
- •Тема 1.
- •Область применения каменной кладки в дорожном строительстве.
- •1.2. Понятие каменная кладка, виды кладок.
- •1.3. Материалы для каменной кладки.
- •1.4. Правила разрезки и элементы кладки
- •1.5. Прочность каменной кладки
- •1 .6. Деформативность каменной кладки
- •1.7. Сопротивления каменной кладки.
- •1.8. Расчетные высоты стен и столбов каменной кладки.
- •1.9. Особенности расчета каменных и армокаменных конструкций
- •1.10. Расчет прочности центрально-сжатых элементов
- •Тема 2.
- •2.1. Расчет каменных конструкций на внецентренное сжатие.
- •2.2. Расчет на смятие (местное сжатие)
- •2.3. Расчет прочности изгибаемых элементов
- •2.4. Расчет конструкций кладки на срез.
- •2.5. Центрально-растянутые элементы
- •Тема 3.
- •3.1. Армокаменные конструкции.
- •3.2. Поперечное армирование выполняют
- •3.3. Продольное армирование
- •3.4. Деформационные швы
- •3.5. Особенности каменной кладки в зимний период
- •Тема 4.
- •4.1. Общие сведения о древесине.
- •4.2. Свойства древесины
- •1. Влажность
- •2. Гигроскопичность и водопроницаемость древесины
- •4.4. Механические свойства древесины
- •4.5. Пороки древесины.
- •1. Сучки
- •2. Трещины и деформации
- •3. Пороки формы ствола
- •4. Пороки строения древесины
- •5. Повреждения насекомыми и грибами
- •4.6.Работа древесины на различные виды силовых воздействий
- •Тема 5.
- •5.1. Соединения деревянных конструкций
- •5.3. Стропильные фермы.
- •5.4. Расчет деревянных ферм
- •Тема 6.
- •6.1. Расчет цельных элементов деревянных конструкций.
- •6.2. Расчет по предельным состояниям
- •Тема 8.
- •8.1. Область применения металлических конструкций
- •8.2. Требования, предъявляемые к металлическим конструкциям
- •8.3. Общая характеристика сталей.
- •8.4. Структура низколегированных сталей
- •8.5. Свойства стали
- •8.6. Классификация сталей
- •8.8. Выбор сталей для строительных конструкций
- •8.9. Влияние температуры на стали.
- •8.10.Сортамент: общая характеристика сортамента
- •8.11.Нагрузки и воздействия на стали
- •Тема 9.
- •9.1. Алюминиевые сплавы
- •9.2. Явление наклепа сталей.
- •9.3. Явление старения сталей.
- •9.4.Коррозия и методы борьбы с ней
- •9.5. Работа стали под нагрузкой:
- •9.6.Работа стали при сложном напряженном состоянии
- •9.7. Концентрация напряжений
- •Тема 10.
- •10.2. Сварные соединения. Виды сварки и их характеристика
- •10.3.Виды сварных соединений
- •10.4. Работа и расчет соединений стыковых швов. Работа и расчет соединений, выполненных угловыми швами
- •1.Стыковые швы
- •2.Угловые швы
- •10.5. Виды и общая характеристика болтовых соединений
- •10.6. Работа и расчет болтовых соединений
- •Тема11.
- •11. 1. Основы методики расчета металлических конструкций по предельным состояниям
- •11.2.Нормативные и расчетные сопротивления
- •11.3. Виды напряжений и их учет в расчете элементов стальных конструкций
- •Тема 12.
- •12.1. Стальные балки
- •12.2. Типы балок и их статические схемы
- •12.3. Стыки балок
- •12.4.Проверка и обеспечение общей устойчивости балки
- •12.5. Прокатные балки. Подбор сечения
- •12.6. Составные балки. Высота балки
- •Тема13.
- •13.1. Фермы. Общая характеристика и классификация
- •13.2. Системы решеток ферм
- •13.3. Типы сечений стержней ферм
- •13.4.Определение расчетной длины стержней фермы
- •13.5.Подбор сечения сжатых и растянутых элементов
- •13.6.Подбор сечения стержней по предельной гибкости
- •Тема14.
- •14.2.Подбор сечения сплошной колонны
- •14.3.Сквозные колонны. Подбор сечения и проверка устойчивости
- •14.4. Базы колонн. Типы баз колонн. Расчет и конструирование баз колонн
- •14.5.Связи
14.2.Подбор сечения сплошной колонны
1. Задавшись типом сечения колонны, определяем требуемую площадь сечения по формуле
(1)
где N - расчетное усилие в колонне;
γс - коэффициент условий работы.
2. Для предварительного определения коэффициента φ, задаемся гибкостью колонны
,
(2)
где i – радиус инерции сечения.
Для
сплошных колонн с расчетной нагрузкой
до 1500 - 2500 кН и длиной
5 - 6 м можно задаться гибкостью
=100
- 70, для более мощных
колонн с нагрузкой 2500 - 4000 кН гибкость
можно принять
=
70 – 50.
3. Задавшись гибкостью , и найдя соответствующий коэффициент φ, определяем в первом приближении требуемую площадь по формуле (1) и требуемый радиус инерции, соответствующий заданной гибкости:
.
