- •1. Способы изготовления и монтажа строительных конструкций
- •2. Назначение стали для конструкций и материалов для сварки
- •3. Выбор компоновочной схемы рабочей площадки
- •4. Определение нагрузок, действующих на раму
- •4.2 Снеговая нагрузка.
- •4.3. Нагрузки от мостовых кранов.
- •4.4. Ветровая нагрузка
- •Вертикальная нагрузка мостового крана Dmax на правую стойку.
- •Горизонтальное воздействие мостового крана t на левую стойку.
- •Горизонтальное воздействие мостового крана t на правую стойку.
- •Ветровая нагрузка (ветер действует слева).
- •Ветровая нагрузка (ветер действует справа).
- •1. Определение расчетных длин колонны:
- •2. Подбор сечения надкрановой части колонны:
- •Подбор сечения подкрановой части колонны:
- •4. Расчет решетки подкрановой части колонны:
- •Расчет узла опирания внецентренно сжатой сквозной колонны на фундамент
- •1. Консольный участок:
- •2. Участок, опертый на три стороны:
- •3. Участок, опертый на четыре стороны:
4.4. Ветровая нагрузка
Расчетная линейная ветровая нагрузка в какой-либо точке по высоте:
- для наветренной стойки рамы:
-
нормальное ветровое давление для
г.Пермь.
Линейная распределенная нагрузка:
Коэффициент k при высоте до 5 м -0,5; для 10м- 0,65;
для 20м – 0,85; для 13,8- 0,73; для 18,0-0,83
Линейная распределенная нагрузка :
на
высоте до 10 м:
на
высоте до 20 м:
на
высоте до 14,8 м:
на
высоте до 17,95 м:
Эквивалентная нагрузка активного ветрового давления:
где
.
Сосредоточенная сила в уровне нижнего пояса фермы:
- для подветренной стойки рамы:
Линейная распределенная нагрузка:
на
высоте до 10 м:
на
высоте до 20 м:
на
высоте до 14,8 м:
на
высоте до 17,95 м:
Эквивалентная нагрузка отсоса:
Сосредоточенная сила в уровне нижнего пояса фермы:
Рис. 10. Ветровая нагрузка
Рис. 11. Нагрузки, действующие на поперечную раму каркаса здания
Статический расчет рамы
Эксцентриситет нагрузки от фермы на колонну:
где
-эксцентриситет крановой нагрузки.
Для двутавра № 60БI: Jу = 3154см4; А = 135,26 см2.
Е
= 2,06·104
кН/см2
Jн = 2·Jу + 2·A·x2 = 2·3154+ 2·135.26·(57,5)2 = 900715 см4.
kв' = 2,466 тогда
.
Строим единичную эпюру.
Рисунок. 12 . Расчетная схема и единичная эпюра
Постоянная нагрузка
Rв = kR Mкр/h.
Mкр = FR∙eф = 222,84∙0,325 = 72,42 кНм.
kR = 1,056, тогда Rв = 1,056∙72,42/14,8 = 5,17 кН.
Строим грузовую, а затем и окончательную эпюры.
Рисунок. 13. Грузовая и окончательная эпюры изгибающих
моментов от постоянной нагрузки
Снеговая нагрузка
α = qсн/qпост = 19,2/14,86 = 1,29.
Рисунок. 14. Окончательная эпюра изгибающих
моментов от с267,1117неговой нагрузки
Вертикальная нагрузка мостового крана Dmax на левую стойку.
Rв = kR Mкр/h.
Мmax = 871,06 кН∙м; Мmin = 321,08 кН∙м.
Rвлев. = 1,056∙ 871,06 /14,8 = 62,15 кН; Rвправ. = 1,056∙ 321,08/14,8 = 22,9 кН.
Строим грузовую эпюру:
Рис.
15. Грузовая эпюра изгибающих моментов
от вертикальной нагрузки мостового крана
Окончательная эпюра имеет следующий вид:
Рис.
16. Окончательная эпюра изгибающих
моментов24150
от вертикальной нагрузки мостового крана на левую стойку
Вертикальная нагрузка мостового крана Dmax на правую стойку.
Rвлев. = 1,056∙ 321,08/14,8 = 22,9 кН; Rвправ. = 1,056∙ 871,06 /14,8 = 62,15 кН
Рис. 17. Окончательная эпюра изгибающих моментов
от вертикальной нагрузки мостового крана на правую стойку
Горизонтальное воздействие мостового крана t на левую стойку.
Rв = kв'∙T.
Т = 57,03 кН;
kв' = 0,475, тогда Rвлев. = 0,475∙57,03 = 27,09 кН.
Грузовая эпюра имеет следующий вид.
Рис.
18. Грузовая эпюра изгибающих моментов
от горизонтального
воздействия мостового крана на левую стойку
Построим окончательную эпюру.
Рис. 19. Окончательная эпюра изгибающих моментов
от горизонтального воздействия мостового крана на левую стойку
