
- •Пояснительная записка
- •Исходные данные для проектирования:
- •2.)Компоновка однопролетной поперечной рамы
- •Сбор нагрузки на поперечную раму
- •3.1. Постоянная нагрузка конструкций покрытия
- •3.2. Снеговая нагрузка
- •3.3. Нагрузка от мостовых кранов
- •3.4. Ветровая нагрузка
- •Статический расчет поперечной рамы
- •5.)Расчет и конструирование стержня колонны
- •5.1. Расчет и конструирование надкрановой части внецентренно-сжатой колонны сплошного сечения
- •5.2. Расчет и конструирование подкрановой части внецентренно-сжатой колонны сквозного сечения
- •5.3. Расчет и конструирование уступа колонны
- •5.4. Расчет и конструирование базы колонны
- •Принимаем см, см.
- •Вычисляем краевые напряжения в бетоне
- •Принимаем см, см.
- •Вычисляем краевые напряжения в бетоне
- •5.5. Расчет анкерных болтов
- •5.6. Расчет элементов соединительной решетки колонны
- •Расчет и конструирование подкрановой балки
- •6.1. Определение нагрузок
- •6.2. Определение расчетных усилий
- •6.3. Подбор сечения балки
- •6.3. Проверка прочности сечения
- •6.3.1. Проверка прочности нормальных напряжений
- •6.3.2. Проверка прочность стенки на действие максимальных местных напряжений
- •6.3.3. Проверка местной устойчивости стенки подкрановой балки
- •6.3.4. Прочие проверки
- •7.3.2 Подбор сечений элементов решетки
- •7.4. Расчет сварных соединений
- •3. Беленя е.И. Металлические конструкции. М.: Стройиздат, 1966. 560 с.
- •4. Кудишин ю.И. Металлические конструкции. М.: Стройиздат, 1976. 680 с.
- •5. Металлические конструкции. В 3т.: Учеб. Для строит. Вузов/ в.В. Горев, б.Ю. Уваров, в.В. Филлипов, г.И. Белый и др., под ред. В.В. Горева. – м.: Высш. Шк., 1999. – 528 с.: ил
5.3. Расчет и конструирование уступа колонны
Расчетная комбинация изгибающего момента М и продольной силы N выше уступа выбирается из табл. 4.2.
M= -14,55 тм; N=120,15 тс.
Усилие во внутренней полке
кгс,
где bв=50см – ширина надкрановой части колонны.
Требуемая длина сварного шва крепления вертикального ребра к стенке траверсы исходя из приварки четырьмя швами определяется по формуле
см.
Расчет и конструирование траверса уступа колонны:
Положение центра тяжести сечения траверса
Момент инерции:
Jх=∑(Jхi+Ai)=(24.7+74*18,12)+(2482.6+31*3,92)+(2.55+30.6*25,52)=47122,15см4
Момент сопротивления:
Wmin=Jх/ув=28560,9/(452-26,1)=2467,1 см3
Максимальный изгибающий момент в траверсе:
Максимальная поперечная сила с учетом усилия от мостовых кранов
где k- коэффициент, учитывающий неравномерную передачу усилия Dmax;
ψ=0,9-коэффициент сочетания.
Проверка прочности
Нормальное напряжение в "опасном" сечении отсека
,
Усредненные касательные напряжения в "опасном" сечении отсека
Для расчета швов крепления траверсы к подкрановой ветви составляется комбинация, дающая наибольшую опорную реакцию траверсы
Требуемая
длина шва
Условие прочности стенки подкрановой ветви в месте крепления траверсы
где d- толщина стенки двутавра подкрановой ветви колонны.
Принимаем высоту траверса hтр=630мм
5.4. Расчет и конструирование базы колонны
Ветвь 1
Rф=𝛾*Rб=1,2*1,637=1,96кН/см2
По конструктивным соображениям определяем ширину опорной плиты:
см,
где
ширина
полки ветви;
толщина
траверсы;
вылет
консоли плиты;
см,
Принимаем см, см.
Расчетная продольной силы N в заделке.
Nв1= 96901кг.
Вычисляем краевые напряжения в бетоне
Вычислим изгибающие моменты на разных участках опорной плиты для определения её толщины:
-нагрузка, приходящаяся на полосу плиты шириной 1 см, равна
- участок 1-консольный:
- участок 2 – опирание по 3-ем сторонам:
-
коэффициент, зависящий от отношения
короткой закрепленной стороны пластинки
к свободной:
М2=М1
- участок 3 – опирание по 4 сторонам:
где
- коэффициент, зависящий от отношения
длинной стороны пластинки
к короткой:
Определяем толщину опорной плиты
Принимаем
Высоту
траверсы примем
см.
Ветвь 2
По конструктивным соображениям определяем ширину опорной плиты:
см,
где
ширина
полки ветви;
толщина траверсы;
вылет консоли плиты;
см,
Принимаем см, см.
Расчетная продольной силы N в заделке.
Nв1= 78047кг.
Вычисляем краевые напряжения в бетоне
Вычислим изгибающие моменты на разных участках опорной плиты для определения её толщины:
-нагрузка, приходящаяся на полосу плиты шириной 1 см, равна
- участок 1-консольный:
- участок 2 – опирание по 3-ем сторонам:
- коэффициент,
зависящий от отношения короткой
закрепленной стороны пластинки к
свободной:
М2=М1
- участок 3 – опирание по 4 сторонам:
где
- коэффициент, зависящий от отношения
длинной стороны пластинки
к короткой:
Определяем толщину опорной плиты
Принимаем
Высоту траверсы примем см.
5.5. Расчет анкерных болтов
При расчете анкерных болтов необходимо принимать комбинацию нагрузок, дающую наибольшее растягивающее усилие в болтах. Комбинация продольной силы Na и изгибающего момента Ma выбирается из табл. 4.2.
Man= 17,86 тм; Nan= 66,42 тс.
Усилие в анкерных болтах
Требуемая площадь сечения одного анкерного болта
где n=2 – количество анкерных болтов с одной стороны базы;
–
расчетное
сопротивление анкерного (фундаментного)
болта растяжению (табл. 60* [1]).
По табл. 62[1] принимаем болты конструктивно d=24 мм