Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Проверка устойчивости подкрановой части колонны как единого составного стержня в плоскости действия изгибающего момента




Определяем гибкость колонны в плоскости действия изгибающего момента по формуле:

;

Приведенная гибкость сквозного стрежня:

, где

;

см2;

С учетом этого величина приведенной гибкости:

;

Определяем условную приведенную гибкость:

Определяем относительный эксцентриситет для комбинации усилий, догружающих подкрановую ветвь:

.

По значению и определяем значение коэффициента .

Производим проверку устойчивости:

- условие проверки устойчивости;

- условие соблюдается,устойчивость колонны обеспечена.

Определяем относительный эксцентриситет для комбинации усилий, догружающих наружную ветвь:

.

По значению и определяем значение коэффициента .

Производим проверку устойчивости:

- условие проверки устойчивости;

- условие соблюдается,устойчивость колонны обеспечена.

Таким образом, устойчивость подкрановой части колонны как единого стержня в плоскости действия момента обеспечена. Устойчивость колонны из плоскости действия момента проверять не требуется, поскольку она гарантируется устойчивостью отдельных ветвей.


 

3.3 Расчет и конструирование узла сопряжения верхней и нижней частей колонны

Схема узла представлена на рисунке 15. Сопряжение осуществляется при помощи траверсы.

Производим расчет стыковых швов между верхней и нижней частями колонны. Для этого рассматриваем напряжения от двух комбинаций усилий.

Расчетные комбинации усилий в сечении 2-2 и 3-3. Рассматриваем комбинации соответственно: + Mmax, Nсоотв и - Mmax, Nсоотв:

Сечение 2-2:

, ;

, ;

Расчетные комбинации усилий в сечении 3-3:

, ;

Давление кранов кН.

Рисунок 15 - Схема узла сопряжения верхней и нижней частей колонн

Прочность стыкового шва проверяем по нормальным напряжениям в крайних точках сечения надкрановой части.

Первая комбинация M и N:


 

Наружная полка.

Условие прочности:

- условие соблюдается.

Внутренняя полка

Условие прочности:

- условие соблюдается.

Вторая комбинация M и N:

Наружная полка.

Условие прочности:

- условие соблюдается.

Внутренняя полка

Условие прочности:

- условие соблюдается.

Все условия выполняются => прочность стыковых сварных швов обеспечена.

 

Толщину траверсы определяем из условия смятия:

, где

- расчетное сопротивление стали смятию торцевой поверхности. Величина определяется по формуле:

, где

-временное сопротивление стали разрыву. Для стали С255 ;

;

Требуемая толщина определяется по формуле:

где

z - длина площадки, на которой располагаются сжимающие напряжения от усилия подкрановой балки. Определяется по формуле:

см;

Принимаем толщину плиты см

 

Определяем высоту траверсы. Для этого необходимо определить значение . Так как , то величину расчетного продольного усилия определяем по формуле:

;

Требуемая длина сварного шва В:

, где

- катет сварного шва. Принимаем равным ;

- коэффициент для расчета углового шва соответственно по металлу шва. Принимаем равным .

- расчетное сопротивление угловых швов срезу (условному) по металлу шва. Принимаем

Требуемая длина сварного шва С:

, где

- усилие внутренней полки. Величина вычисляется по формуле:

Принимаем высоту траверсы

Производим проверку прочности траверсы на поперечный изгиб. Для этого определим величину максимального изгибающего момента:

Момент инерции сечения относительно оси X:

Момент сопротивления траверсы относительно оси X:

.

Напряжения от действия изгибающего момента:

- условие соблюдается

Условие соблюдается, следовательно, сопряжение верхней и нижней части колонны сконструировано верно.

 

3.4 Расчет базы колонны.

Ширина нижней части колонны превышает 1 м, поэтому принимаем базу раздельного типа.

Для расчета базы принимаем усилия в наружной ветви:

наружная ветвь

подкрановая ветвь

Для расчета базы рассматриваем максимальное усилие .

Требуемую площадь плиты базы найдем по формуле:

, где

. Для бетона класса В12,5 принимаем . .

По конструктивным соображениям, свес плиты должен быть не менее 40 мм. Тогда должно выполняться условие:

см;

Принимаем см. Тогда требуемая длина плиты будет:

см. Принимаем

Фактическая площадь плиты

,

Среднее напряжение в бетоне под плитой

Рисунок 1 - Схема базы колонны

Принимаем толщину траверсы мм, минимальный свес см.

Определяем изгибающие моменты на отдельных участках плиты.

1. Участок 1 (консольный свес ).

;

2. Участок 2 (консольный свес ).

;

3. Участок 3 (плита, опертая на четыре стороны; отношение ; значение коэффициента ).

;

4. Участок 4 (плита, опертая на четыре стороны; отношение ; значение коэффициента ).

;

Принимаем для расчета .

Определяем требуемую толщину плиты:

см

Принимаем плиту толщиной мм.

Высоту траверсы определяем из условия размещения шва крепления траверсы к ветви колонны. В запас прочности все усилие в ветви передаем на траверсы через четыре угловых шва.

см

Принимаем см.

Конструктивно принимаем длину траверсы:

Далее необходимо произвести расчет анкерных болтов. Для расчета болтов рассматриваем комбинацию Nmin, Mсоотв. Усилия для этой комбинации: кН, . Усилие растяжения в анкерном болте определяем по формуле:

.

Принимаем минимальное количество болтов с одной стороны (в растянутой зоне): n=2.

Требуемая площадь сечения болта:

Принимаем болт диаметром , площадью поперечного сечения

Длина анкеровки в бетоне .

 





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-09-03; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 641 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время. © Вуди Аллен
==> читать все изречения...

2238 - | 2103 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.