Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проверка устойчивости нижней части колонны на РСУ.

Читайте также:
  1. A) Частичное погашение долга заявителя.
  2. I.Задания части А
  3. II. Основна частина. 1 страница
  4. II. Основна частина. 2 страница
  5. II. Основна частина. 3 страница
  6. II. Основна частина. 4 страница
  7. XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Расчетные длины нижней части колонны принимаются:

В плоскости рамы

Из плоскости рамы

Материал нижней части колонны сталь марки ВСт3пс5 класс стали С255, расчетное сопротивление Ry=240 МПа.

Расчетные усилия при особом сочетании нагрузок

Для подкрановой ветви: Мmax=-750,28 кНм, Nсоотв=1000 кН

Для наружной ветви: Мmax= 930,84 кНм, Nсоотв=1126,54 кН

Расчетные усилия сжатия при особом расчетном сочетании нагрузок:

Подкрановая ветвь:

кН

наружная ветвь:

кН

Рис.9. Сечение нижней части колонны.

Таким образом, расчетные усилия при особом расчетном сочетании нагрузок:

для подкрановой ветви:

кН (Мп=-750,28 кНм, Nп=1000 кН)

для наружной ветви:

кН (Мн=930,84 кНм, Nн=1126,54 кН)

 

Геометрически характеристики сечения ветвей колонны.

Апн=76,23 см2=0,007623м2

см4 = м4

см4 = м4

м

м

Рис.10.Расчетная схема решетки нижней части колонны.

коэффициенты продольного изгиба

Проверим устойчивость ветвей в плоскости рамы по следующим формулам:

где γс=1.1

подкрановая ветвь:

наружная ветвь:

Устойчивость ветвей в плоскости рамы обеспечена при действии на здание сейсмической нагрузки.

Проверим устойчивость ветвей из плоскости рамы:

Устойчивость ветвей из плоскости рамы обеспечена при действии на здание сейсмической нагрузки.

Для проверки устойчивости колонны в целом определяем геометрические характеристики нижней части колонны в целом в плоскости рамы.

приведенная гибкость:

где Аd = 22,8 см2 - площадь раскоса решетки, соединяющей ветви колонны. Раскос выполнен из уголка ∟100×12

условная гибкость

относительный эксцентриситет максимальных усилий для подкрановой ветви:

максимальных усилий для наружной ветви:

Коэффициент φе для проверки устойчивости сквозных сжатых стержней принимаем:

Проверим устойчивость нижней части колонны в целом в плоскости рамы:

Устойчивость нижней части колонны в плоскости рамы обеспечена при действии сейсмической нагрузки на усилия максимальные для наружной и подкрановой ветвей. Устойчивость нижней части колонны в целом из плоскости рамы обеспечена заведомо, так как обеспечены устойчивости из плоскости рамы отдельных ветвей.

 

 


Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 131 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Расчетной сейсмичности здания. | Выбор динамической расчетной схемы. | Определение расчетной сейсмической силы, действующей на поперечную раму здания | Определение усилий в колонне ряда А от действующей сейсмической нагрузки. | Временные нагрузки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Расчетном сочетании нагрузок.| Характеристика запасов редких и редкоземельных металлов

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)