КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Процесс изготовления сварной двутавровой балки
1. Раскрой листового металла на полосы
Штрипс нужной длины и ширины изготавливается на установке термической резки с ЧПУ, которая позволяет распускать лист одновременно несколькими резаками. Скорость резки, в зависимости от толщины металла, доходит до 1 метра в минуту. 2. Фрезеровка кромок Для улучшения провара шва между полкой и стенкой двутавра производится фрезерная обработка кромок на кромкофрезерном станке. 2. Сборка балки
Сборка балки должна быть достаточно точной, особое внимание уделяется симметрии расположения и взаимной перпендикулярности полки и стенки. Сборка на стеллаже с помощью простейших приспособлений является трудоемкой и может применяться только в единичном производстве. Использование станов для сборки двутавровых балок позволяет повысить производительность сборочных операций в несколько раз. С помощью стана достигается симметрия расположения стенки относительно полок балки, обеспечивается взаимная перпендикулярность полки и стенки балки. Эффект использования сборочного стана обеспечивается быстродействием и надежностью механизма позиционирования элементов. Закрепление и освобождение элементов балки по всей длине с помощью винтов занимает много времени. Значительно производительнее и удобнее в работе приспособления, оснащенные гидравлическими прижимными механизмами. Сборка двутавровой балки осуществляется в 2 этапа: сборка профиля T-образной формы, затем балка кантуется на 180° и собитается в двутавр. 3. Сварка балки
Сварка двутавра осуществляется автоматизированными сварочными установками под слоем флюса. Приемы и последовательность наложения швов могут быть различными. Сварка наклоненным электродом позволяет одновременно сваривать два шва. Выполнение швов «в лодочку» (на стапелях под углом 45°) обеспечивает лучшие условия формирования шва и глубины проплавления стенки, зато поворачивать изделие приходится после сварки каждого шва. Для этого используют позиционеры - кантователи. Основные швы по своим размерам значительно превосходят сборочные швы, поэтому последние полностью переплавляется. 4. Правка полок двутавровой балки
Во время производства сварной двутавровой балки непременно возникает нарушение "геометрии" ее полок - "грибовидность", которая появляется в результате нагрева металла. Сваренная балка подается на стан для правки полок двутавровой балки и проходит через систему роликов, используя при этом свойства упругости металла. Контроль качества изготовления сварной балки ……………….
Раздел 2. Расчетная часть.
2.1. Определение нагрузки на балку.
Определяем расчётное значение нагрузки на балку, составляем её расчётную схему, строим эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.
Определяем максимальные значения поперечной силы и изгибающего момента.
Максимальная поперечная сила действует на опорах балки, а максимальный изгибающий момент- по середине пролёта балки.
Рисунок 3. Расчётная схема балки и эпюры
Определяем требуемый момент сопротивления изгибу поперечного сечения балки. В целях экономии материала проектируем балку переменного поперечного сечения по длине и, поэтому развитие пластических деформаций можно допустить только по середине её пролёта, где действует максимальный изгибающий момент.
Определяем высоту поперечного сечения балки.
Для балок высотой поперечного сечения до 3м. Рациональное значение толщины стенки.
Определяем оптимальную высоту поперечного сечения балки.
Принимаем окончательную высоту поперечного сечения балки 1300 мм, что больше минимальной и почти не отличается от оптимальной высоты, а также не выходит за рамки заданного строительного габарита. Определяем толщину стенки поперечного сечения балки. Из условия прочности на срез:
Из условия местной устойчивости:
Сравнивая полученные два значения толщины стенки, окончательно принимаем Определяем размеры поясных листов. Требуемая площадь сечения пояса:
Согласно сортаменту на листовой прокат назначаем высоту стенки балки
и требуемая ширина поясного листа:
Согласно сортаменту на листовой прокат принимаем с некоторым запасом листы с размерами
Подобранные размеры отвечают условиям конструкторской проверки.
Для окончательного утверждения принятых размеров поперечного сечения балки необходимо проверить местную устойчивость сжатого верхнего пояса. Её обеспечивают следующие соотношение:
Рисунок 4. Поперечное сечение балки.
