
- •Пример расчета
- •Компоновка поперечной рамы
- •Постоянные нагрузки.
- •Временные нагрузки на раму Ветровая нагрузка
- •Крановые нагрузки.
- •Статический расчет рамы
- •Порядок расчета.
- •Геометрические характеристики
- •Усилия в колоннах от крановых нагрузок.
- •Левая колонна
- •Правая колонна.
- •Изгибающие моменты в колоннах от ветровых нагрузок.
- •Левая колонна
- •Расчет средней колонны
- •Расчет прочности колонны в плоскости рамы
- •Определение площади арматуры
- •Расчет прочности колонны в плоскости рамы
- •Определение площади арматуры в ветвях колонны
- •Расчет прочности колонны в плоскости рамы
- •Определение площади арматуры в ветвях колонны
- •Конструирование (средней) сквозной колонны
- •2.5.1. Проектирование отдельного фундамента под среднюю колонну.
- •Проектирование стропильной фермы
- •Определение усилий в элементах фермы
- •Расчет прочности элементов фермы. Верхний сжатый пояс
- •Расчет прочности в плоскости фермы
- •Нижний растянутой пояс
- •Вторые потери
- •Расчет трещиностойкости пояса фермы
- •Расчет прочности растянутого раскоса
Определение площади арматуры в ветвях колонны
Исходные данные.
Nв = 998,14кН, Мв = 22,83кНм, b=0,6м, h=0,25м, a=0,05, h0=0,25м.
Условный коэффициент αn
αn=N/Rbbh0 =998,14 /8,5·103·0,6·0,25 = 1,21.
Коэффициент ξR при арматуре А400 ξR= 0,531.
Проверка условия αn ≤ ξR (выбор последующего алгоритма расчета).
αn=1,21 > ξR=0,531.
Площадь арматуры вычисляется при αn > ξR.
Вычисляется коэффициент ξ1.
ξ1=(αn+ξR)/2=(1,21+0,531)/2= 0,88.
Коэффициент ξ1 должен быть принят не более 1,0.
Оставляем для дальнейших расчетов ξ1=0,88.
Вычисляется условный коэффициент αm1
δ=а'/h0=0,05/0,25 =0,2 > 0,15. В расчет вводится значение δ=0,2.
Вычисляется коэффициент αs
Вычисление относительной высоты сжатой зоны ξ
Принимаем равной 1,0
Вычисление необходимого количества арматуры As и As'
П ринимаем арматуру 3Ø16 А400. As=6,03см2. Сечение3-3. Исходные данные. Бетон В15, Rb= 8,5 МПа, (8,5·103кН/м2), Rbt= 0,7МПа, (0,7·103кН/м2), Eb= 24000МПа (24,0·106кН/м2), Арматура А400, Rs= R's = 355MПа, (355·103кН/м2), Еs= 200000МПа (20·107кН/м2). Высота подкрановой части колонны Нн=10,15м. Сечение колонны сквозное h×b =1,1×0,6м., высота сечения ветви hв=0,25м., а = а'=0,05м. Расчетные усилия, действующие в сечении, приведены в таблице 10.
Расчет прочности колонны в плоскости рамы
Расчетная длина при вычислении коэффициентов ηv и ηh принимаются по таблице 2. Для дальнейшего расчета колонны используем сочетание Мmax= 352,47 кНм, N= 1312,8кН, Q= 45,66кН и составляем таблицу 11.
Расчетные усилия в сечении 3-3 |
|||||
Мmax кНм |
N кН |
Мmin кНм |
N кН |
М кНм |
Nmax кН |
352,47 |
1312,8 |
-425,88 |
1923,36 |
-425,88 |
1923,36 |
Таблица 11
Расчетное сечение |
Усилия от вертикальных нагрузок |
Усилия от горизонтальных нагрузок |
|||||
Всех |
Постоянных и длительных |
Ветровых и крановых |
|||||
Mv |
Nv |
Ml |
Nl |
Mh |
Nh |
||
3-3 |
202,77 |
1923,36 |
30,56 |
1923,36 |
475,97 |
0 |
Нижняя часть колонны рассматривается, как элемент с податливой заделкой на одном конце и шарниром на другом при ψv=0,7 и ψh=1,0.
Расчетная длина элемента при учете вертикальных нагрузок
l0= ψvHн=0,7·10,15= 7,11м.
Расчетная длина элемента при учете горизонтальных нагрузок
l0= ψhHн= 1,0·10,15= 10,15м.
Приведенная гибкость при учете вертикальных нагрузок
λ= l0/ rred= 7,11/0,134=22,65 >14.
Приведенная гибкость при учете горизонтальных нагрузок
λ= l0/ rred= 10,15/0,134=75,75 >14.
Необходимо учесть влияние прогиба на прочность элемента.
Моменты от всех нагрузок М= Мv+Мh =202,77+475,97= 678,74кНм.
Нормальная сила от всех нагрузок N=Nv+Nh=1923,36+0=1923,6кН.
Начальный эксцентриситет приложения нагрузки
e0= M/N=678,74/1923,6≈0,26м.
Определяем коэффициент ηv в соответствии с /5/ при l0=7,11м
Произведем необходимые промежуточные вычисления.
М1= М+N(h0-a')/2=678,74+1923,36(1,15-0,05)/2=1736,72кНм.
М1l= М1l +Nl (h0-a')/2= 30,56+1923,36(1,15-0,05)/2= 1088,41кН.
φl=1+ М1l /М1=1+1088,41/1736,72=1,7.
Для продолжения расчетов необходимо вычислить коэффициент приведения α и задаться коэффициентом армирования μ. Примем μ=0,02.
α =Еs/Eb=200000/24000= 8,33.
Вычисляем коэффициент αμ= 8,33·0,02= 0,167.
δe=e0/h=0,15/1,1= 0,14 < 0,15. В расчет вводится значение 0,15.
Жесткость элемента прямоугольного сечения в предельной стадии
Условная критическая сила
Ncr= π2D/l02 = 3,142·142337,38/7,112= 27756,05кН.
ηv=1/(1-N/Ncr) = 1/(1-1923,36/27756,05) =1,08.
Определяем коэффициент ηh , l0=1,0·10,15= 10,15м
Условная критическая сила
Ncr= π2D/l02 = 3,142·142337,38/10,152= 14621,24кН.
ηh=1/(1-N/Ncr)=1/(1-1923,36/ 14621,24) = 1,13.
Расчетный момент с учетом прогибов колонны.
М=Мvηv+Мhηh=1,08·202,77+1,13·475,97 = 656,05кНм.
Расчетная нормальная сила для расчетов прочности колонны N=1923,36кН.
Определяется усилие в ветвях колонны
Nв= N/2±М/с=1923,4/2 ± 656,05/0,9
Nв1=1590,65кН. Nв2= 232,75кН.
Для колонн каркасных зданий эксцентриситет приложения нагрузки e0, принимается равное значению эксцентриситета, полученного из статического расчета, но не менее еа.
Случайные эксцентриситеты еа принимаются не менее:
еа= l/600=2/600=0,003м.
еа= h/30=0,25/30= 0,01м.
еа= 0,01м.
Эксцентриситет приложения нагрузки e0 больше случайного еа= 0,01м.
Расчет прочности ведется с учетом расчетных эксцентриситетов