(3)
4. Требуемые генеральные размеры сечения колонны:
;
,
(4)
где α1 α2 – коэффициенты для определения соответствующих радиусов инерции (СНиП);
hтр и bтр – высота и ширина сечения.
5. Установив генеральные размеры сечения b и h, подбираем толщину поясных листов (полок) и стенки исходя из требуемой площади колонны Атр и условий местной устойчивости.
В первом приближении обычно не удается подобрать рациональное сечение, которое удовлетворяло бы трем условиям (Атр, bтр, hтр), так как при их определении исходная величина гибкости была задана произвольно. Выяснив несоответствие, указанные величины корректируют. Если заданная гибкость принята очень большой, то получается слишком большая площадь при сравнительно малых размерах b и h. Следовательно, надо увеличить сечение, одновременно уменьшив площадь Атр, т. е. уменьшить принятую гибкость.
Если принятая гибкость чрезмерно мала, то получается слишком малая площадь при сильно развитом сечении, тогда Атр следует увеличить, уменьшив размеры сечения.
6. Откорректировав значения A, b и h, производят проверку сечения:
;
;
;
по
и напряжения
.
(5)
Если нужно, вносят еще одну поправку в размеры сечения, обычно последнюю.
После
окончательного подбора сечения производят
его проверку определением фактического
напряжения по формуле (5). При этом
коэффициент
берут по действительной наибольшей
гибкости, для вычисления которой
определяют фактические моменты инерции
и радиусы инерции
принятого сечения колонны
;
.
При
незначительных усилиях в колонне ее
сечение подбирают по предельной гибкости
=
120, установленной СНиП, для чего определяют
минимально возможный радиус инерции
и,
установив по нему наименьшие размеры
сечения,
;
окончательно подбирают сечение по
конструктивным соображениям исходя из
наименьшей возможной толщины элементов
(по условиям устойчивости).
14.3.Сквозные колонны. Подбор сечения и проверка устойчивости
При
подборе сечения сквозной колонны
устойчивость ее относительно свободной
оси проверяют не по гибкости
,
а
по приведенной гибкости
,
которая вследствие деформативности
решеток всегда больше.
Приведенная
гибкость зависит от расстояния между
ветвями, устанавливаемого
в процессе подбора сечения. Расстояние
b
между
ветвями
определяется требованием равноустойчивости
сквозной
колонны относительно осей х и у,
для
чего приведенная гибкость должна
быть равна гибкости относительно
материальной оси (
).
1. Подбор сечения сквозной колонны начинается с расчета на устойчивость относительно материальной оси х, т. е. с определения требуемой площади сечения по формуле (1).
2. Необходимо задаться гибкостью, чтобы получить из таблицы коэффициент продольного изгиба φ.
Благодаря более рациональному распределению материала в сечении сквозных колонн расчетная гибкость у них бывает несколько меньше, чем у сплошных (при равных условиях) . Для сквозных колонн с расчетной нагрузкой до 1500 кН, длиной 5 - 7 м можно задаться гибкостью = 90 - 60, для более мощных колонн с нагрузкой 2500 - 3000 кН = 60 - 40.
3.
Задавшись гибкостью
и определив по ней коэффициент φ,
по формуле
(1) получаем требуемую площадь и требуемый
радиус инерции относительно материальной
оси
,
учитывая, что гибкость относительно
материальной оси равна расчетной
гибкости.
4. Определив требуемую площадь и требуемый радиус инерции, подбираем по сортаменту соответствующий им профиль швеллера или двутавра. Если эти величины по сортаменту не будут совпадать в одном профиле, что бывает при неудачно заданной гибкости, то нужно взять профиль, в котором величины А и i имели бы значения, наиболее близкие к найденным.
5. Приняв сечение стержня, проверяем его устойчивость по формуле
.
где
φх
- коэффициент определяем по
действительной гибкости
.
6.
Если сечение подобрано удовлетворительно,
определяем
расстояния между ветвями из условия
равноустойчивости
.
Приведенная гибкость определяется по формуле
.
(6)
В колоннах с планками рекомендуется принимать гибкость ветви
=
30 - 35, но не более 40.
При решетке из планок, задавшись и исходя из формулы (6), находим требуемое значение гибкости относительно свободной оси
.
(7)
Необходимо
иметь в виду, что
,
иначе возможна потеря
несущей способности ветви ранее потери
устойчивости колонны.
7.
Находим соответствующий гибкости
радиус инерции
и расстояние между ветвями, которое
связано с радиусом инерции отношением
.
Коэффициент α2
зависит
от типа сечения ветвей (берется по СНиП).
Значение
b
должно
быть увязано с допустимым габаритом
колонны, а
также с необходимым зазором между
полками ветвей.
8. После окончательного подбора сечения колонну проверяют на устойчивость относительно оси у по формуле (5). Для проверки устойчивости нужно скомпоновать сечение стержня, установить расстояние между планками и по приведенной гибкости определить коэффициент φу. Если коэффициент φу больше коэффициента φх, то проверка устойчивости относительно оси у по формуле (5) не нужна.
Установив окончательное сечение сквозной колонны, переходят к расчету решетки.