Читайте также:
|
Принимаем уголок: 
Выписываем его геометрические характеристики:

- Определяем расчетную длину раскоса и его гибкость


По таблице 72 СНиП 11-23-81 Стальные конструкции. М., 1982г. Находим коэффициент продольного изгиба

Проверяем устойчивость раскосов соединительной решетки колонны по формуле:


Окончательно принимаем уголок 
- Стойки соединительной решетки колонны подбираем конструктивно исходя из предельной гибкости
,
Тогда определяем требуемый радиус инерции сечения стойки:

По значению требуемого радиуса инерции из сортамента выбираем равнобокий уголок при условии, что радиус инерции уголка 
Принимаем уголок: 
Выписываем его геометрические характеристики:

д) Проверка устойчивости колонны как единого стрежня в плоскости рамы:
- Определяем геометрические характеристики всего сечения колонны
- Площадь всего сечения колонны

- момент инерции всего сечения колонны сечения относительно оси х-х колонны

- радиус инерции сечения колонны

- уточненное положение центра тяжести всего сечения, колонны (привязка оси x-x к осям ветвей колонны)


- момент инерции всего сечения колонны

- радиус инерции сечения колонны

- гибкость стрежня колоны относительно х-х

- приведенная гибкость стрежня колоны с учетом податливости решетки

- коэффициент, который зависит от угла наклона раскосов решетки и определяется по формуле:

Определяем условную приведенную гибкость колонны:

- Вычисляем относительный эксцентриситет для комбинации усилий, вызывающих наибольшее сжатие в одной из ветвей, по таблице усилий в ветвях левой колонны (сочетания нагрузок), это наружная ветвь колонны поэтому:


где
- в кНсм;
– в кН
- Окончательно производим проверку устойчивости колонны как единого стрежня по формуле:


- коэффициент, который находится по табл. 75 в зависимости от условной приведенной гибкости
и эксцентриситета m 
ж) Проверка соотношений жесткостей:
- принято в стат. расчете рамы

– фактическое, полученное при подборе сечений колонны

3.4.4.Расчет и конструирование базы колонны
- Способ установки колонн на фундаменты:
Монтируем колонны по безвыверечному методу монтажа, который производится способом установкой колонн на заранее установленные опорные плиты базы колонны, где опорные плиты с верхней фрезерованной поверхностью устанавливаются на фундамент заранее с большой точностью.
Ветви колонны имеют фрезерованные торцы, а колонну собирают в кондукторе, обеспечивающем точное совмещение опорных плит плоскостей обеих ветвей колонны.
а) Определение максимальных усилий в ветвях
колонны в сечении1-1
Определяем комбинации нагрузок для каждой из ветвей, которые дают наибольшие усилия в ветвях колонны по таблицам 6-7
- для наружной ветви колонны:


- для подкрановой ветви колонны:


- определяем максимальные усилия в ветвях колонны по формулам:


б) Определение размеров опорных плит ветвей колонны
- требуемая площадь опирания плиты на железобетонный фундамент:
1- для наружной ветви колонны

2- для подкрановой ветви колонны

здесь
- расчетное сопротивление бетона фундамента смятию принимается в пределах 0.5…0.7 кН/см2
,
- усилия в ветвях колонны в кН.
- компоновка размеров длины и ширины опорных плит ветвей:
Ширину опорных плит для обеих ветвей принимаем одинаковой и равной высоте двутавра подкрановой ветви колонны плюс два свеса
по 50…80 мм
Тогда ширина опорных будет:

- длину опорных плит определяем исходя из условия требуемой площади
- для наружной ветви

-для подкрановой ветви

Принимаем окончательные размеры
- Для наружной ветви
х
=(40х40) см
- Для подкрановой ветви
х
=(40х20) см
Окончательные размеры
и
принимаются кратными 20 мм
- Определяем толщину
опорной плиты базы колонны производится из условия ее работы на изгиб от действия отпора фундамента, для этого определим максимальные изгибающие моменты на каждом участке опорной плиты.
- Определяем напряжение, которое равномерно распределенное по всей поверхности опорной плиты на ее контакте с бетоном фундамента

- Определяем изгибающие моменты на участках опорной плиты
Участок 1 и 2:
Опорная плита работает как консольная балка:



Участок 3: На этом участке опорная плита опирается на 4 стороны. Изгибающий момент равен:

где a3 – ширина полки уголка.

Определяем толщину опорной плиты по наибольшему из значений изгибающих моментов по формуле:

- расчетное сопротивление стали изгибу по пределу текучести в кН/см2
в) расчет и конструирование траверс
- Высоту траверсы принимаем равной в пределах 

- Толщину траверсы принимаем равной в пределах
(кратно 2 мм) в зависимости от размера катета углового сварного шва приварки траверс к ветви колонны с учетом условия:




где
= 0,7 для ручной сварки по таблице 34, СНиП 11-23-81 Стальные конструкции. М., 1982г.
=20 кН/см2-расчетное сопротивление срезу по металлу шва по таблице 56,СНиП 11-23-81 Стальные конструкции. М., 1982г.
-Тип электрода по ГОСТ (9467–75): Э42А
г) расчет фундаментных болтов
Анкерные болты устанавливаются по осям ветвей колонны,
- Определяем усилие в фундаментных болтах для наиболее растянутой ветви колонны (наружная ветвь)

и
- усилия в сечении 1-1 колонны от сочетания нагрузок, которое дает максимальную величину изгибающего момента при минимальном продольном усилии.
- расстояние от оси растянутой ветви колонны до оси колонны
или 
- Определяем требуемую площадь болтов

где
- расчетное сопротивление фундаментных болтов на растяжение по таблице 60,СНиП 11-23-81 Стальные конструкции. М., 1982г.
- количество фундаментных болтов в растянутой зоне базы колонны.
Принимаем болты площадью 19,02
, диаметром d=56 мм, максимальная растягивающая сила
= 226 кН
А)
2.1. РАСЧЕТ ФЕРМЫ
Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 100 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Условие выполняется. | | | Определение расчетных длин стержней фeрмы |