
- •Общие указания по содержанию, последовательности выполнения и оформлению курсового проекта
- •Компоновка конструктивной схемы
- •Выбор сетки колонн
- •Привязка колонн к разбивочным осям
- •Определение температурного блока и высоты здания
- •Выбор типа колонн (рис. ), их сечений и размеров
- •Обеспечение пространственной жесткости
- •Размер разработки компоновочного решения опз
- •2.6.1. Исходные данные для проектирования (по заданию)
- •2.6.2. Дополнительная нормативная информация
- •2.6.3. Краткий обобщенный анализ исходных данных
- •2.6.4. Выбор (назначение) основных параметров объемно-планировочного решения
- •2.6.5. Выбор (назначение) конструктивных элементов
- •2.6.6. Определение высотных параметров здания и крепления ограждения
- •Статистический расчет
- •Исходные предпосылки инженерных расчетов
- •Определение нагрузок
- •3.2.1. Постоянные нагрузки
- •3.2.2. Снеговая нагрузка
- •3.2.3. Ветровая нагрузка
- •3.2.4. Крановые нагрузки
- •Подготовка исходных данных для автоматизированного расчета на эвм
- •3.3.1. Характеристика и область применения программы
- •3.3.2. Таблица исходных данных
- •Основные результаты статистического расчета (пример)
2.6.6. Определение высотных параметров здания и крепления ограждения
Расчетная высота здания (от отметки ±0,000 до конька) определяется по формуле 2.1.
=16,2+2,7+0,45+0,05=19,4
м.
Максимальная расчетная высота первого (сверху) яруса навесных стен
=06,+2,7+0,45+0,5=4,25
м,
где
– расстояние от верхнего опорного
столика до оголовка колонны;
– соответственно высота фермы и плиты
покрытия;
– необходимое возвышение парапета над
кровлей (30÷50 см).
С
учетом кратности высоты панели 0,6 м
принимаем
=4,2
м.
Высоты остальных ярусов стен:
второго –
=
0,6=3,8
0,6=3,2 (ближайшее кратное – 0,6 м значение – 3,0 м);
третьего –
=
0,6
=0,5(16,2+0,15
0,6
=6,4
м (ближайшее кратное значение – 6,6 м);
четвертого –
=
0,6
=16,2+0,15
0,6
=6,95
м.
Справочно: высота каждого яруса (кроме первого) при постоянной высоте сечения колонн может определяться к 0,33Н с округлением полученных значений до кратных 0,6 м.
Округление
стен (кроме первого яруса) принимается
с учетом отношения
,
где 1,8 – высота стандартных оконных
панелей.
Статистический расчет
Целевые задачи этапа – определение расчетных усилий колоннах каркаса и фундаментах.
Факторы учитываемые при принятии решений:
принятое на предыдущем этапе объемно-планировочное и исходное конструктивное решение в габаритах температурно-деформационного блока;
нагрузки, условия их приложения для принятой конструктивной схемы, возможные неблагоприятные сочетания;
апробированные методы статистического расчета рам.
Основные ожидаемые результаты – значения усилий в расчетных сечениях колонн при неблагоприятных сочетаниях нагрузок и воздействий.
Методические особенности и технология:
здание рассматривается как совокупность температурных блоков, каждый из которых представляет собой статистически неопределимую пространственную систему, то есть, статистический и конструктивный расчет здания сводится к соответствующим расчетам температурно-деформационных блоков (ТДБ);
ТДБ рассматривается как статистическая неопределимая рамная система для определения усилий в элементах которой используются методы строительной механики или инженерные методы;
суть статистического расчета сводится к определению усилий в опасных сечениях колонн при всех возможных (вероятных) сочетаниях внешних воздействий;
в качестве опасных (расчетных) рассматриваются сечения колонн у верха и низа подкрановых консолей, а также у обреза колонны и фундамента (рис. __);
в качестве расчетных усилий рассматриваются основные (а при необходимости и особые) сочетания нагрузок и воздействий, при которых в расчетных сечениях колонн могут возникнуть максимальные значения продольных усилий (
), положительных (
) и отрицательных (
) изгибающих моментов.
Примечание: Следует помнить, что при конструктивном расчете сечений учитывается одновременное действие продольных и поперечных усилий и изгибающих моментов, при соответствующих (учитываемых) сочетаниях внешних нагрузок и воздействий.
Исходные предпосылки инженерных расчетов
Для определения усилий (перемещений) в несущих элементах таких систем применимы различные методы: метод конечных элементов с использованием ЭВМ, упрощенные инженерные и комбинированные методы.
При выполнении курсового проекта предполагается использование упрощенных инженерных методов с вычислением усилий в ручную и с помощью учебных специализированных комплексов, работающих в диалоговом режиме.
Все инженерные методы основаны на ряде предпосылок, существенно упрощающих расчеты и обеспечивающих их приемлемую точность, а именно:
расчет ведется по недеформированной схеме, что позволяет использовать принцип независимости действия сил;
все вертикальные нагрузки воспринимаются только поперечными рамами, образованными колоннами, жестко защемленными в фундаментах и шарнирно со стропильными конструкциями, горизонтальные – рамами соответствующего направления;
все поперечные рамы в пределах температурных блоков соединены в единую пространственную систему бесконечно жестким (в своей плоскости) диском покрытия, что позволяет предполагать
одинаковые горизонтальные смещения верха колонн при действии «общих» для всех поперечных рам нагрузок (собственная масса, снег, ветер, температурно-климатические, сейсмические и т.п.), а следовательно, рассматривать каждую поперечную раму как отдельную плоскую систему;
различные деформации верха колонн при загружении здания «местной» (например, крановой) нагрузкой, что учитывается соответствующим значением коэффициента пространственного характера работы (условное увеличение жесткости стоек загруженной поперечной рамы);
в качестве расчетных рассматриваются вторые рамы торцов температурных блоков, для которых минимально влияние пространственного характера работы при загружении крановой 9местной нагрузкой);
двухветвевые (сквозные) колонны рассматриваются как условно сплошного эквивалентного по жесткости сечения с последующим перераспределением усилий между ветвями и распорками.