2.3. Проверка балки на прочность.
площадь сечения статический момент площади половины поперечного сечения относительно нейтральной оси X
момент инерции поперечного сечения относительно нейтральной оси X
момент сопротивления поперечного сечения относительно нейтральной осиX
Определяем вес одного метра балки и уточняем расчётные усилия: нормативный вес одного метра
Суммарная расчётная нагрузка с учётом веса
Проверяем прочность балки: по нормальным напряжениям
по касательным напряжениям
Прочность балки по нормальным и касательным напряжениям обеспечена.
Так как нагрузка на балку неравномерна, целесообразно спроектированное поперечное сечение балки выполнять не по всей её длине. На концах балки поперечное сечение выполняем уменьшенным. Рекомендуется ширину уменьшенного пояса принимать в два раза меньшим по сравнению с определённым ранее значением, но не менее 180 мм, в нашем случае: Тогда момент инерции уменьшенного сечения относительно нейтральной оси X будет:
Момент сопротивления умещенного сечения относительно нейтральной оси X будет:
Вычисляем предельный изгибающий момент, который может быть воспринят уменьшенным сечением балки без пластических деформаций:
где составляем аналитическое выражение изгибающего момента и приравниваем его к
2.5. Проверка прочности изменённого сечения балки. Проверяем прочность изменённого сечения балки по касательным напряжениям на опорах:
Статический момент половины изменённого сечения балки относительно нейтральной оси X
Максимальные касательные напряжения
По приведённым напряжениям: Нормальные напряжения на уровне поясных швов: Поперечная сила на расстоянии от опоры
Статический момент площади сечения пояса относительно нейтральной оси X:
Касательные напряжения на уровне пояса:
приведённые напряжения
Рисунок 6. Эпюры нормальных и касательных напряжений. 2.6. Устойчивость балки и её элементов.
Рисунок 7. Размещение балок настила.
Балки настила изготавливают из фасонного проката двутавр № 30 и устанавливаем на проектируемой балке с шагом На крайних участках балки, где ширина её поясов уменьшена, отношение Сравниваем это отношение с величиной, полученной по формуле:
следовательно, устойчивость балки обеспечена. Коэффициенты
В средней части балки, где отношение Тогда, Устойчивость сжатого верхнего пояса уже проверялась в подразделе 2.2. Проверяем устойчивость стенок: условная гибкость
2.7. Рёбра жёсткости. Выясним, возможна ли расстановка рёбер жёсткости на расстоянии, равном удвоенному шагу балок настила. Проверим устойчивость стенки с учётом местных напряжений под балкой настила в отсеке, где изменяется сечение балки, т.е. на расстоянии 1м от опоры: определим изгибающий момент и поперечную силу в этом месте:
Краевое нормальное напряжение Среднее касательное напряжение Местное напряжение Коэффициент защемления стенки в поясах Отношение сторон отсека Отношение напряжений В этом случае критическое напряжение определяется по формуле:
Критическое местное напряжение с1 табличный коэффициент; Критическое касательное напряжение Найденные напряжения и их критические значения подставим в формулу:
Результат показывает, что принятая расстановка рёбер жёсткости обеспечивает устойчивость стенки, и нет необходимости укреплять её под каждой балкой настила. Конструируем рёбра: Ширина одного ребра: Ширина свеса уменьшенного пояса: 102>95 – не подходит (ширина ребра больше свеса пояса). Конструируем парные рёбра жёсткости, ширина которых: Толщина рёбер: Предусматриваем парную расстановку рёбер жёсткости на расстояниях, равных удвоенному шагу балок настила.
Рисунок 8. Ребро жёсткости.
3.1. Анализ технологичности балки. Для изготовления сварной балки применяется низкоуглеродистая сталь ВСт3пс, относящаяся к первой группе по свариваемости. Сварные соединения из этих сталей отличаются высоким качеством, получаются без применения дополнительных приёмов. Заготовки для элементов балки изготовляются из листового проката термической резкой и не нуждаются в дальнейшей механической обработке. Все сварные соединения располагаются симметрично, отсутствует скопление сварных швов в одном месте, имеется хороший доступ к местам сварки и для выполнения контрольных операций. Сварная балка позволяет применять высокопроизводительные способы сборки и сварки с применением прогрессивного оборудования и не требует высокой квалификации основных рабочих. Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что спроектированная сварная балка является технологичной. 3.2 Технология сборки и сварки.
3.3 Применяемое оборудование. Для автоматической сварки применяем аппарат тракторного типа АДГ-502, который комплектуется универсальным выпрямителем ВДУ-506.Для ручной дуговой сварки в качестве источника питания применяем трансформатор ТД-306.
Овчинников В.В. «Расчет и проектирование сварных конструкций»: Практикум и курсовое проектирование. Издательский центр «Академия» 2010 год. Овчинников В.В. «Расчет и проектирование сварных конструкций» Издательский центр «Академия» 2010 год. Милютин В.С., Катаев Р.Ф «Источники питания и оборудования для электрической сварки плавлением» Издательский центр «Академия» 2010год. Выборнов А.П. Маслов Б.Г «Производство сварных конструкций» Издательский центр «Академия» 2010год. Овчинников В.В. «Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов» Издательский центр «Академия» 2010год.
Примечания автора. 1. К подразделу 2.2. 1.1 В том случае, если при конструкторской проверке не соблюдаются рекомендуемые соотношения размеров стенки и поясов, то следует их изменить. 1.2.Если 2.К подразделу 2.3. 2.1. В случае не соблюдения условий прочности по нормальным или касательным напряжениям следует конструктивно увеличить толщину стенки и сделать перерасчёт. 3.К подразделу 2.7. 3.1.Если отношение 3.2.Если результат полученный по формуле 3.3.Если ширина свеса пояса балки будет больше ширины ребра жёсткости, то рёбра жёсткости рекомендуется расставлять в шахматном порядке. 4. Образец выполнения чертежа общего вида представлен на рисунке 3. Размеры и обозначения сварных швов рекомендуется проставить самостоятельно. 5. Все необходимые для расчёта табличные значения выбираются из таблиц прило- жения.
Рисунок 3. Образец выполнения чертежа общего вида сварной балки. ПРИЛОЖЕНИЕ. Справочные таблицы. Таблица 3. Сортамент стального листового проката.
Таблица 4. Расчётные сопротивления стального проката.
Таблица 5. Значения коэффициента с для сварных балок.
Таблица 6. Коэффициенты ξ, ε, ή.
Таблица 7. Коэффициент сст для стальных сварных балок.
Таблица 8. Коэффициент с1 для сварных балок.
Таблица 9. Значение отношения
Таблица 10. Коэффициент с2 для сварных балок.
Таблица 11. Коэффициент α для расчёта плит, опёртых по четырём сторонам.
Таблица 12. Коэффициент α1 для расчёта плит, опёртых по трём сторонам.
Таблица 13. Сталь горячекатаная, балки двутавровые. ГОСТ 8239-89 [10].
Обозначения: h – высота профиля; b – ширина полки; d – толщина стенки; А – площадь профиля; I – момент инерции; W – момент сопротивления; i – радиус инерции. Таблица 14. Сталь прокатная. Швеллеры. ГОСТ 8240-89 [10].
Обозначения: h – высота профиля; b – ширина полки; d – толщина стенки; А – площадь профиля; I – момент инерции; W – момент сопротивления; i – радиус инерции; z0 – расстояние от центра тяжести до наружной грани стенки
Литература.
1. Блинов А.Н., Лялин К.В. «Сварные конструкции», изд. Стройиздат. М. 1990 г. 2. Михайлов А.М «Сварные конструкции», изд. Стройиздат, М. 1983 г. 3. Николаев Г.А., Винокуров В.А. «Сварные конструкции», изд. Высшая школа, М. 1990 г.
Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 2778; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |