Студопедия

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)

Расчёт базы колоны.




Габариты квадратной в плане плиты базы назначаем минимальных размеров.

Выбираем базу с траверсами из листов толщиной ttr= 1,0см и вылетом плиты за пределы колонны с=11см.

Определяем габариты и площадь плиты.

Фактическое напряжение в бетоне фундамента под плитой:

.Принимаем бетон B15 Rпр.=12 МПа

Рис. 18. К расчёту базы колонны.

Изгибающий момент на консольном участке плиты:

Для расчёта принимаем наибольший М max = , по которому определяется толщина плиты:

Принимаем толщину плиты . Листы траверсы соединяем с поясами колонны угловыми сварными швами. Катет шва k f = 6 мм. Нижний и верхний концы колонны фрезеруем.

 

 


 

где n =4 – количество сварных швов (рис. 56); b f=0,7 – коэффициент глубины провара при ручной сварке.

Принимаем листы траверсы высотой равной htr =360 мм, что соответствует ГОСТ 82-70*.

Толщина швов, соединяющих листы траверсы с плитой:

см,

где см – суммарная длина сварных швов (рис. 54).

Принимаем k f= k f . min=8 мм согласно [6, табл.38].

Таким образом, запроектированная база удовлетворяет требованиям прочности и жесткости.

Для соединения базы колонны с фундаментом принимаем 4 анкерных болта диаметром 20 мм.

 

Определяем расчётное сопротивление бетона фундамента:

.

Проверка общей устойчивости колонны.

Фактическая несущая способность колонны из швеллеров № 40

Устойчивость колонны из швеллеров № 40 не обеспечена, поэтому

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.

 

1. Металлические конструкции под общей редакцией Е.И. Беленя, Москва, Стройиздат 1986г.

2. СНиП II-23-81* “Стальные конструкции”. Нормы проектирования Москва, Стройиздат 1990 г.

3. СНиП 2-01-85 “Нагрузки и воздействия”, Москва Стройиздат 1986г.

4. Нежданов К.К., Нежданов К.К., Бороздин А.Ю. Долговечные подкрановые конструкции. Учебное пособие. – Пенза: ПГУАС, 2010. – 222с.


Алгоритм расчёта поперечного сечения двутавровой балки

Балку двутаврового сечения формируем из трёх листов – стенки и двух поясов по запатентованному алгоритму [ ].

Из условия прочности на изгиб находим момент сопротивления

Определяем площадь сечения стенки t ст. из условия прочности на срез

тогда минимальная толщина стенки при гибкости =130: .

Находим толщину стенки в зависимости от момента сопротивления при заданной гибкости её =130: Þ

назначаем толщину стенки кратно 0,2 см Þ t =1,6 .

Требуемая площадь сечения балки должна быть не менее

Площадь сечения стенки (50%) – , тогда Þ оптимальная высота

назначаем высоту стенки h ст кратно 5 смÞ h ст=215 см, а высоту сечения балки Þ см

Площадь пояса (25%) равна

Принимаем Þ t п=3см, тогда см

Принимаем: Þ b п= 57 см.

,

Суммарная площадь сечения

.

Находим главный момент инерции и момент сопротивления.

.

Момент сопротивления .

Проверяем прочность главной балки при изгибе её:

,

прочность сечения главной балки при действии максимального изгибающего момента обеспечена.

Проверка прочности стенки балки на срез: .

Статический момент половины сечения равен:

МПа

прочность на срез обеспечена.

Поверка прочности шва, соединяющего пояс со стенкой, на срез. Шов выполнен с полным проваром: Статический момент полки: .

Величина сдвигающих напряжений в сварном шве : п рочность шва на срез обеспечена.

Относительный прогиб Жёсткость достаточна.

 

БАЛКА с поясами ИЗ тавров КТ9

16. Назначаем площадь сечения тавра

см2

принимаем два симметричных тавра КТ9: габарит h ´ b = 21,71´41,22 см;

масса m = 154кг/м;

площадь сечения каждого тавра A Т = 196 см2 ;

момент инерции J x =5130 см4; z0 =4,17 см;

толщина стенки тавра d =2,3 см;

толщина полки тавра t = 3,16 см.

17. Определяем высоту вставки при = 48766,3 см2

=21,71-4,17 = 17,54 см;

686-2·196=294 см2

18. Вычисляем высоту вставки, заменяя двутавр с поясами из листов на двутавр с поясами из тавров

= 184,07 см H = h вст+ 2 h Т H = 184,07+2·21,71 =227,5

=5546949,5

= 48764,4 см4

Точно





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 55; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopediasu.com - Студопедия (2013 - 2026) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.