
- •Краткий исторический обзор развития мк
- •Требовния к мк. Достоинства и недостатки:
- •Классификация стали:
- •В зависимости от последующего назначения конструкционные углеродистые стали обыкновенного качества подразделяют на три группы: а, б, в.
- •6. Группы конструкций
- •При выборе стали необходимо учитывать группу конструкций:
- •10. Работа стали при повторных нагрузках
- •11. Концентрация напряжений
- •(На втором рисунке линии вдоль прямоуг искривляются)
- •12. Ударная вязкость
- •13. Другие свойства и качества стали.
- •14. Основы расчета стали по предельным состояниям.
- •15. Основные механические характеристики стали, коэфф. Условий работы, коэфф. Надежности по материалу.
- •17. Расчет растянутых элементов.
- •18. Расчет изгибаемых элементов в упругой стадии.
- •23.Расчет статически неопределимых балок с учетом развития пластических деформаций
- •3) В балках с одним защемленным, а вторым свободным концом
- •24.Предельное состояние и расчет центральносжатых стержней.
- •25. Сортамент металлопроката
- •26. Классификация сварных соединений:
- •27. Расчет стыковых соединений и их конструирование.
- •28. Расчет угловых соединений и их конструирование.
- •29. Расчет креплений уголка.
- •30. Расчет угловых швов на действие m, n, q
- •31. Расчет комбинированных швов на действие м, n, q
- •33. Типы болтов и их работа
- •1. Обычные: а)грубой точности(класс точности «с»), б) блты нормальной точности («в»), повышенной точности («а»).
- •34. Расчет болтов на м
- •35.Расчет болтов при стесненном повороте
- •3 6.Расчет болтов на м,n,q
- •37.Размещение болтов и заклепок
- •38. Типы балочных клеток
- •2.Нормальный 3.Усложненный
- •1.Упрощенный
- •39. Расчет плоского стального настила
- •41. Минимальная и оптимальная высоты составной балки
- •52. Связи покрытия по верх и нижним поясам. Верхние связи мд фермами.
- •53 Вертикальные связи по колоннам.
- •54. Унифицированные типы сквозных ригелей рамы (ферм)
- •55. Типы сечений стержней стропильных ферм и их технико-экономическая характеристика
- •56. Типы подкрановых балок
- •57. Нагрузка на подкрановую балку и определение усилий
- •61. Расчетные усилия в раме и расчетные сочетания
- •65. Расчет базы сплошной колонны
61. Расчетные усилия в раме и расчетные сочетания
Расчетные сочетания нагрузок составляют по таблице в которой для удобства подсчетов усилия от каждой нагрузки приводят в двух строках. В верхних строках показывают усилия при к=1, полученные в результате статического расчета рамы, в нижних – те же усилия, но умноженные на коэффициент сочетаний к=0,9 для временных нагрузок и к=0,8 для постоянных. Последний учитывает недозагрузку рамы постоянными нагрузками.
При выборе сочетаний нагрузок руководствуются следующим:
- услилия от постоянной нагрузки учитывают в любой комбинации и принимают невыгодные по величине, т.е с к=1 или к=0,8.
-если в сочетании учитывают две и более кратковременные нагрузки то их принимают с понижающим коэффициентом к=0,9.
Составляют комбинации: Значения записывают в таблицу.
1) максимальный по величине положительный момент и соответствующая ему нормальная сила
2)максимальный отрицательный момент и соответствующая ему нормальная сила
3) наибольшая нормальная сжимающая сила и соответствующий ей положительный момент
4) наибольшая нормальная сжимающая сила и соответствующий ей отрицательный момент
Затем полученные значения М и N переносят в другую таблицу. И рассчитывают Nусл
Выделяют наибольшее значение нормальной силы для сечения и ветви. Соответствующие значения М и N и будут расчетными для рассматриваемого сечения и ветви колонны.
Расчетные усилия М и N те которые вызывают наибольшее сжатие крайнего волокна в сечении А.
62. расчетные длины элементов колонн
При расчете колонн предварительно устанавливают расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы.
В плоскости рамы нижний конец защемлен, верхний свободен и может перемещаться вместе с ригелем. µх=2 Іef,x= µхH
Из плоскости рамы стойка закреплена шарнирно µу=2 Іef,у= µуH
Сечение колонны подбираем по предельной гибкости [λ]=120
По приближенному значению ix≈0,43h находим высоту h
ix= Іef,x/[λ] и h= ix/0,43
по сортаменту принимаем двутавр.
63. Подбор сечения колонны и ее проверки
Сечение колонны подбираем по предельной гибкости [λ]=120
По приближенному значению ix≈0,43h находим высоту h
ix= Іef,x/[λ] и h= ix/0,43
по сортаменту принимаем двутавр.
Проверка устойчивости в плоскости действия момента
Условие
устойчивости
Эксцентриситет
Относительный
эксцентриситет
η-коэффициент
приведения нах-ся по СНиП
Условная
гибкость
Находим по СНИПУ η
Находим
По
таблице находим
Проверяем условие устойчивости
Проверка устойчивости из плоскости действия момента
Расстояние
между точками закрепления из плоскости
находим по предельной гибкости.
по
таблице СНИП находим
Находим
Мх’
При
mx
< 5
α
и β по таблице СНиП
λy
≥
λc
Считаем с находим σ, проверяем условие устойчивости
64. расчет соединительной решетки сквозной колонны
Решетки, связывая ветви колонны, обеспечивают их совместную работу и общую устойчивость стержня. Вследствие деформативности решеток гибкость стержня сквозной колонны относительно свободной оси больше гибкости сплошной колонны и зависит от типа рештки.
Заключается в проверке напряжений сварных швов, крепление планок к ветвям. Решётка работает на фиктивную поперечную силу, возникающую при продольном изгибе, которая появляется в результате потери устойчивости.
Фиктивная поперечная сила зависит от гибкости, площади сечения и материала.
;
;
;