- •Курсовой проект
- •Содержание
- •Задание на проектирование
- •Компоновка перечной рамы
- •1.1 Определение вертикальных размеров
- •1.2 Горизонтальные размеры
- •1.3 Связевое решение
- •2 Сбор нагрузок
- •2.1 Постоянная нагрузка на ригель
- •2.1.1 Расчет настила
- •2.1.2 Расчет прогонов
- •2.2 Снеговая нагрузка
- •2.3 Ветровая нагрузка
- •2.4 Нагрузка от мостовых кранов
- •2.4.1 Нагрузки от вертикального давления кранов
- •3 Статический расчет поперечной рамы
- •4 Конструктивный расчет колонны
- •4.1 Исходные данные
- •4.2 Определение расчётных длин колонн.
- •4.3 Подбор сечения верхней части колонны.
- •4.4 Подбор сечения нижней части колонны
- •4.5 Расчёт и конструирование узла сопряжения верхней и нижней частей колонны
- •4.6 Расчёт и конструирование базы колонны
- •4.7 Расчет анкерных болтов
1.2 Горизонтальные размеры
Высоту
поперечного сечения верхней части
колонны (рис.1.1) определяем по формуле:
Принимаем h2=500 мм. Привязка а=250 мм.
Высоту сечения нижней части колонны найдём из выражения:
Расстояние от разбивочной оси ряда колонн до оси подкрановой балки должно удовлетворять условию:
где В-вылет концевой балки за пределы оси рельса;
с=75-конструктивный зазор между торцом мостового крана и внутренней плоскости колонны;
принимаем
Рисунок 1- Компоновка поперечной рамы
1.3 Связевое решение
Согласно табл. 42 [2] для отапливаемого здания, расположенного в климатическом районе II5, имеем наибольшую длину температурного блока равную 160 м. По заданию требуется запроектировать здание в один температурный блок с шагом рам В = 12 м. Тогда принимаем здание длиной в осях 156 м, т. е. кратно шагу рам. Число шагов – 13.
Согласно табл. 42 [2] наибольшее расстояние от торца здания до оси ближайшей вертикальной связи между колоннами 60 м. Тогда, по длине здания принимаем три вертикальные связи между колоннами.
Вертикальные связи между поясами ферм ставим через каждые 6 метров в крайних связевых блоках у торцов здания и в осях расположения вертикальных связей между колоннами.
В уровне верхних поясов, фермы раскрепляются прогонами. Поперечные горизонтальные связи в уровне верхнего пояса не ставим.
Горизонтальные поперечные и продольные связи располагаются в уровне нижних поясов ферм между двумя крайними цифровыми и буквенными осями по периметру здания.
Согласно п. 13.18 [2], в связи с тем, что длина здания, равная 156 м больше 144 м, то необходимо дополнительно поставить промежуточные поперечные горизонтальные связи. Принимаем три дополнительные поперечные связи в осях расположения вертикальных связей между колоннами.
Согласно п. 13.18 [2], в покрытиях зданий и сооружений, эксплуатируемых в климатическом районе II5, следует предусматривать (дополнительно к обычно применяемым) вертикальные связи посредине каждого пролета вдоль всего здания.
Схема расположения вертикальных и горизонтальных связей показана на чертеже.
Рисунок 2- Схема связей
2 Сбор нагрузок
2.1 Постоянная нагрузка на ригель
2.1.1 Расчет настила
Настил подбирается исходя из предельной равномерно распределённой нагрузки и расчётной схемы профилированных листов по ГОСТ 24045-94. Шаг листов настила составляет 3 м.
Принимаем трёхпролётную расчётную схему. Производим сбор нагрузок на настил в табл.1:
Таблица 1 – Определение нагрузки на профилированный настил
Тип и состав покрытия |
Ед. изм. |
Нормативное значение |
γf |
Расчетное значение |
|
|
|
|
|
Водоизоляционный ковер из 2 слоев стеклоизола |
кН/м2 |
0,2 |
1,3 |
0,26 |
Утеплитель – минераловатные плиты РУФБАТТ толщина t=120 мм=0,12 м; γ=160 кг/м3 |
кН/м2 |
0,192 |
1,3 |
0,25 |
Пароизоляционная пленка – 1 слой пароизола |
кН/м2 |
0,185 |
1,3 |
0,241 |
Снеговая нагрузка μ=1 |
кН/м2 |
0,84 |
1,43 |
1,2 |
Всего: |
кН/м2 |
1,417 |
|
1,951 |
|
|
|
|
|
Принимаем настил Н60-845-0,8 с нагрузками для трёхпролётной схемы 3,20 кН/м2, вес настила 0,084 кН/м2.
