
- •3. Расчет подкрановых и тормозных балок
- •3.1 Определение усилий в подкрановой и тормозной балках; подбор сечений подкрановой и тормозной балок и проверка их прочности
- •1. Разработка схемы стального каркаса цеха
- •Определение основных размеров поперечной рамы цеха
- •1.2 Разработка схем горизонтальных связей в плоскости верхних и нижних поясов стропильных ферм; вертикальных связей между фермами и колоннами
- •1.3. Разработка схем продольного и торцового фахверков
- •2. Статический расчет поперечной рамы
- •2.1 Определение нагрузок на раму
- •2.2 Заполнение бланка исходных данных для эвм
- •2.3 Определение невыгодных сочетаний усилий для сечений колонны и анкерных болтов
- •4. Конструктивный расчет колонны
- •4.1 Определение расчётных длин колонны
- •4.2 Расчёт нижней части колонны
- •4.3 Расчёт верхней части колонны
- •4.4 Расчет сопряжения верхней части колонны с нижней
- •4.5 Расчет базы сквозной колонны
- •4.6 Расчёт анкерных болтов
- •5. Расчет ригеля рамы
- •5.1 Определение усилий в стержнях ригеля
- •5.2. Подбор сечений стержней фермы
- •5.3. Расчёт узлов ригеля
- •Литература:
- •Введение
- •Содержание
4.5 Расчет базы сквозной колонны
В сквозных колоннах раздельные базы проектируют как для центрально сжатых стоек. Сжимающие усилия для расчета наружной и внутренней баз определяют по формулам:
Нормальные силы и моменты в этих формулах берутся из таблицы 4. Получим:
кН
кН
Ширину опорной плиты
принимаем конструктивно
Принимаем В=80см.
Для определения
наружной плиты находим:
Получим:
- для наружной плиты:
Принимаем
- для внутренней плиты:
Принимаем
Площади плит:
Толщину плиты определяют по наибольшему в ней моменту по формуле:
мм.
Изгибающий момент определяем так же как и в пластинках с различными ус
ловиями опирания по
контуру. При опирании пластины на три
стороны
(с - свободная сторона пластинки).
Определим максимальные моменты во внутренней и наружной плите.
Для наружной плиты рассмотрим пластинку 1 с размерами 600х226,5мм.
Так как b/c=226,5/600=0,4, следовательно β=0,048.
Откуда определим изгибающий момент в плите и затем толщину плиты:
Следовательно необходимо установить рёбро жесткости.
Пересчитываем с установленным ребром:
Пластинка с размерами 294х226,5мм.
Так как b/c=226,5/294=0,77, следовательно β=0,094.
Откуда определим изгибающий момент в плите и затем толщину плиты:
Принимаем t=32мм
Проверка обеспечена.
Рассмотрим пластинку 2 с размерами 294х253,5мм, так как сразу устанавливаем ребро жесткости.
Так как b/c=253,5/294=0,86, следовательно β=0,102.
Откуда определим изгибающий момент в плите и затем толщину плиты:
Принимаем t=36мм
Принимаем общую толщину плиты t=36мм.
Расчёт ребра жесткости:
Принимаем толщину ребра t=12мм.
Вычисляем высоту ребра:
,
где,
Следовательно:
Принимаем
Высоту траверсы определяем из условия размещения сварных швов, необходимых для передачи усилия с ветви на траверсу. Усилие на одну траверсу:
Принимаем высоту траверсы h=80см.
Горизонтальные швы, передающие усилия с траверсы на плиту, рассчитывают на усилие Nтр, :
Принимаем Кfг=6мм
Для внутренней плиты рассмотрим пластинку 1 и 2 с размерами 600х145мм.
Так как b/c=145/600=0,24, следовательно β=0,029.
Откуда определим изгибающий момент в плите и затем толщину плиты:
Назначаем толщину плиты t=36мм
Высоту траверсы определяем из условия размещения сварных швов, необходимых для передачи усилия с ветви на траверсу. Усилие на одну траверсу:
Принимаем h=45см, но общую высоту принимаем для двух траверс h=80см.
Горизонтальные швы, передающие усилия с траверсы на плиту, рассчитывают на усилие Nтр, :
Принимаем Кfг=8мм
4.6 Расчёт анкерных болтов
Анкерные болты работают на растяжение. Их оси совмещают с центрами тяжести ветвей колоны, что исключает работу ветвей на изгиб. Усилия в наружном и внутреннем болте определим по формулам:
кН
кН
Сечение болтов определяем по формуле:
см2
принимаем анкерный болт диаметром 56мм с площадью Abn=19см2
см2
принимаем анкерный болт диаметром 72мм с площадью Abn=32,8см2
Рисунок 16 – Раздельная база сквозной колонны