
- •1 . Компоновка поперечной рамы и определение нагрузок
- •К омпоновка поперечной рамы
- •С учётом унификации размеров колонн серии 1.424.1 назначаем
- •1 .2 Определение постоянных и временных нагрузок на поперечную раму.
- •1.2.1 Постоянные и временные нагрузки.
- •1.2.2 Крановые нагрузки.
- •Ветровая нагрузка
- •2 . Проектирование колонны
- •2.1 Определение расчётных комбинаций усилий и продольного армирования
- •2.2 Расчёт продольной арматуры
- •2.3 Расчет подкрановой консоли
- •3 . Проектирование стропильных конструкций. Сегментная раскосная ферма.
- •I. Расчетные сочетания усилий.
- •IiIa. Расчет нижнего пн пояса: подбор арматуры.
- •IiIб. Расчет нижнего пн пояса: образование трещин.
- •IVa. Расчет верхнего пояса: подбор арматуры.
- •V. Расчет растянутого раскоса.
- •V I. Расчет сжатой стойки (раскосов)
- •VII. Расчет опорного узла.
- •15. Координаты точки пересечения нижнего ряда пн арматуры и линии abc
- •4. Расчет и конструирование разрезной подкрановой балки длиной
- •Расчет по сечениям, наклонным к продольной оси балки.
- •Расчет выносливости сечений, нормальных и наклонных к продольной оси подкрановой балки Расчет на выносливость сжатого бетона
- •Проверка выносливости растянутой арматуры
- •Проверка прочности поперечной арматуры
- •Расчет подкрановой балки по деформациям
- •C писок литературы
2.3 Расчет подкрановой консоли
Расчет прочности подкрановой консоли (рис.2.2) производим на действие нагрузки от собственного веса подкрановых балок и максимального вертикального давления от двух сближенных мостовых кранов с учётом коэффициента сочетания = 0.85, или
Qс = G6 + Dmax · = 45,98 + 313,08 · 0.85 = 312,098 кН.
Проверяем прочность консоли на действие поперечной силы при возможном разрушении по наклонной полосе в соответствии с п. 3.99 [3]. Поскольку 2.5Rbtbho = 2.5 · (1.05 ·1000) · 0.4 · 0.96 = 1008 кH > Qс = 312,098 кH, то по расчёту не требуется поперечной арматуры. По конструктивным требованиям устанавливаем сетку со стержнями Ø6 класса А240 с шагом 100мм
Проверим условие обеспечения прочности сжатого бетона по наклонной полосе между грузом и опорой:
Qс < 0.8 ∙ 0.96 ∙ (14,5 ∙ 1000) ∙ 0.4 ∙ 0.3 ∙ sin268 = 1148,79 kH
Прочность обеспечена.
Для обеспечения прочности консоли в вертикальном сечении на действие изгибающего момента определяем площадь сечения продольной арматуры по форм. (208) [3]:
As = Qсl1/(hoRs) = 1008 · 0,4 / (0.96 · 355 ·1000) =1183,1 мм².
Принимаем 3 25 A300 (As = 1473 мм²).
Для средней колонны: As = Qсl1/(hoRs) = 1008 · 0,45 / (1.16 · 355 ·1000) =1101,51 мм².
Принимаем 3 22 A300 (As = 1140 мм²).
3 . Проектирование стропильных конструкций. Сегментная раскосная ферма.
Исходные данные:
Тип стропильной конструкции и пролет ФC-24
Класс бетона предв. напряж. конструкции тяжелый В50
Класс арм-ры сборных. ненапр. конструкций А-400
Класс предв. напрягаемой арматуры А-800 Влажность окружающей среды 65%
I. Расчетные сочетания усилий.
Для анализа напряженного состояния элементов фермы построим эпюры усилий N и M от суммарного действия постоянной и снеговой нагрузки.
Рис. 2. Схема расположения сечений и эпюры в ферме.
П. Выбор типа опалубочной формы.
Выбираем 3 тип опалубочной формы, т.е. ферму марки 3ФС24.
IiIa. Расчет нижнего пн пояса: подбор арматуры.
1. Дано:
- расчетные усилия в сечении: N=750,4кН, М=1,55кН-м;
- размеры поперечного сечения b=0,3м; h=0,36м;
- величина защитного слоя бетона ар=ар'=0,06 м;
- класс ПН арматуры А-800
2. Rs=695 МПа.
3. Рабочая высота сечения h0 =0,36 - 0,06 = 0,3м.
4. Коэффициент ή= 1,1.
5. Требуемая (расчетная) площадь полной (растянутой и сжатой)
арматуры
6. Принимаем нижнюю арматуру 4ф18 А-800 dsp =18мм, с фактической полной площадью арматуры
Asp,ef =Aр,tot=1018мм².
Рис. 3. К расчету сечений нижнего пояса фермы.