Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
met.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
4.62 Mб
Скачать

4.2 Снеговая нагрузка

Расчётная линейная нагрузка на ригель рамы от веса снегового покрова в зданиях без фонарей находится по формуле:

Р = р0∙В∙ γH ∙с∙ γf, (4.4)

где с - коэффициент, зависящий от угла наклона кровли, в нашем проекте с = 1; р0 - расчётное значение нагрузки снегового покрова для данного климатического района на 1м2; γf – коэффициент надёжности по снеговой нагрузке принимаем равным 1.4. Значение р0 выбираем исходя из таблицы 4.2.

Таблица 4.2.

Снеговая нагрузка по районам

Снеговой район

1

2

3

4

5

6

Ро, кг/м2

80

120

180

240

320

400

В нашем случае снеговой район - 4. Тогда по формуле (4.4) получаем

Р = 240∙6∙0.95∙1∙1.4 = 1915.2кг/м.

Следует отметить, что при расчёте мы пренебрегаем следующими факторами: сдувание снега ветром, образование снежных мешков у парапетов и в зонах конденсации от выхлопа пара.

Расчётная схема представлена на рис. 4.4.

Рис. 4.4 Расчётная схема приложения Р

4.3 Ветровая нагрузка.

Ветровая нагрузка на здание и сооружение в общем случае определяется как сумма статической и динамической составляющих. В нашем проекте в виду малости высоты проектируемого сооружения учитывается только статическая составляющая. Ветровая нагрузка создаёт давление на наветренную сторону здания gв. За зданием возникает зона пониженного давления, что приводит к возникновению на заветренной стороне здания дополнительной нагрузки gв (отсоса), направленной, так же как и gв. Давлением ветра на кровлю пренебрегаем в виду его малости из-за малого уклона кровли.

Тип местности — А

Ветровое давление стеновыми панелями передаётся на стойки поперечных рам каркаса. При отсутствии фахверка расчётная линейная нагрузка на стойку каркаса при усреднении в пределах высоты здания коэффициента Кп определяется следующими соотношениями:

qэ = γH ∙γf ∙g0∙Kcp∙В∙сх, (4.5)

qэ = γH ∙γf ∙g0∙Kcp∙B∙cx, (4.6)

где g0 - нормативное значение ветрового давления на 1м2 для данного климатического района, см. таб. 4.3; Кср - среднее значение коэффициента Кп в пределах высоты здания; γH -коэффициент надёжности по назначению; γf - коэффициент надёжности для ветровой нагрузки, γf =1,4; сх и сx - аэродинамические коэффициенты, характеризующие степень обтекаемости сооружения, в нашем проекте сх - 0,8 и cx = 0,6.

Таблица 4.3.

Ветровая нагрузка по районам

Ветровой район

1

2

3

4

5

6

go, кг/м2

23

30

38

48

60

73

Тогда по формулам (4.5) и (4.6) получаем:

qэ =0,95∙1,4∙38 ∙0,5388 ∙6 ∙0,8 ∙0,5752= 75,98кг/м;

qэ = 0,95∙1,4∙38∙0,5388 ∙6 ∙0,6 ∙0,5752= 56,98кг / м.

Ветровая нагрузка, действующая на здание выше оси ригеля рамы, заменяется равнодействующими W и W’, которые прикладываются к верхним узлам рамы на уровне оси нижнего пояса фермы:

W = g0∙Kho∙B∙γf ∙cx∙hon, (4.7)

W'= g0∙Kho∙B ∙γf ∙cx∙hon, (4.8)

где hon - превышение стены здания над отметкой нижнего пояса фермы; Kho -значение

коэффициента Кп на отметке середины высоты hon.

Тогда по формулам (4.7) и (4.8) получаем:

-W = 0,95 ∙1,4 ∙0,8 ∙38 ∙6 ∙4,05 ∙0,676 = 664,17кг ;

-W'= 0,95∙1,4 ∙0,6 ∙38 ∙6 ∙4,05∙0,676 =498,13кг . Итоговая расчётная схема представлена на рис. 4.5.

Рис. 4.5 Расчётная схема приложения ветровой нагрузки