
- •Содержание
- •Введение
- •1. Исходные данные
- •2. Компоновка поперечной рамы
- •2.1. Назначение конструктивных элементов
- •2.2. Определение высотных параметров здания
- •3. Статический расчет
- •4.1.Расчет надкрановой части колонны
- •Расчет из плоскости изгиба
- •4.2.Расчет подкрановой части
- •Расчет из плоскости изгиба
- •Расчёт распорки
- •4.3. Проверка трещиностойкости и прочности колонны в стадиях подъёма, транспортирования и монтажа
- •5. Расчет и конструирование фундамента
- •5.1. Данные для расчета
- •5.2.Определение размеров подошвы фундамента и краевых давлений
- •5.3. Проверка фундамента на продавливание дна стакана и на раскалывание
- •5.4. Подбор арматуры подошвы
- •Подбор арматуры в направлении длинной стороны подошвы
- •Подбор арматуры в направлении короткой стороны
- •6. Стропильная ферма
- •6.1. Определение нагрузок на ферму
- •Сбор нагрузок Постоянная нагрузка
- •Снеговая нагрузка
- •6.2. Расчет элементов фермы Расчёт нижнего пояса
- •Расчет верхнего пояса
- •Расчет элементов решетки
- •6.3.Конструирование и расчёт узлов фермы
- •7. Заключение
- •8. Список используемой литературы
Расчет элементов решетки
Сечение раскосов 30х24см, арматура класса А 400, Rs = 355МПа.
Требуемая площадь
рабочей арматуры по условию прочности:
принимаем 8 Ø 18 А 400, As = 20,36 см2.
Процент армирования:
Определяем ширину
длительного раскрытия трещин при
действии усилия от постоянных и длительных
нагрузок с
:
Сечение раскосов 30х20см, арматура класса А 400, Rs = 355МПа.
Требуемая площадь
рабочей арматуры по условию прочности:
принимаем 8 Ø 14 А 400, As = 12,31см2.
Процент армирования:
Определяем ширину длительного раскрытия трещин при действии усилия от постоянных и длительных нагрузок с :
Принята арматура класса А 400, Rs = 355МПа.
Сечение пояса
,
длина раскоса
,
расчетная длина
.
Отношение
и
Пояс рассчитываем
на внецентренное сжатие с учетом только
случайного эксцентриситета
,
что равно 1/30h=30/30=1см, и больше чем
.
Проверяем прочность
элемента с учетом влияния прогиба, т.к.
.
Определяем условную критическую силу:
,
где
,
,примем
Коэффициент
,
тогда
Граничная высота сжатой зоны бетона:
,
где ,
Относительная продольная сила:
При
требуемая площадь симметрично
расположенной арматуры:
По
расчету на внецентренное сжатие с учетом
влияния прогиба при принятом сечении
раскоса 20х30 см арматура не требуется.
Поэтому принимаем конструктивно 4 Ø 12
А 400 с As = 4,52 см2
Процент армирования:
Остальные сжатые раскосы принимаем аналогичными.
В виду незначительных усилий действующих на стойку принимаем армирование стоек конструктивно 4Ø12 A 400, As=4,52см2 Сечение стоек 30х20см.
6.3.Конструирование и расчёт узлов фермы
Рис. 2. Схема к расчёту промежуточного узла нижнего пояса
Растягивающее усилие в нижнем поясе и растянутом раскосе замещаем равнодействующей.
Условный диаметр:
где
R
– равнодействующая усилий (из
геометрических соотношений). Фактическая
длина заделки l1
= 335 мм условного раскоса за линию отрыва
l2
= 575 мм, АВ – линия отрыва. Принимаем шаг
поперечных стержней 100 мм тогда
- количество
поперечных стержней пересекаемых линией
АВ.
где
k2 = 1,1 – для данного
узла нижнего пояса; φ = 250; а = 3d
= 3·31,28 = 93,84 мм; lan
= 35·d = 35·31,28 = 1094,8 мм;
где
As =
3217,2 мм2 – площадь сечения продольных
стержней условного раскоса (4 Ø 32).
Принимаем поперечные стержни Ø 18 класса А 400 (Asw = 254,5 мм2) с шагом 100 мм и объединяем их в каркасе с помощью цельного окаймляющего стержня площадью сечения:
где
Ros =
90 МПа – расчётное напряжение в окаймляющем
стержне, установленное из условия
ограничения ширины раскрытия трещин.
Принимаем окаймляющий стержень Ø 16 А
240 (As
= 201,1 мм2).
7. Заключение
Одноэтажные промышленные здания характеризуются:
достаточно лёгкой организацией технологических процессов с использованием для перемещения грузов наиболее экономичного горизонтального транспорта;
простотой систем контроля и управления производственными процессами;
хорошей связью между производственными помещениями различного назначения;
возможностью и простотой создания необходимых температурно-влажностных параметров и воздухообмена в помещениях;
необходимыми условиями для эффективной унификации объёмно-планировочных и конструктивных решений и блокирования.