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) |
Выбор расчетной схемы
Конструирование и расчет центрально сжатой колонны
Для колонны балочных клеток принимаю колонну, жестко закрепленную на фундаменте и с шарнирным опиранием балок. Сечение колонны принимаю сплошным, состоящим из трубы. Для определения в первом приближении требуемой площади сечения принимаем гибкость колонны в пределах l = 80. Находим значение j = 0,641 и определяем требуемую площадь (5.1) и требуемый радиус инерции (5.2)
где N – опорная реакция, N = 746,3 кН; lef = m·lФ - расчетная длина колонны; m - коэффициент, учитывающий способ закрепления опорных частей колонны, μ = 1; lФ – фактическая высота колонны, Ry - расчетное сопротивление по пределу текучести, Ry = 240 МПа; γс - коэффициент условия работы, γс = 1,1. Отсюда Рисунок 10 – Расчётная схема колонны
Подбираем сечение сплошной колонны – труба 377×9 ГОСТ 10704-91 (A = 104,049 см2, i = 13,015 см, ρ = 81,68 кг/м). Рисунок 11 – Сечение колонны
Определим геометрические характеристики сечения Гибкость: Условная гибкость: Коэффициент продольного изгиба при 0 < < 2,5 (п 5.3 [4]): Проверка на устойчивость: Проверка на прочность:
4.2 Конструирование и расчёт базы
Фундамент проектируем из бетона В10, следовательно, Rb = 6 МПа. Принимаем предварительно Rb,loc = 1,5Rb = 9 МПа. Требуемая площадь опорной плиты (5.3) где N – нагрузка на колонну, включая её собственный вес, Rb,loc – расчётное сопротивление бетонная при местном сжатии; (5.4) α = 1 для бетона класса ниже Б25; Rb – расчётное сопротивление сжатию бетона (призменная прочность), Af - площадь фундамента, на который опирается плита; Примем отношение площади обреза фундамента к площади плиты 1,5. Тогда Примем требуемую площадь опорной плиты Apl = 0,16 м2. Тогда площадь фундамента Af = 0,25 м2.
Отсюда
Рисунок 12 – Схема базы колонны
Базу колонны трубчатого сечения обычно принимают квадратной. Толщину плиты определяют из условия работы её как консоли, с заменой круга на равноценный по площади квадрат. (5.5) Где σВ – реактивное давление фундамента, АТР – площадь трапеции, c – расстояние до центра тяжести трапеции, с = 22 мм; Отсюда
Тогда толщина опорной плиты Толщину плиты примем 10 мм.
Высоту траверсы определяют исходя из требуемой длины сварного шва для полной передачи усилия со стержня колонны на траверсу: где nw – количество швов, прикрепляющих траверсы к стержню колонны, nw = 8; β, Rw, γw – минимальное значение из βf, Rwf, γwf и βz, Rwz, γwz. При механизированной сварке на монтаже (т.е. в любых пространственных положениях) с диаметром проволоки 1,4 мм βf = 0,7; Rwz = 166,5 МПа, γw = 1, kf = 5 мм. Тогда Примем hd = 150 мм.
4.3 Конструирование и расчёт оголовка
На колонну сверху свободно опираются балки. Для передачи усилия на стержень колонны между ветвями колонны предусматриваем ребро, поддерживающее плиту и передающее нагрузку на ветви колонны. На колонну действует продольная сила, равная опорной реакции балки N = 746,3 кН. Ширина опорных ребер балок 400 мм. Торец колонны фрезерован. Толщину плиты оголовка принимаем равной 20 мм. Плита поддерживается ребрами, приваренными к стенке колонны. Толщину ребер определяем из условия смятия: lr - длина сминаемой поверхности, равная ширине опорного ребра балки плюс две толщины плиты оголовка. Rp – расчётное сопротивление на смятие торцевой поверхности; Принимаем толщину ребер tr равной 10 мм. Задаемся катетом шва kf = 10 мм. Сварка — полуавтоматическая в среде углекислого газа, материал — сталь ВСт3пс6. Сварку производим проволокой Св-08Г2С. Расчетное сопротивление металла шва Rwf=215,6 МПа. Расчетное сопротивление по металлу границы сплавления Rwz=166,5 МПа. Коэффициенты bf=0,8; bz=1,0. Расчетным сечением является сечение по металлу границы сплавления. Определяем высоту ребра по требуемой длине шва (5.6) Литература
1. Металлические конструкции /Под общей редакции Е.И. Белени – М.: Стройиздат. 1986.-560с. 2. Сидоров И.В. Стальные конструкции технологической площадки: Учебное пособие. – Челябинск: ЧГТУ,1995. –31с. 3. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия –М.,1986. 4. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. Нормы проектирования. –М.,1995. 5. Дедух А.Д. Альбом чертежей металлических конструкций. Часть I. Общие требования к оформлению чертежей металлических конструкций. Часть II. Чертежи элементов металлических конструкций балочных клеток. – Челябинск,1993.
Дата добавления: 2015-06-28; Просмотров: 748; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |