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) |
Розділ 3
Колону першого поверху проектуємо з колонних двотаврів з паралельними гранями поличок за ГОСТ 26020-83 Для колони використовуємо сталь класу С245 згідно із завданням на проектування. Колона обпирається на фундамент через опорну плиту.
3.1 Розрахунок навантаження. Колону першого поверху розглядаємо, як центрово-стиснутий стрижень, що навантажений зосередженою силою N. Для обчислення даної сили скористаємось поняттям вантажної площі колони (рис 1)., яка буде рівна добутку кроків колони
де
n – к-сть поверхів в будинку;
S – розрахункове повне снігове навантаження; А – вантажна площа колони. 3.1.1 Обчислення навантаження від конструкції даху. Для даного будинку проектуємо суміщену плоску покрівлю, конструкція якої наведена на рис:
Обчислення навантажень зводимо до таблиці:
3.1.2 Обчислення снігового навантаження. Розрахункове снігове навантаження знаходимо за розділом 8 ДБН В.1.2-2:2006.
де
с – коефіцієнт, що враховує конфігурацію даху, географічну висоту і умови експлуатації даху.
Київ знаходиться в 5 сніговому районі для якого характеристичне значення снігового навантаження рівне Коефіцієнт с знаходимо за формулою:
де Для суміщених дахів
Оскільки не дано ніяких даних про режим експлуатації даху, приймаємо
Оскільки географічна висота Києва рівна приблизно 300м. то
3.1.3 Обчислення коефіцієнта поєднання навантажень. Коефіцієнт
де n – кількість перекриттів,
3.1.4 Обчислення приблизної ваги колони. Оскільки даний будинок є цивільний з невеликими навантаженнями, то для розрахунку ваги колони приймемо колонний двотавр номер 20К1 з масою погонного метра 41,5 кг/м.
3.1.5 Обчислення центрово-стискуючої сили.
3.2 Розрахункова схема колони і обчислення розрахункової висоти колони. Розрахункова схема колони відповідає схемі центрово-стиснутого стрижня з двома шарнірними з’єднаннями.
Розрахункову висоту колони знаходимо за формулою:
Віддаль
μ – коефіцієнт зведення довжини, що залежить від схеми закріплення стержня. Остаточно розрахункова висота колони рівна:
3.3 Підбір перерізу колони з умови стійкості центрально-стиснутого стрижня. Спочатку задаємося гнучкістю колони в межах від 50…70. Приймаємо Таким чином для будинку ІІ класу відповідальності необхідна площа перерізу колони рівна:
де
За сортаментом ГОСТ 26020-83 вибираємо 23Ш1 зданими характеристиками:
Уточнюємо значення коефіцієнта поздовжнього згину.
За табл. 72 Норм [1] знаходимо коефіцієнт поздовжнього згину
Оскільки даний переріз виходить перенапружений ми перевіряємо наступний за сортаментом двотавр.
Беремо двотавр номер 26Ш1 з наступними характеристиками:
Уточнюємо значення коефіцієнта поздовжнього згину.
За табл. 72 Норм [1] знаходимо коефіцієнт поздовжнього згину Перевіряємо умову міцності за нормальними напруженнями:
Знаходимо недонапруження перерізу колони:
3.3 Розрахунок і конструювання опорного столика колони. 3.3.1 Розрахунок і конструювання опорного столика колони головної балки. Принципове конструктивне вирішення опорного столика колони наведено на рис.
Розміри опорного столика визначимо з умови міцності на зминання його торцевої поверхні. Розрахунковий опір листової сталі класу С255 товщиною від 20 до 40 мм. (табл. 51 Норм [1])
Остаточно приймаємо ширину опорного столика 130 мм. Тоді необхідна товщина ребра, якщо
Із конструктивних міркувань товщину опорного столика колони для головної балки приймаємо не менше, ніж 3.3.2 Розрахунок зварних швів прикріплення опорного столика до колони. Приймаємо зварювання ручне, електродами типу Е42 для сталі класу С255 (табл. 55* Норм [1]). Розрахунковий опір металу кутового зварного шва
де Run – нормативний опір листового прокату при товщині деталі від 20мм. до 40мм. із сталі класу С255 (табл. 51* Норм [1]). Перевіряємо вид роботи швів, виходячи з умови:
Коефіцієнт
Умова виконується. Менш міцним є матеріал шва, тому розрахунок параметрів швів ведемо, виходячи з умови міцності металу шва. При кількості зварних швів
де Остаточно приймаємо довжину зварних швів Тоді висоту опорного столика приймаємо:
Остаточно приймаємо опорний столик з штабової сталі розміром 150×130×30 мм класу С255.Решту швів приймаємо конструктивно: лобовий горизонтальний шов по всій ширині опорного столика з катетом 8 мм. 3.3.3 Розрахунок і конструювання опорного столика колони балки настилу. Принципове конструктивне вирішення опорного столика колони наведено на рис. Розміри опорного столика визначимо з умови міцності на зминання його торцевої поверхні. Розрахунковий опір листової сталі класу С255 товщиною від 4 до 10 мм. (табл. 51 Норм [1])
Остаточно приймаємо ширину опорного столика балки настилу 85 мм. Тоді необхідна товщина ребра, якщо
Із конструктивних міркувань товщину опорного столика колони для балки настилу приймаємо не менше, ніж 3.3.4 Розрахунок зварних швів прикріплення опорного столика до колони. Приймаємо зварювання ручне, електродами типу Е42 для сталі класу С255 (табл. 55* Норм [1]). Розрахунковий опір металу кутового зварного шва
де Run – нормативний опір листового прокату при товщині деталі від 4 мм. до 10 мм. із сталі класу С255 (табл. 51* Норм [1]). Перевіряємо вид роботи швів, виходячи з умови:
Коефіцієнт
Умова виконується. Менш міцним є матеріал шва, тому розрахунок параметрів швів ведемо, виходячи з умови міцності металу шва. При кількості зварних швів
де Остаточно приймаємо довжину зварних швів Тоді висоту опорного столика балки настилу приймаємо:
Остаточно приймаємо опорний столик з штабової сталі розміром 55×85×8 мм класу С255. Решту швів приймаємо конструктивно: лобові горизонтальні шви з катетом 5 мм, кутові парні таврові шви з катетом 5 мм. 3.4 Розрахунок і конструювання бази колони. Конструктивне вирішення бази колони наведене на рис:
Базу колони проектуємо, як опорну плиту з листової сталі з отворами під анкерні болти. Розміри опорної плити знаходимо з умови міцності фундаменту.
де
де
Для фундаменту приймаємо бетон невисокої міцності класу В15 з розрахунковим опором Тоді необхідну площу опорної плити знаходимо за формулою:
Тепер задаємося одним з розмірів плити, виходячи з конструктивних вимог.
Конструктивно для виконання кріплення плити до фундаменту:
Остаточно приймаємо ширину плити рівну Тоді довжина плити буде рівна Перевіряємо напруження, що виникають в фундаменті від дії колони:
Отже міцність фундаменту забезпечена. Товщину опорної плити знаходимо з умови її згину під дією пари сил: тиску колони і опору фундаменту.
Згинальний момент для більшої консолі опорної плити рівний:
Якщо розглянути ділянку плити шириною 1 см., то момент опору перерізу плити буде рівний:
Тоді виходячи з умови міцності згинаних елементів:
отримаємо формулу для обчислення товщини плити:
Конструктивно товщина плити повинна бути більшою за 30 мм., тому остаточно приймаємо
Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 703; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |