
- •1) Область применения и особенности мк
- •2) Достоинства и недостатки
- •3) Основные направления развития мк
- •4) Организация проектирования мк
- •6) Влияние на работу стали различных факторов
- •7) Работа стали при растяжении
- •10) Маркировка стали
- •13 Работа стали при повторных нагрузках
- •14) Применение сортамента в конструкциях
- •15) Предельные состояния при расчете мк
- •18) Работа стали при изгибе
- •19.Виды разрушения стали. Факторы, влияющие на хрупкие разрушения. Как устанавливается склонность строительных сталей к хрупким разрушениям.
- •21 Устойчивость внецентренно-сжатого стержня
- •22) Общая характеристика болтов
- •23 Расчет болтов
- •24. Особенности работы и расчета соединения с высокопрочными болтами.
- •26 Расчет угловых сварных швов
- •27Расчет стыковых сварных швов
- •28 Балочные клетки, узлы сопряжения
- •29 Обеспечение местной устойчивости сварных балок
- •30 Подбор сечения прокатных балок
- •32 Подбор сечения сварных балок
- •39 Изменение сечения сварных балок
- •40Расчет центрально-сжатой сплошной колонны
- •40.Подбор и проверка сечения сплошной центрально- сжатой колонны.
- •41 Расчет узла опирания балки на колонну сверху
- •41Расчет опорных ребер жесткости
- •45 Обеспечение общей устойчивости сварных балок
- •46 Расчет базы колонны
- •47 Проверка устойчивости стенки сварной балки
- •47 Расчет местных напряжений в стенках балок
- •50 Проектирование решетки колонны
- •52 Расчет центрально-сжатой сквозной колонны
- •54Расчет оголовка колонны
- •55 Монтажный стык главной балки на высокопрочных болтах
47 Проверка устойчивости стенки сварной балки
Для обеспечения устойчивости стенки вдоль пролёта балки к стенке привариваются поперечные двусторонние рёбра жёсткости.
Устойчивость
стенок на скручивание можно не проверять,
при отношении:
Проверка местной устойчивости стенки
Расчет
на устойчивость стенок балок симметричного
сечения при наличии местного напряжения
следует выполнять по формуле
,
где
- определяют согласно требованиям СНиП
Определяем
фактические напряжения для проверки
устойчивости стенки балки
и
Фактическое значение нормативных напряжений на уровне верха стенки определяем по формуле:
Для проверки местной устойчивости принимаем среднее значение касательных напряжений при условии, что они воспринимаются только стенкой:
Местное
напряжение
в стенке под сосредоточенной нагрузкой
,
где
F
– расчетное значение нагрузки,
- условная длина распределения нагрузки,
определяемая в зависимости от условий
опирания,
Критическое напряжение определяем по формуле:
,
где
- условная гибкость стенки
Значения
,
где
- коэффициент, зависящий от δ и отношения
a/hef
,
47 Расчет местных напряжений в стенках балок
При этажном сопряжении балок в стенке главной балки возникают местные напряжения.
Опорная реакция балки настила
Q = q*L/8 , где q – расчетная нагрузка
Местные напряжения:
где F – реакция балки настила F=2Q
lef - расчетная длина, на которой возникают местные напряжения,
lef = b + 2*tf ,
b – ширина полки двутавра.
50 Проектирование решетки колонны
Решетки обеспечивают совместную работу ветвей стержня колонны и существенно влияют на устойчивость колонны в целом и ее ветвей. Применяются решетки разнообразных систем: из раскосов (а), из раскосов и распорок (б) и безраскосного типа в виде планок (в).
Расчет безраскосной решетки (планок).
Ветви колонны соединяем при помощи листовых планок, привариваемых к ветвям колонны.
Расстояние между планками определяется по предельной гибкости ветви 1= 20-40.
Определяем условную поперечную силу, которая приходится на две плоскости планок:
Определяем усилия, действующие на одну планку:
Касательное напряжение в сварном шве
,
где dпл
– ширина планки, kf
– высота катета сварного шва, βf
– коэффициент
сварки,
-
расчетное сопротивление углового
сварного шва по металлу шва,
Нормальное напряжение в сварном шве
<
Приведенные
напряжения в шве
<
52 Расчет центрально-сжатой сквозной колонны
Определение расчетной нагрузки
Расчетная
нагрузка на колонну: N
= 2*Qmax+G,
где G
– вес главной балки,
,
А – площадь сечения главной балки, l
– пролет главной балки.
Подбор сечения колонны
Требуемая площадь сечения колонны: Aтр = N/Ry, где = 0,7 … 0,8 – предельное значение коэффициента продольного изгиба.
По требуемой площади по сортаменту подбираем швеллер или двутавр.
Гибкость
колонны: x
= lx/ix
≤
,
где
- предельная гибкость; y
= ly/iy
Приведенная
гибкость колонны:
1 – гибкость отдельной ветви, задается в пределах 1= 20-40
С другой стороны, y определяется: y = ly/iyтр
Отсюда
требуемый радиус инерции сечения
Требуемая
ширина сечения
где
α
- коэффициент, зависящий от формы сечения.
Проверяем возможность размещения на ней минимального зазора между ветвями ∆=150 мм:
Определяем геометрические характеристики подобранного сечения:
<x
Проверяем устойчивость колонны: = N/(A) ≤ Ry, где А – площадь двух ветвей колонны