- •1. Компоновка и выбор схемы балочной клетки
- •Компоновка балочной клетки
- •1.2 Подбор сечения балки настила
- •1.3. Расчет стального листового настила
- •1.4. Расчет стального щитового настила
- •2. Расчет главной балки
- •2 .1. Расчетная схема, нагрузки и усилия
- •2.2. Компоновка сечения главной балки.
- •2.3. Проверка прочности и жесткости подобранного сечения
- •2.4. Изменение сечения главной балки по длине пролета
- •2.5. Проверка и обеспечение устойчивости балки, сжатого пояса и стенки.
- •2.6. Расчет соединения поясных листов
- •2.7. Конструирование и расчет опорной части главной балки
- •2.8. Проектирование укрупнительного стыка главной балки
- •3. Расчет и конструирование колонны
- •3 .1. Расчетная схема. Расчетное усилие
- •3.2 Компоновка и подбор сечения
- •3.3. Конструкция и расчет оголовка колонны
- •3.4. Конструкция и расчет базы колонны
- •4. Конструирование и расчет сопряжения балок настила с главной балкой
3.4. Конструкция и расчет базы колонны
База колонны состоит из опорной плиты, траверс, анкерных болтов и ребер жесткости. Конструктивно базы колонны проектируем шарнирно. Анкерные болты назначаются конструктивно.
Т
ребуемую
площадь плиты определяют по формуле:
,
где
- призменная прочность бетона, принимаемая
в зависимости от заданного класса
бетона.
Для
заданного бетона класса B15 -
Ширину плиты назначают конструктивно, приняв свес консольного участка с=60…120мм и толщину траверс 10…16мм
,
здесь с=60мм,
Длина плиты:
Минимально возможная длина плиты:
L=640мм,
при
Толщина
опорной плиты определяется как пластина
работающая на изгиб под действием
реактивного давления бетона фундамента.
,
где
Для определения толщины плиты определяются изгибающие моменты на единицу длины на различных ее участках:
- расчетный изгибающий момент на участке (1):
- расчетный изгибающий момент на участке (2), опирающемся на 3 стороны
-
свободная сторона участка
определяется из
соотношения
|
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1 |
1.2 |
1.3 |
1.4 |
>2 |
|
60 |
74 |
88 |
97 |
107 |
112 |
120 |
121 |
126 |
132 |
если
,
то
- расчетный изгибающий момент на участке (3), опирающемся на 4 стороны
определяется из
соотношения
|
1 |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
1.4 |
1.5 |
1.6 |
1.7 |
1.8 |
1.9 |
>2 |
|
48 |
55 |
63 |
69 |
75 |
81 |
86 |
91 |
94 |
98 |
125 |
Толщину
плиты подбирают по наибольшему изгибающему
моменту из
,
и
ребра
жесткости устанавливать не требуется.
Расчетную
схему траверсы представляют как
двухконсольную балку, нагруженную
равномерно распределенной нагрузкой,
опирающуюся на ветви колонны
Определяем погонную нагрузку на траверсу
,
где d – ширина грузовой площади траверсы,
d=B/2
Прикрепляем
траверсу к колонне двумя швами
полуавтоматической сварки.
Проверяем прочность траверсы на изгиб и срез. Определяем поперечную силу и изгибающий момент
4. Конструирование и расчет сопряжения балок настила с главной балкой
Сопряжение балок настила с главной балкой делается в одном уровне.
Проектируем
сопряжение ГБ с БН на болтах нормальной
точности.
Ф24, ,
-
расчетное сопротивление срезу
-
расчетное сопротивление растяжению
.
Принимаем
толщину накладки
несущая способность по срезу:
несущая способность по смятию:
-
полная площадь сечения болта нетто
(число
расчетных срезов)
(наименьшая
суммарная толщина элементов сминаемых
в одном направлении)
(срез)
(смятие)
,
количество болтов принимают не менее
2, поэтому n=2
Проверяем
прочность накладки по ослабленному
сечению:
Проверяем прочность швов, прикрепляющих накладку к балке настила на совместное действие момента и сдвигающей силы с учетом эксцентриситета.
Считаем, что усилие распределяется между двумя швами поровну:
Принимаем
размер катета
,
так как сварка ручная.
Определяем напряжения в сварных швах двигающей силы F
,
где
-условие
прочности не выполнено, чтоб оно
выполнялось увеличиваем катет шва, для
этого увеличиваем толщину накладки до
9мм
Тогда
катет шва увеличивается до 9мм,
соответственно
,
