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) |
Сдвиговая жесткость многоэтажной рамы
Рамные системы Расчет горизонтальных перемещений, как показали исследования, можно выполнять инженерным методом— допустив равенство углов поворота узлов яруса многоэтажной рамы и приняв соответствующую расчетную схему, изображенную на рис. 25, б, в которой s — сумма погонных жесткостей стоек этажа; r — сумма жесткостей ригелей этажа, деленная на усредненный пролет ригелей lbm (возможна сумма погонных жесткостей ригелей этажа); l — длина стойки; п — число этажей.
Рис. 25. Расчетные схемы (а, б) и перемещения многоэтажной рамы (в)
Перемещения многоэтажных рам от горизонтальных нагрузок, приложенных одновременно по всем этажам
Перемещения рамы при числе этажей п 6, если принять во внимание, что ярусные поперечные силы
можно определить как сумму поэтажных линейных перекосов (взаимных смещений концов стоек): (7)
(8)
(9)
где ci — линейный перекос яруса от единичной силы, приложенной в одном из верхних этажей. Для многоэтажной рамы регулярной структуры с постоянными по высоте погонными жесткостями s, r и одинаковой высотой этажей l линейный перекос от F=1 можно найти умножением самой на себя эпюры моментов на заштрихованных участках (см. рис. 25, б. Тогда
(10)
После перемножения эпюр получают
(11) Сдвиговая жесткость многоэтажной рамы — это горизонтальная сила К, при которой угол перекоса равен единице (см. рис. 28, в):
Отсюда (12)
или (13)
При числе этажей п 6 применяют дискретно-континуальный метод, согласно которому сосредоточенная нагрузка заменяется распределенной р(х), сосредоточенные по высоте связи (ригели) — распределенными, а суммирование в (9) — интегрировании. Тогда перемещение
(14)
где Q0 — поперечная сила от распределенной нагрузки; х — координата горизонтального сечения рамы. Последовательным дифференцированием выражения (14) находят:
(15)
(15,а)
Следовательно, при изгибе многоэтажной рамы зависимость между горизонтальным перемещением и поперечной силой выражается первой производной, а кривизна у" с точностью до постоянного множителя К равна внешней нагрузке со знаком минус. Линия 1 общего изгиба стоек (эпюра смещений ярусов рамы) обращена вогнутостью в сторону начального положения как у системы, работающей на сдвиг, а линия 2 местного изгиба стоек располагается вокруг линии 1, отклоняясь в пределах каждого этажа в ту и другую сторону (рис. 28). В случаях, когда
Рис. 28. Перемещения многоэтажной рамы 1 — линия общего изгиба стоек многоэтажной рамы; деформирующейся как сдвиговая система; 2 — линия местного изгиба стоек; 3 — линия общего изгиба стоек с жесткостью, значительно превышающей жесткость ригелей; 4 — то же местного изгиба
стойки обладают жесткостью, значительно превышающей жесткость ригелей, характер их общего изгиба меняется — см. линию 3; при этом поперечная сила — By'", зависящая от суммарной изгибной жесткости стоек , становится весьма существенной. Кроме того, под влиянием деформаций удлинения и укорочения крайних стоек от продольных сил N происходит изгиб рамы как вертикальной консольной конструкции, у которой расстояние между крайними стойками-поясами равно b, а изгибная жесткость — В0. В средних стойках многопролетной рамы с малоотличающимися пролетами продольные силы незначительны, так как они равны разности поперечных сил ригелей. Дополнительный угол поворота стоек от момента продольной силы в вертикальной конструкции M=Nb в предположении плоского поворота рамы
Тогда выражение поперечной силы при учете деформаций стоек от продольных сил
(16)
Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 1664; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |