Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
проект Sever.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
108.03 Кб
Скачать

3.1.1 Сбор нагрузок проводится в табличной форме.

Нагрузка, действующая на вспомога-тельные балки и все нижележащие конструкции, состоит из постоянной “p” и временной (полез-ной) “q” нагрузок. Постоянная нагрузка (собственный вес пола, настила, стальных несущих конст-рукций) определяется в ходе проектирования. Временная нагрузка – это технологическая нагрузка (вес оборудования, различных материалов, вес от скопления людей и т.п) приводится в задании на проектирование. Нагрузка на вспомогательные балки принимается равномерно распределённой с интенсивностью (p+q) кН/м2. Для определения расчётных нагрузок следует нормативную нагрузку умножить на коэффициент f , который принимается по [1]. Для полезной нагрузки принимаем f = 1.2

Таблица1

№ п/п

Наименование нагрузки

Нормативное

Значение нагрузки, кН/м2

f

Расчётное значение нагрузки, кН/м2

1

2

3

А. Постоянные нагрузки

Пол асфальтобетонный

t =30мм;  =18 кН/м3;

p1=18*0.03=0.54 кН/м2

Монолитная ж/б плита

t =80 мм;  =25 кН/м3;

p2=25*0.08=2.0 кН/м2

Собственный вес вспомога-тельных балок

p3=0.2 кН/м2

0.54

2.5

0.2

1.3

1.2

1.05

0.702

3

0.21

Итого:

3.24

3.912

4

Б. Временная (полезная) нагрузка

24.0

1.2

28.80

Всего:

27,24

32.712

3.1.2. После определения значений расчётной нагрузки на вспомогательные балки производится их силовой расчёт – строятся эпюры изгибающих моментов и поперечных нагрузок.

gрасч=(qрасч+pрасч)*a=49 кН/м.

M=(gрасч*Lрасч*Lрасч)/8=267 кН*м;

Q=(gрасч*Lрасч)/2=162 кН.

Lрасч=a=6,6 м.

3.1.3 Назначается тип сечения вспомогательных балок и сталь для них.

Сталь и Ry принимаются по [2].

Подбор сечения балок проводится с учётом ограниченного развития пластических деформаций из условия прочности:

 =Mmax/(c1*Wn,min) (Ry*c), где Mmax – максимальный расчётный изгибающий момент в балке; Wn,min – момент сопротивления сечения балки нетто; c1 и c – коэффициенты, принимаемые по [2].

Приравнивая требуемый момент сопротивления к Wn,min находим:

Wтр = Mmax /(c1* Ry*c) = 994 см3;

По полученному значению Wтр из сортамента подбирается с Wx  Wтр. Получаем Wx =1125,8 см3. Принимаем двутавр 45Б1. Выписываем для него геометрические характеристики: Ix, Iy, Wx, b, t, tw,h.

Ix=24940 см4; Iy=1073,7 см4; Wx=1125,8 см3; b=180 мм; t=11 мм; h=443 мм.

Проверка на касательные напряжения

r=Qрасч*Sx/Ix*tw=<Rc*jc

Rs=Ry*0,58=24*0,58=13,92

r=3,7<13,92

Проверка деформативности второстепенных балок производится от действия нормативных нагрузок:

f/B=(5*gн*B*B*B)/(384*E*Ix) f/B, где B – пролёт балки; E=2.06*100000 МПа=2*10000 кН/см2; f/B- нормируемый относительный прогиб балки, определяемый по[3].

f/B=0.00198;

f/B=1/250=0.004;

Отсюда, f/B f/B.

Проверка общей устойчивости второстепенных балок производится по указаниям [2], по формуле:

 = Mmax/(Wx* b)(Ry*c), где Wx – момент сопротивления принятой балки; c =0.95;

 b – коэффициент, определяемый по[2].

=1,54* ( )

=В/2=3,3 м= 330 см

=1,25/3*(

=1,25/3*(2*18*(1,1)*42,1*(0,78) )=398,9

=1,54*398,9/1073,7*(330/44,3) = 31,8

=2,25+0,07* =4,47

=1,75* =7,82

=

=0,68+0,21* =1,77=1

G=23,7<24 Условие общей устойчивости балки не соблюдается.

Главные балки.

Расчёт производится в следующей последовательности:

определяется расчётный пролёт балки и действующие на неё нагрузки;

производится силовой расчёт балок с построением эпюр “M” и “Q”.

производится компоновка сечения и проверка;

производится изменение сечения балки (если это необходимо) с проверкой прочности изменения сечения;

производится проверка местной устойчивости полок и стенки балок;

производится расчёт поясных швов, опорной части балки и сопряжения вспомогательных балок с главной.

Определение расчётного пролёта и нагрузок на главную балку.

Расчётный пролёт “l” зависит от конструктивного решения опорных частей балок. При опирании балки на стальную колонну сверху расчётный пролёт равен расстоянию между осями колонн.

Нагрузки на главную балку в рабочих площадках передаются от вспомогательных балок в виде системы сосредоточенных сил “F”. Сосредоточенная сила для рабочих площадок равна F=2*V, где V – реакции опор. Если на главную балку передаётся в пролёте 5 или более сосредото-ченных сил, то нагрузку принимают в виде распределённой, которая определяется аналогично нагрузке на вспомогательную балку. При этом ширина грузовой площадки будет равна шагу глав-ных балок “B”. Кроме того, эту нагрузку следует умножить на коэффициент =1.05, который учитывает собственный вес главных балок.