- •Содержание:
- •1. Введение.
- •2. Исходные данные.
- •3.1 Поперечная система каркаса.
- •3.2 Продольная система каркаса.
- •4. Расчет и конструирование подкрановых конструкций.
- •4.1 Определение действующих нагрузок. Расчетные внутренние усилия.
- •4.3 Проверка принятого сечения бисимметричной сплошной подкрановой балки.
- •4.4 Расчет поясных сварных швов.
- •4.5 Расчет опорных ребер.
- •5.1. Статический расчет рамы.
- •5.2. Нагрузки на раму.
- •5.2.1. Расчетные постоянные нагрузки
- •5.2.2. Расчетная снеговая нагрузка.
- •5.2.3. Нагрузка от мостовых кранов.
- •5.2.4. Ветровая нагрузка.
- •5.2.5. Определение расчетных внутренних усилий.
- •6. Расчет и конструирование стропильной фермы
- •6.1. Расчетная схема фермы.
- •6.2. Подбор стержней стропильной фермы.
- •6.3. Расчетные длины стержней фермы. Подбор поперечного сечения.
- •6.4. Расчет узлов и конструирование стропильной фермы.
- •6.4. Расчет длин сварных швов узлов стропильной фермы.
- •Укрупнительный узел верхнего пояса.
- •Укрупнительный узел нижнего пояса.
- •Опорный узел нижнего пояса.
- •7. Расчет внецентренно сжатой колонны.
- •7.1 Определение расчетных длин участков ступенчатой колонны.
- •7.2 Расчет и конструирование надкрановой части колонны.
- •Расчет раскосов решетки.
- •Устойчивость нижней части колонны.
- •7.4 Расчет и конструирование стыка верхней части колонны с нижней.
- •8. Расчет и конструирование баз колонны.
- •Расчет базы шатровой ветви колонны.
- •Расчет базы подкрановой ветви колонны.
- •Расчет траверсы.
- •Расчет анкерных болтов.
- •9. Список использованной литературы.
8. Расчет и конструирование баз колонны.
Лист |
44 |
Расчет базы шатровой ветви колонны.
Исходя из класса бетона фундамента
(для бетона класса В15
)
определяем расчетное сопротивление
материала фундамента осевому сжатию:
,
где
для базы колонны, рассчитываемой до
проектирования фундамента.
Назначаем ширину опорной плиты:
,
где
высота стенки шатровой ветви,
;
толщина траверсы базы шатровой ветви
колонны,
;
свес
плиты.
.
Принимаем
Вычислим длину опорной плиты:
Из конструктивных соображений принимаем
Определим реактивное давление фундамента:
Опорная плита расчленяется на участки (рис. 24): 1 – консольные; 2 – опертые по четырем сторонам; 3 – опертые по трем сторонам.
Рис. 24
Максимальный изгибающий момент для каждого участка вычисляется по формуле:
Для участка 1:
Для участка 3:; Для консольных участков:
|
Определим требуемую толщину плиты:
Принимаем
Расчет траверсы.
Лист |
45 |
Равномерно распределенная нагрузка
на траверсу от реактивного давления
фундамента равна:
Изгибающий момент в траверсе составит:
Определяем высоту траверсы по условию прикрепления ее к стержню колонны сварными швами.
Катет шва назначаем исходя из минимальной толщины |
Рис. 25
свариваемых элементов.
.
Примем
.
Тогда
Принимаем
.
Условие выполняется.
Проверяем прочность траверсы по нормальным напряжениям:
Прочность обеспечена.
Длину шва, прикрепляющего траверсу к
плите, определяем по формуле:
Определим оптимальный катет шва:
по
металлу шва
по
границе сплавления
Принимаем
Расчет базы подкрановой ветви колонны.
Назначаем ширину опорной плиты:
,
где
высота подкрановой ветви,
;
толщина траверсы базы шатровой ветви
колонны,
;
свес
плиты.
.
Принимаем
Лист |
46 |
Вычислим длину опорной плиты:
Из конструктивных соображений принимаем
Определим реактивное давление фундамента:
Опорная плита расчленяется на участки (рис. 26): 1 – консольные; 2 – опертые по четырем сторонам; 3 – опертые по трем сторонам.
Максимальный изгибающий момент для каждого участка вычисляется по формуле: , где размер участка; коэффициент, принимаемый в зависимости от соотношения сторон.
Для участка 1:
Для участка 2:
Для участка 3:
Для участка 1:
Для участка 2:
Для участка 3:
|
Рис. 26
Принимаем
