
- •56.Конструирование и расчет на высокопрочных болтах.
- •55.Конструирование и расчет монтажного сварного стыка составной балки. Стыки балок
- •Конструирование и расчет оголовков колонны.
- •4.4.1. Оголовок сплошной колонны
- •4.4.2. Оголовок сквозной колонны
- •53.Проверка устойчивости сквозной центрально сжатой колонны.
- •Расчет колонны на устойчивость относительно материальной оси X-X
- •4.3.2. Расчет колонны на устойчивость относительно свободной оси y-y
- •52.Порядок подбора сечения сквозной центрально сжатой колонны.
- •51. Виды сварки. Типы сварных соединений. Электроды, применяемые при сварке.
- •10.1.1. Сущность сварки
- •10.1.2. Способы сварки металлических конструкций
- •Ручная дуговая сварка плавящимся электродом
- •Размеры электродов
- •Диаметры электродов
- •50.Расчет планок сквозной колонны. Сквозная колонна с планками
- •49.Типы сечений центрально сжатых колонн. Понятие о равноустойчивости
- •48.Определение несущей способности центрально сжатой колонны сквозного сечения.
- •47. Проверка и обеспечение местной устойчивости стенки балки.
- •Коэффициенты устойчивости при центральном сжатии
- •Характеристики кривых устойчивости
- •46. Конструирование и расчет баз центрально сжатых колонн.
- •4.5.1. Определение размеров опорной плиты в плане
- •Расчетные сопротивления бетона Rb
- •4.5.2. Определение толщины опорной плиты
- •Коэффициенты 1 для расчета на изгиб плиты, опертой по четырем сторонам
- •Коэффициенты для расчета на изгиб плиты, опертой на три канта
- •4.5.3. Расчет траверсы
- •4.5.4. Расчет ребер усиления плиты
- •45. Проверка и обеспечение общей устойчивости балок.
- •44. Проверка местной устойчивости полки двутавровой балки.
- •43.Конструирование и расчет опорной части составной балки.
- •42. Определение несущей способности сплошной центрально сжатой колонны.
- •Приближенные значения радиусов инерции IX и iy сечений
- •Предельные условные гибкости
- •41. Ребра жесткости в балках, их назначение, конструкция и размеры.
- •Конструкция ребер жесткости
- •40. Порядок подбора сечения сплошной колонны.
41. Ребра жесткости в балках, их назначение, конструкция и размеры.
Как указывалось выше, укрепление стенок балок для обеспечения их устойчивости производится ребрами жесткости. В сварных балках ребра делаются из полосы шириной bр, определяемой по эмпирической формуле
где h — высота стенки в мм. В клепаных балках ребра делаются из уголков, ширина выступающей полки которых определяется по той же формуле (55.VI). Толщина ребер принимается не менее 1/15bр. Все ребра проектируют симметричными относительно оси балки, располагая их друг против друга. Приварка ребер (кроме опорных) к стенке производится швами минимальной толщины (hш = 4/5 мм). На обоих концах ребра срезают, размер катета среза 40 — 50 мм. В клепаных балках ребра из уголков обязательно заводят на поясные уголки, доводя их до выкружки уголков. Для этого между уголком жесткости и стенкой балки помещается прокладка, по толщине равная толщине поясных уголков. Уголки жесткости приклепываются минимальным числом заклепок, т. е. с шагом, приближающимся к 12d.
Конструкция ребер жесткости
При неподвижной сосредоточенной нагрузке необходимо в местах приложения сосредоточенных грузов предусматривать постановку ребер жесткости, воспринимающих нагрузку и распределяющих ее по стенке. В месте опирания балки на опору действует опорная реакция, распределенная на сравнительно небольшом участке балки. Рассматривая опорную реакцию как активную сосредоточенную силу, передачу этой силы на стенку производят через опорные ребра жесткости, которые для этого плотно пригоняют к нижнему поясу балки и соответственно прикрепляют к стенке балки. Таким образом, выступающая нижняя торцовая поверхность опорных ребер испытывает сжатие, а также смятие, вызванные опорной реакцией. Требуемая площадь сечения опорных ребер определяется по формуле
где А — расчетная опорная реакция; Rсм.т — расчетное сопротивление стали смятию торцовой поверхности; m — коэффициент условий работы. В клепаных балках по формуле (56.VI) определяется площадь части выступающих полок уголков, которые должны быть пригнаны к поясу, поскольку прилегающая к стенке полка уголка и часть выступающей полки срезаются во избежание попадания их на выкружку поясного уголка. Кроме того, опорные ребра или уголки должны быть проверены на продольный изгиб из плоскости балки, как стойки, нагруженные опорной реакцией. В состав площади сечения F такой условной стойки включаются ребра жесткости и полоса стенки по 15 8 с каждой стороны ребра, так что получается крестообразное сечение. Расчетная длина стойки lр принимается равной высоте стенки. Проверка производится по формуле
Прикрепление опорных ребер или уголков к стенке рассчитывается на сдвиг от опорной реакции А.
40. Порядок подбора сечения сплошной колонны.
Требуемая площадь сечения
Чтобы определить φ, задаемся гибкостью
(длиной
5—6 м - λ=100—70).
Далее
определяем в первом приближении требуемую
площадь и требуемый радиус инерции:
—
коэффициенты для соответствующих
радиусов инерции для наиболее
распространенных сечений, приведены
в табл.
Определяются требуемые генеральные размеры сечения колонны:
Далее подбирают толщину полок и стенки исходя из Атр и условий местной устойчивости.
Откорректировав значения
производят
проверку сечения
и напряжения
При этом
берут
по действительной наибольшей гибкости
(определяют фактические моменты инерции
и радиусы инерции принятого сечения)
Конструктивное оформление и фактическая работа стержня колонн.
Толщину стенки колонны = возможно
меньшей, так как сечение стенки увеличивает
площадь, уменьшает радиус инерции
и
жесткость колонны.