Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расчет узла сопряжения нижней части колонны с верхней ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5
Определим расчетные усилия в месте сопряжения частей колонны (в сечении III-III): N=-605, 05кН, М=-156, 29кНм. Максимальное давление подкрановых балок Dmax=1427, 8кН. Материал канструкции – сталь С235. Назначаем высоту траверсы hтр=(0, 5…0, 8)*hd=(0, 5….0, 8)*1250= =625…1000мм, принимаем высоту траверсы hтр=800мм. Определим толщину траверсы из условия смятия, приняв горизонтальный распределительный лист толщиной tпл=25мм: , где (таблица 1 СНиП II-23-81*), Run=360МПа (таблица 51 СНиП II-23-81*). Принимаем tтр=18мм. Требуемая площадь пояса: принимаем t2=4мм. Тогда . Принимаем b1=10см, тогда принимаем t1=4мм. Толщина ребра принимается равной толщине стенки траверсы, а высота ребра назначается из его работы на срезпри действии силы равной Dmax/2: Принимаем hр=30см.
Проверка прочности стенок наружной и внутренней ветвей на срез: Рассчитаем сварные швы. Сварку траверсы выполняем полуавтоматом в среде углекислого газа. По таблице 55 СНиП II-23-81* принимаем сварочную проволоку Св-08A, d< 1, 4мм; по таблице 56: - Rwf=180МПа – расчетное сопротивление угловых швов срезу по металлу шва, - Rwun=410МПа – нормативное сопротивление металла шва по временному сопротивлению, Rwz=0, 45*Run=0, 45*360=162МПа – расчетное сопротивление металла шва по границе сплавления; Run=360МПа – нормативное сопротивление сталь С235 по таблице 51* СНиП II-23-81*. По таблице 38 СНиП II-23-81*: kfmin=6мм, kfmax=1, 2*tmin=1, 2*12=14, 4мм. Согласно п. 11.2 СНиП II-23-81* принимаем γ wf=γ wz=1 – коэффициенты условий работы шва. По таблице 34 СНиП II-23-81* d< 1, 4мм β f=0, 7, β z=1, 0. Рассчитываем дальнейший расчет выполняем по металлу шва. Рассчитываем сварные швы прикрепляющие ребро к ветви , принимаем kf=kfmin=6мм. Сварные швы, прикрепляющие внутреннюю полку подкрановой части колонны к стенке траверсы на силу Nn: , принимаем kf=kfmin=6мм. Сварные швы, прикрепляющие траверсу к наружной ветви на силу Qл: , принимаем kf=kfmin=6мм. Сварные швы, прикрепляющие траверсу к внутренней ветви на силу Qп+Dmax/2: , принимаем kf=kfmin=6мм. Расчет базы колонны и анкерных болтов Расчетные усилия в ветвях колонны: Nк =2060, 72кН; Nн = 2481, 98кН. Материал базы колонны - сталь С235. Характеристики бетона: - расчетное сопротивление бетона сжатию fcd = 10МПа, - расчетное сопротивление бетона при местном смятии: fcud=1, 2 *10= 12МПа. Расчет базы подкрановой ветви. Требуемая площадь плиты . Принимаем толщину траверсы tтр=12мм. Тогда Lпл=200+2*tтр+2*30=200+2*12+ 60=284мм, принимаем Lпл=300мм. Тогда , принимаем Впл=560мм. Опорное давление фундамента . Определим изгибающие моменты в отсеках 1, 2 и консольном участке 3: - отсек 1 - - отсек 2 - - консольный участок 3 - . По наибольшему из трех моментов Мmax=13, 31кНсм найдем требуемую толщину плиты: , принимаем tпл=30мм. Согласно принятой конструкции базы траверса приваривается к ветвям колонны четырьмя угловыми швами. Так как толщина полки стержня колонны из I50БII равна 14мм принимаем, с учетом закругления полок двутавра, катет шва kf = 8мм. Сварку выполняем проволокой Св-08Г2С в среде углекислого газа. По табл.56 СНиП П-23-81* принимаем Rwf =215МПа; a Rwz=0, 45Run=0, 