжатых элементов
Проверка сечения на устойчивость:
т.е. условие выполняется. Для раскосов 8-7, 10-9, максимальные усилия равны:
Расчетные длины раскосов:
Требуемая площадь сечения:
Из сортамента ТУ 36-2287-80 выбираем профиль сварной
квадратного сечения размером
По таблице 72 /1/ коэффициент Придельная гибкость сжатых элементов
Проверка сечения на прочность:
1.4.4 Подбор сечения элементов стоек Для стоек 3-2, 6-5, 9-8, 12-11, 15-14, максимальное
усилие равно: Расчетные длины стоек:
Задаемся начальной гибкостью
Из сортамента ТУ 36-2287-80 выбираем профиль сварной
квадратного сечения размером
По таблице 72 /1/ коэффициент Придельная гибкость сжатых элементов
Проверка сечения на устойчивость:
1.5 Расчет узлов фермы Конструктивно принимаем для всех раскосов профиль сварной
квадратного сечения размером Сварочную проволоку выбираем по таблице 1.5.1 Расчет К-образного верхнего узла фермы Расчет узла начинается с назначения размеров деталей усиления. Рисунок 8 – Конструктивное оформление промежуточного К-образного узла Для этого узлы вычерчивают в масштабе и устанавливают размеры наклонных планок, ребер и если требуется фасонок усиления узлов. Планки принимаем толщиной 10 мм. Сварные швы, прикрепляющие раскосы к поясам, рассчитываются как стыковые и проверяются на прочность: по нормальным напряжениям, на сдвиг. Раскос 10-9 По нормальным напряжениям:
где
по таблице 3 /1/;
На сдвиг:
где
Раскос 11-10 По нормальным напряжениям:
где
На сдвиг:
где
Шов Ш1 В К-узлах определяют расчетное усилие
где
здесь
Тогда из условия обеспечения прочности сварного шва, приваривающего планку к стенке:
получим катет
Определяем коэффициент провара по таблице
где по таблице
Выбираем расчетное сечение сварного шва:
Расчетное сечение – является сечение по металлу сварного шва.
Окончательно принимаем 1.5.2 Расчет Т-образного верхнего узла фермы Стойка в ферме дополнительно рассчитывается как
внецентренно нагруженная от действия поперечной силы Рисунок 9 – Конструктивное оформление Т-образного верхнего узла
где
Задаемся начальной гибкостью
где N – усилие в стойке;
Проверяем условие:
где
Относительный эксцентриситет:
где
Тогда тип сечения №4 Момент сопротивления равен:
где
Тогда
т.е условие выполняется. 1.5.3 Расчет опорного узла фермы Расчет нижнего опорного узла фермы с восходящим опорным раскосом состоит из проверки прочности сварных швов, соединяющих элементы узла, и назначения размеров опорного фланца из условия работы его торца на смятие. Рисунок 10 – Конструктивное оформление опорного узла Опорная реакция равна:
Определение толщина фланца:
где
Принимаем минимальную толщину фланца 14 мм. Шов Ш2 Проверяем шов Ш2, прикрепляющий элементы опорного узла к фланцу.
Задаемся катетом равным Определяем коэффициент провара по таблице
где по таблице
Выбираем расчетное сечение сварного шва:
Расчетное сечение – является сечение по металлу сварного шва.
Окончательно принимаем Шов Ш3 Швом Ш3 приваривают стенку восходящего опорного раскоса к полке двутавра нижнего пояса фермы. Его катет назначают из условия равнопрочности со стенкой раскоса:
где
Расчетное сечение – является сечение по металлу сварного шва (см. выше).
Окончательно принимаем Шов Ш4 Шов Ш4, прикрепляющий наклонные усиливающие планки, рассчитывается на усилие:
где
где Окончательно принимаем 1.5.4 Расчет укрупнительного узла фермы Расчет укрупнительного узла не производим, а принимаем по сортаменту фланцевых соединений растянутого пояса фермы по таблице 3 /7/. Принимаем болты из стали марки 40Х «селект» диаметром 20 мм, по таблице Размещаем болты в соответствии с таблицей 39 /1/. Рисунок 11 – Схема фланцевого соединения 2 Расчет поперечной рамы 2.1 Компоновка поперечной рамы каркаса Поперечные рамы каркаса состоят из колонн (стоек рамы) и ригелей (в виде ферм или сплошностенчатых сечений). Рисунок 12 – Схема поперечной рамы однопролетного здания Мостовой кран принимаем по приложению 1 /4/ в зависимости от грузоподъемности крана по заданию. Принимаем кран грузоподъемностью Вертикальные габариты здания зависят от технологических
условий производства и определяются расстоянием от уровня пола до головки кранового
рельса Размер
где 100 мм – установленный по требованиям техники безопасности зазор между верхней точки тележки крана и строительными конструкциями;
Окончательный размер Высота цеха от уровня пола до низа стропильных ферм:
где Окончательный размер Уточняем высоту
Далее устанавливаем размер нижней части колонны
где
Размер верхней части колонны
Ширина верхней части колонны:
Ширина нижней части колонны:
где из рисунка 12:
принимаем
2.2 Сбор нагрузок на поперечную раму 2.2.1 Постоянная нагрузка Постоянные нагрузки на ригель рамы обычно принимают равномерно распределенными по длине ригеля. Суммарная нагрузка на ферму равна:
Погонная нагрузка на ригель рамы равна:
где Рисунок 13 – Схема к расчету на постоянную нагрузку 2.2.2 Снеговая нагрузка Погонная снеговая нагрузка на ригель рамы равна:
где Рисунок 14 – Схема к расчету на снеговую нагрузку 2.2.3 Ветровая нагрузка Погонная фактическая, активная составляющая нагрузка на стойку рамы равна:
где
с - аэродинамический коэффициент, определяемый по приложению 4 /3/ для активной и пассивной составляющих;
Выбираем тип местности В — городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м. Рисунок 15 – Схема к расчету на ветровую нагрузку Для заданного типа местности В с учетом коэффициента k из таблицы 6 /3/ получаем следующее значение ветрового давления по высоте здания: - на высоте до 5 м - на высоте 10 м - на высоте 20 м Согласно рисунку 15, вычислим значения нормативного давления на отметках верха колонн и верха панели: - на отметке 13,80:
- на отметке 17,68:
Для удобства фактическую линейную нагрузку (в виде ломанной прямой) можно заменить эквивалентной, равномерно распределенной по всей высоте. Найдем площади эпюр:
Активная составляющая нагрузки:
Погонная фактическая, пассивная составляющая нагрузка на стойку рамы равна:
Значение ветрового давления по высоте здания: - на высоте до 5 м - на высоте 10 м - на высоте 20 м - на отметке 13,80: - на отметке 17,68: Найдем площади эпюр:
Пассивная составляющая нагрузки:
Ветровая нагрузка, действующая на участке от низа ригеля до наиболее высокой точки здания, заменяется сосредоточенной силой, приложенной в уровне низа ригеля рамы. Рисунок 16– Схема к расчету на ветровую сосредоточенную нагрузку Сосредоточенная активная нагрузка на стойку рамы:
Сосредоточенная пассивная нагрузка на стойку рамы:
2.2.4 Крановая нагрузка I. Вертикальное давление крана на колонну Предусматривается наличие двух кранов в пролете. Рисунок 17– Схема к расчету на крановую нагрузку Вертикальная нагрузка на подкрановые балки и колонны определяется от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов. Расчетное усилие
где
Рисунок 18 – К определению нагрузок на раму от мостовых кранов По приложению 1 /4/ расстояние
Координаты линии влияния из рисунка 18 равны:
На другой ряд колонны также будут передаваться усилия, но значительно меньшее.
где
II. Нагрузка от горизонтального торможения тележки крана с грузом Расчетная горизонтальная сила Т, передаваемая
подкрановыми балками на колонну от сил
где
3 Расчет ступенчатой колонны 3.1 Статический расчет рамы выполнен с помощью программы “METAL” Таблица 3 – Результаты статического расчета 3.2 Назначение расчетных длин участков ступенчатой колонны Коэффициенты расчетной длины Рисунок 19 – Схема ступенчатой колонны Коэффициенты расчетной длины где
Тогда из таблицы 67 /1/ с помощью интерполяции найдем Коэффициент расчетной длины
Расчетная длина верхней части колонны в плоскости рамы (в плоскости действия момента) вычислим по формуле:
Расчетная длина нижней части колонны в плоскости рамы (в плоскости действия момента) вычислим по формуле:
Расчетные длины участков колонны из плоскости рамы принимаются равными расстоянию между точками закрепления участков колонны из ее плоскости. Для нижней части колонны: Для верхней части колонны:
3.3 Расчет верхней части ступенчатой колонны Для температуры наиболее холодной пятидневки Сечение верхней части ступенчатой колонны компонуем из трех листов стали. Рисунок 20 – Сечение верхней части ступенчатой колонны Принимаем Требуемая площадь поперечного сечения колонны определяем из условия устойчивости верхней части колонны в плоскости действия момента.
где Относительный эксцентриситет:
где
Тогда
Тогда из таблицы 74 /1/ с помощью интерполяции найдем
Проверяем гибкость полки:
Проверяем гибкость стенки по формуле в таблице 27 /1/ для
двутаврового сечения при
Проверяем условие:
Проверяем устойчивость верхней части колонны в плоскости действия момента:
Относительный эксцентриситет:
Тогда (тип сечения №5). Тогда из таблицы 74 /1/ с помощью интерполяции найдем
Проверка устойчивость верхней части колоны из плоскости действия момента по п. 5.30 /1/:
где с – коэффициент, вычисляемый согласно требованиям п. 5.31 /1/;
где
Тогда из таблицы 72 /1/ с помощью интерполяции найдем В запас прочности принимаем значение расчетного
изгибающего момента
Относительный эксцентриситет равен:
Так как
где
Так как Проверяем условие:
т.е. условие выполняется, устойчивость верхней части колонны обеспечена. 3.4 Подбор сечения и конструирование узлов нижней части колонны 3.4.1 Определение усилий в ветвях колонны Сечение нижней части колонны сквозное, состоящее из двух
ветвей, соединенных решеткой. Высота сечения Подкрановую ветвь колонны принимаем из широкополочного двутавра, наружную – составного сварного сечения из трех листов. Рисунок 21 – Сечение нижней части колонны Расчетные комбинации усилий для подбора сечения подкрановой
ветви колонны из таблицы 3: Расчетные комбинации усилий для подбора сечения наружной
(шатровой) ветви колонны из таблицы 3: Определяем начальное (ориентировочное) положение центра
тяжести сечения. Принимаем
тогда
Определяем усилия в ветвях колонны по формулам 14.19 и 14.20 /4/. Усилие в подкрановой ветви:
Усилие в наружной ветви:
3.4.2 Подбор сечения подкрановой ветви колонны Задаемся начальной гибкостью Требуемая площадь сечения подкрановой ветви:
Из сортамента ТУ 14-2-24-72 (приложение 14 /4/) выбираем двутавр
с параллельными гранями полок 50Б1:
Проверяем условие устойчивости подкрановой ветви:
т.е. условие выполняется с недонапряжением 17%. 3.4.3 Подбор сечения шатровой ветви колонны Задаемся начальной гибкостью Требуемая площадь сечения шатровой ветви:
Для удобства прикрепления элементов решетки просвет между внутренними гранями полок принимаем таким же, как в подкрановой ветви:
Высота стенки из условия размещения сварных швов равна:
Толщину стенки принимаем равной Площадь одной полки равна: по расчету полки не требуются, а устанавливаются конструктивно. Толщину полки принимаем минимальную Ширину полки принимаем равной Расстояние между центрами тяжести полок равняется:
Определяем геометрические характеристики сечения шатровой ветви:
Проверяем условие устойчивости шатровой ветви:
т.е. условие выполняется с недонапряжением 43%, но сечение не измененяем, так как оно принято минимальным. Определяем положение центра тяжести шатровой ветви: Момент инерции относительно оси
Корректируем положение центра тяжести всего сечения колонны:
Пересчитываем продольное усилие в подкрановой ветви:
где Пересчитываем продольное усилие в наружной ветви:
Проверяем устойчивость шатровой ветви в плоскости действия момента:
Из условия равноустойчивости подкрановой ветви в плоскости и из плоскости действия момента определяем расчетную длину:
Принимаем
где
т.е. условие выполняется, устойчивость шатровой ветви в плоскости действия момента обеспечена. 3.4.4 Подбор сечения раскосов соединительной решетки Из статического расчета приведенного в таблице 3
поперечная сила в сечении №1 равна: Рисунок 22 – К подбору сечения раскосов соединительной решетки Усилие сжатия в раскосе:
где Задаемся начальной гибкостью Требуемая площадь сечения раскоса:
где Из сортамента ГОСТ 8509-72 Длина элемента соединительной решетки:
Напряжение в раскосе равно:
т.е. условие не выполняется, следовательно, принимаем уголок 70х6:
Проверка устойчивости колонны в плоскости действия момента как единого стержня. Вычисляем геометрические характеристики нижней части колонны:
Определяем гибкость стержня нижней части колонны без учета податливости решетки:
Приведенная (расчетная) гибкость с учетом податливости решетки:
где
Условная гибкость:
Выполним проверку устойчивости нижней части колонны для
расчетных усилий догружающих подкрановую ветвь: Относительный эксцентриситет равен: По таблице 75 /1/ методом интерполяции, в зависимости от Выполним проверку общей устойчивости:
т.е. проверка общей устойчивости выполняется. Выполним проверку устойчивости нижней части колонны для расчетных усилий догружающих шатровую ветвь.
Относительный эксцентриситет равен: По таблице 75 /1/ методом интерполяции, в зависимости от Выполним проверку общей устойчивости:
т.е. проверка общей устойчивости выполняется. 3.5 Конструирование и расчет узла сопряжения верхней части колонны с нижней (подкрановой траверсой) Рисунок 23 – Узел сопряжения верхней части колонны с нижней Шов Ш1 Шов Ш1 рассчитываем на две комбинации усилий: Первая комбинация для сечения 3-3:
Вторая комбинация для сечения 3-3:
Проверяем прочность стыкового сварного шва Ш1 при действии 2-х комбинаций усилий. При первой комбинация усилий: Для первой точки (рисунок 22) нормальные напряжения равны:
Для второй точки (рисунок 22) нормальные напряжения равны: – знак минус в данном случае показывает, что в точке 1 действует усилие растяжения. Следовательно оно не должно превышать
При второй комбинация усилий: Для первой точки (рисунок 22) нормальные напряжения равны: Для второй точки (рисунок 22) нормальные напряжения равны:
Прочность стыкового сварного шва Ш1 обеспечена. Шов Ш2 Для расчета шва Ш2 принимаем комбинацию усилий с положительным моментом, включающую в себя крановую нагрузку. Шов воспринимает усилие возникающее в полке подкрановой ветви колонны: Предварительно определим толщину стенки траверсы из
условия ее работы на смятие от силы
Расчетную длину вычислим по формуле:
где
принимаем толщину стенки траверсы 12 мм, где - по таблице
По таблице Сварка полуавтоматическая в среде углекислого газа. Определяем коэффициент провара по таблице
Выбираем расчетное сечение сварного шва:
Расчетное сечение – является сечение по металлу сварного шва. Проверяем условие прочности:
где
Шов Ш3 Шов работает на восприятие усилия равного опорной реакции траверсы. Рисунок 24 – Расчетная схема подкрановой траверсы Опорная реакция найдется следующим образом: Условие прочности шва: Проверяем прочность стенки подкрановой ветви на срез:
где
Вычисляем геометрические характеристики сечения траверсы (рисунок 23): Расстояние между внутренними гранями полок двутавра 50Б1: Ширина полки траверсы:
Проверим местную устойчивость сжатой полки траверсы:
т.е. условие не выполняется, следовательно увеличиваем толщину полки до 14 мм. Тогда Определим положение центра тяжести сечения траверсы:
Проверяем прочность сечения траверсы по нормальным напряжениям от действия первой комбинации усилий. Изгибающий момент траверсы равен:
Поперечная сила в сечении траверсы возле правой опоры:
Поверяем прочность сечения траверсы на срез:
3.6 Расчет и конструирование базы подкрановой ветви Для составления расчетных комбинаций усилий подкрановой и шатровой ветвей, воспользуемся таблицей 3. Расчетная комбинация усилий для подкрановой ветви в сечении 1-1:
Расчетная комбинация усилий для шатровой ветви в сечении 1-1:
Определяем усилие в ветвях колонны в сечении 1-1:
Выполняем расчет подкрановой ветви, т.к. усилие большее. Рисунок 25 – План базы Конструктивно определение ширины листа: принимаем лист шириной 300 мм. Принимаем бетон для фундамента класса B15, у которого Из условия работы на смятие бетона под плитой базы, требуемая длина плиты определится по формуле:
где
Принимаем
Среднее напряжение в бетоне под плитой:
Определяем изгибающие моменты на отдельных участках плиты. Разбиваем плиту на участки и определяем размеры участков. Участок 1 – консольный свес:
Участок 2 – консольный свес:
Участок 3 – плита, опертая на четыре стороны:
Принимаем для расчета максимальный момент: Требуемая толщина плиты:
Принимаем лист толщиной 16 мм (2 мм – припуск на фрезеровку). Высоту траверсы определяем из условия размещения шва крепления траверсы к ветви колонны. В запас прочности все усилие в ветви передаем на траверсы через четыре угловых шва. Предварительно принимаем
Принимаем высоту траверсы равной 26 см. Проверяем прочность горизонтального сварного шва.
3.7 Расчет анкерных болтов базы подкрановой ветви Расчетные усилия из таблицы 3: N=-319.208 кН M(-)=-208.479 кН·м. Усилия приходящиеся на систему анкерных болтов соответствующей ветви:
Предварительно принимаем 4 анкерных болта для каждой ветви.
Требуемая площадь сечения болта определится по формуле:
где Уменьшаем количество болтов до двух, и принимаем 2 болта Ø 30 мм. Тогда площадь будет равна:
Принимаем толщину пластины 22 мм. 3.9 Проверка сечения траверсы на изгиб и срез от действия силы приходящейся на один анкерный болт
где
С учетом отпора фундамента:
4 Подбор сечений элементов связевой системы Принимаем предельную гибкость: - для сжатых элементов - для растянутых элементов - для элементов вертикальных связей расположенных между
колоннами ниже подкрановых балок Горизонтальная связь С1:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Горизонтальная связь С2:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Горизонтальная связь С3:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Горизонтальная связь С4:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Горизонтальная связь С5:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Горизонтальная связь С6:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Горизонтальная связь С7:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Вертикальная связь С8:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Вертикальная связь С9:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Вертикальная связь С10:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Вертикальная связь С11:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Вертикальная связь С12:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Горизонтальная связь С13:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Распорка Р1:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Распорка Р2:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Распорка Р3:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Распорка Р4:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Вертикальная связь ВС1:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Вертикальная связь ВС2:
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения
По сортаменту (приложение 14 /4/) подбираем гнуто-сварной
профиль квадратного сечения Список использованных источников 1. СНиП II-23- 2. СНиП 23.-01- 3. СНиП 2.01.07- 4. Металлические конструкции. Общий курс. Учеб. для вузов /Е.И. Беленя, В.А. Балдин, Г.С. Веденников и др.; Под общ. ред. Е.И. Беленя – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: Стройиздат, 1986. – 560 с., ил. 5. Металлические конструкции. В 3 т. Т. 1. Элементы стальных конструкций: Учеб. Пособие для строит. вузов /В.В. Горев, Б.Ю. Уваров, В.В. Филиппов и др.; Под ред. В.В. Горева. – М.: Высш. шк., 1997. – 527 с. 6. Колоколов С.Б, Никулина О.В. Автоматизированное проектирование балочной площадки: Учебное пособие, - Оренбург: ОГУ, 2004. – 119 с. 7. Конструирование и расчет ферм с поясами из широкополочных двутовров и решеткой из гнуто-сварных профилей: Методическое указание к выполнению курсового проекта по курсу «Металлические конструкции». Сост. О.В. Никулина – Оренбург: ОрПтИ, 1992 – 28 с. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|