Лекция 12.
Центрально сжатые колонны
Центрально-сжатые колонны (рис. а) применяются для поддержания междуэтажных перекрытий и покрытий зданий, в рабочих площадках, путепроводах, эстакадах и т. п.
Рис. Схемы центрально сжатых стержней
Колонны передают нагрузку от вышележащей конструкции на фундаменты и состоят из трех частей:
оголовок, на который опирается вышележащая конструкция, нагружающая колонну;
стержень — основной конструктивный элемент, передающий нагрузку от оголовка к базе; ;
база, передающая нагрузку от стержня на фундамент.
Колонны и сжатые стержни бывают сплошными или сквозными.
Сплошные колонны
Обычно сечение сплошной колонны проектируют в виде широкополочного двутавра, прокатного или сварного, наиболее удобного в изготовлении с помощью автоматической сварки и позволяющего просто осуществлять примыкание поддерживаемых конструкций. Различные типы сечений сплошных колонн показаны на рис.
Чтобы колонна была равноустойчивой, гибкость ее в плоскости оси х должна быть равна гибкости в плоскости оси у.
Прокатный двутавр вследствие незначительной ширины его полок меньше всего отвечает требованию равноустойчивости и поэтому применяется редко.
Рис. Типы сечений сплошных колонн
У прокатного широкополочного двутавра (рис. а) может быть b = h, что не удовлетворяет условию равноустойчивости, но все же дает сечение, вполне пригодное для колонн.
Сварные колонны, состоящие из трех листов (рис. б), достаточно экономичны по затрате материала, так как могут иметь развитое сечение, обеспечивающее колонне необходимую жесткость. Сварной двутавр является основным типом сечения сжатых колонн.
Автоматическая сварка обеспечивает дешевый, индустриальный способ изготовления таких колонн.
Равноустойчивыми в двух направлениях и также простыми в изготовлении являются колонны крестового сечения. При небольших нагрузках они могут составляться из двух уголков крупного калибра (рис. в); из трех листов свариваются тяжелые колонны (рис. г).
Простыми, но ограниченными по площади и менее экономичными по расходу стали получаются колонны из трех прокатных профилей (рис. 8.2, е).
При заполнении стальной трубы бетоном получается эффективная комплексная конструкция (трубобетонная), в которой труба является оболочкой, стесняющей поперечные деформации заключенного внутри бетонного цилиндра. В этих условиях работы прочность бетона на сжатие значительно увеличивается, исключаются потери местной устойчивости трубы и коррозии внутренней ее поверхности.
Трубы могут быть из малоуглеродистой, и из низколегированной стали, бетон применяют высоких марок - от 250 до 500 и выше.
Сквозные колонны
Стержень сквозной центрально-сжатой колонны обычно состоит из двух ветвей (швеллеров или двутавров), связанных между собой решетками (рис. а-в). Ось, пересекающая ветви, называется материальной; ось, параллельная ветвям, называется свободной. Расстояние между ветвями устанавливается из условия равноустойчивости стержня.
Рис. Типы сечений сквозных колонн
Швеллеры в сварных колоннах выгоднее ставить полками внутрь (рис. а), так как в этом случае решетки получаются меньшей ширины и лучше используется габарит колонны.
Более мощные колонны могут иметь ветви из прокатных или сварных двутавров (рис. в).
В сквозных колоннах из двух ветвей необходимо обеспечивать зазор между полками ветвей (100-150 мм) для возможности окраски внутренних поверхностей.
Подбор сечения сплошной колонны
1. Задавшись типом сечения колонны, определяем требуемую площадь сечения по формуле
(1)
где N - расчетное усилие в колонне;
γс - коэффициент условий работы.
2. Для предварительного определения коэффициента φ, задаемся гибкостью колонны
, (2)
где i – радиус инерции сечения.
Для сплошных колонн с расчетной нагрузкой до 1500 - 2500 кН и длиной 5 - 6 м можно задаться гибкостью =100 - 70, для более мощных колонн с нагрузкой 2500 - 4000 кН гибкость можно принять = 70 – 50.
3. Задавшись гибкостью , и найдя соответствующий коэффициент φ, определяем в первом приближении требуемую площадь по формуле (1) и требуемый радиус инерции, соответствующий заданной гибкости:
. (3)
4. Требуемые генеральные размеры сечения колонны:
; , (4)
где α1 α2 – коэффициенты для определения соответствующих радиусов инерции (СНиП);
hтр и bтр – высота и ширина сечения.
5. Установив генеральные размеры сечения b и h, подбираем толщину поясных листов (полок) и стенки исходя из требуемой площади колонны Атр и условий местной устойчивости.
В первом приближении обычно не удается подобрать рациональное сечение, которое удовлетворяло бы трем условиям (Атр, bтр, hтр), так как при их определении исходная величина гибкости была задана произвольно. Выяснив несоответствие, указанные величины корректируют. Если заданная гибкость принята очень большой, то получается слишком большая площадь при сравнительно малых размерах b и h. Следовательно, надо увеличить сечение, одновременно уменьшив площадь Атр, т. е. уменьшить принятую гибкость.
Если принятая гибкость чрезмерно мала, то получается слишком малая площадь при сильно развитом сечении, тогда Атр следует увеличить, уменьшив размеры сечения.
6. Откорректировав значения A, b и h, производят проверку сечения:
; ;
; по
и напряжения
. (5)
Если нужно, вносят еще одну поправку в размеры сечения, обычно последнюю.
После окончательного подбора сечения производят его проверку определением фактического напряжения по формуле (5). При этом коэффициент берут по действительной наибольшей гибкости, для вычисления которой определяют фактические моменты инерции и радиусы инерции принятого сечения колонны ; .
При незначительных усилиях в колонне ее сечение подбирают по предельной гибкости = 120, установленной СНиП, для чего определяют минимально возможный радиус инерции и, установив по нему наименьшие размеры сечения, ; окончательно подбирают сечение по конструктивным соображениям исходя из наименьшей возможной толщины элементов (по условиям устойчивости).