45*360=162МПа; по табл.34 для полу-автоматической сварки: β f=0, 7, β z=1, 0. Рассчитываем дальнейший расчет выполняем по металлу шва. Вычислим высоту траверсы исходя из прочности сварных швов: , принимаем hтр=50см. Траверса имеет вылет lтр=32мм, пролет d=496мм. Погонная нагрузка равна: . Определим изгибающие моменты на опоре и в пролете, а также поперечные силы: Проверим траверсу на изгиб и срез: Определяем катет сварных швов в месте приварки траверсы к плите. Здесь траверса воспринимает нагрузку Nк =363, 88кН: , принимаю kf=10мм. Расчет базы наружной ветви. Требуемая площадь плиты . Принимаем толщину траверсы tтр=12мм. Тогда Lпл=250+2*tтр+2*30=250+2*12+ 60=334мм, принимаем Lпл=360мм. Тогда , принимаем Впл=560мм. Опорное давление фундамента . Определим изгибающие моменты в отсеках 1, 2 и консольном участке 3: - отсек 1 - - отсек 2 - - консольный участок 3 - . По наибольшему из трех моментов Мmax=18, 94кНсм найдем требуемую толщину плиты: , принимаем tпл=30мм. Требуемая высота траверсы при kf = 8мм. Сварку выполняем проволокой Св-08Г2С в среде углекислого газа. По табл.56 СНиП П-23-81* принимаем Rwf =215МПа; a Rwz=0, 45Run=0, 45*360=162МПа; по табл.34 для полу-автоматической сварки: β f=0, 7, β z=1, 0. Рассчитываем дальнейший расчет выполняем по металлу шва. Вычислим высоту траверсы исходя из прочности сварных швов: , принимаем hтр=50см. Траверса имеет вылет lтр=32мм, пролет d=496мм. Погонная нагрузка равна: . Определим изгибающие моменты на опоре и в пролете, а также поперечные силы: Проверим траверсу на изгиб и срез: Определяем катет сварных швов в месте приварки траверсы к плите. Здесь траверса воспринимает нагрузку Nн =1135, 93кН: , принимаю kf=13мм. Для расчета анкерных болтов принимаем две комбинации загружений: N1=-230, 41кН, М1=1289, 23кНм; N2=-230, 41кН, М2=-1422, 44кНм Определяем максимальные усилия в анкерных болтах: Вычислим требуемую площадь анкерных болтов, Rbt=225МПа (для болтов 36..56мм) Принимаем 4 анкерных болта диаметром 42мм, площадью Аbn=11, 2*4=44, 8см2. Принимаем анкерную плитку шириной b=340мм. С учетом ослаблений поперечного сечения накладки отверстиями под анкерные болты, ширина накладки нетто составит: bbn=340-45=295мм. Несущая способность болта:
Требуемая толщина накладки Принимаем tн=45мм.
Список литературы 1. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. Нормы проектирования. Москва - Центральный институт типового проектирования - 1990г. 2. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Москва - Центральный институт типового проектирования Госстроя СССР - 1986г. 3. Жабинский А.Н., Нестеренко Н.Л. Компановка каркаса здания с определением нагрузок и расчетных усилий в элементах поперечной рамы цеха. Минск - БПИ - 1983г. 4. Давыдов Е. Ю. Проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб: Учеб. пособие по разделу «Расчет и конструирование стержневых конструкций с применением круглых и прямоугольных труб» курса «Металлические конструкции». – Мн.: БГПА, 2000-128с. 5. Жабинский А.Н., Нестеренко Н.Л., Вербицкий А.Г. Методические указания по расчету колонн по курсу " Металлические конструкции". Минск - БПИ - 1985г. 6. Конспект лекций по курсу «Металлические конструкции».
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-03; Просмотров: 602; Нарушение авторского права страницы