
- •Содержание
- •6.1 Определение расчётных усилий.
- •Введение
- •1.Расчет пролетного строения
- •1.1. Исходные данные
- •1.2. Определение расчётной схемы
- •1.3. Сбор нагрузок
- •1.4. Построение линий влияния усилий м0,5, м0,25, q0,0, q0,25
- •1.5. Определение расчётных усилий
- •2.Подбор сечений главной балки
- •2.1.Определение требуемого момента сопротивления (Wn) сечения главной балки
- •2.2.Определение требуемой высоты балки
- •2.3.Определение требуемого момента инерции балки
- •2.4.Определение требуемого момента инерции вертикального моста
- •2.5.Определение требуемой площади полочек
- •2.6 Геометрические параметры балки равны:
- •2.7 Расчёт главной балки на выносливость
- •1) Построение эп м0,5;м0,25.
- •2) Определяем
- •3.7. Определение статических моментов балки.
- •3.8.Определения статического момента полусечения балки.
- •4.Расчёт на прочность по касательным напряжениям
- •5. Расчёт сечения в местах изменения горизонтальных листов по приведенным напряжениям
- •6. Расчёт прикрепления поясов к стенки балки.
- •6.1 Определение расчётных усилий.
- •6.2 Расчёт на прочность сварного углового шва
- •6.2.1 По металлу шва (сеч 0-1)
- •6.3 Расчёт на прочность по металлу на границе плавления (сеч. 0-2)
- •7. Расчет стыков балки
- •7.1 Стык горизонтальных поясов балки
- •7.2 Стык вертикального пояса балки
- •8. Расчёт на местную устойчивость отсека а
- •8.1 Размещение ребер жесткости
- •8.2 Проверка местной устойчивости стенки отсека b
- •8.3 Определение размеров ребер жесткости
- •Список литературы
2.3.Определение требуемого момента инерции балки
Находим момент инерции
(2.7)
(2.8)
(2.9)
(2.10)
Где
-
момент инерции вертикального листа;
-
момент инерции листа;
hW – высота вертикального листа;
tf – толщина листа;
2.4.Определение требуемого момента инерции вертикального моста
tf
– толщина листа;
-
требуемая площадь поперечного сечения
полочек балки
(2.11)
(2.12)
Для
моего примера
не должно превышать допустимого значения
северное
Б.
2.5.Определение требуемой площади полочек
Для дальнейших расчетов будем принимать из формулы:
(2.13)
Определяем ширины полки:
(2.14)
2.6 Геометрические параметры балки равны:
Расчёт
геометрических параметров сечения
балки по середине пролета
Момент сопротивления Wx, м3 |
|
0,0245914 |
Момент инерции, I м4 |
Iw 0,00544 2If 0,014847 |
Jx=0,0202879 |
Площадь поперечного сечения, м2 |
AW 0,025568 2Af 0,022516 |
А=0,048084 |
Состав сечения, мм |
ВЛ 1598 х 16 2ГЛ 2(433 х 26) |
|
Схема сечения |
![]()
|
|

Таблица 1 – Геометрические характеритики сечения
Расчёт на прочность по нормальным сечениям
не
превышает 1,1; ∆=5% не должно превышать
∆=(315000-288784,1)/315000=0,08*100=8%
Проверка не выполняется к расчёту принимаем геометрические парметры, соответствующие типовому проекту Инв №821:
Расчёт геометрических параметров сечения балки по середине пролета
Проверка прочности рассмотрев сечения балки [СП]
МПа
∆=(315000-300909,44)/315000=0,0447*100=4,47%<5%
Проверка выполняется
Момент сопротивления Wx, м3 |
|
0,0322247 |
Момент инерции, I м4 |
Iw 0,0094963 2If 0,0224061 |
Jx=0,0319024 |
Площадь поперечного сечения, м2 |
AW 0,030784 2Af 0,02352 |
A=0,054304 |
Состав сечения, мм |
ВЛ 1924 х 16 2ГЛ 2(420 х 28) |
|
Схема сечения |
|
|

Таблица 2 – Геометрические характеритики сечения
2.7 Расчёт главной балки на выносливость
Расчет на выносливость элементов стальных конструкций и их соединений следует выполнять по формуле:
(2.16)
- АБСОЛЮТНОЕ
НАИБОЛЬШЕЕ НОРМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
(2.17)
(2.17)
(2.18)
Где
и
- Коэффициенты, учитывающие марку стали
и нестационарность режима нагруженности
(берется из таблицы 8.33 стр 162 СП);
коэффициент
для железнодорожных мостов;
- эффективный коэффициент концентрации
напряжений (берется из таблицы 1 стр 171
по СНиП 2. 05. 03-84);
- коэффициент асиметрии цикла переменных
напряжений.
Проверка
выполняется
2.8 Определения места изменения сечения главной балки
Определяем место изменения сечения графическим путем с использованием эпюры материалов.
Рисунок 3 План главной балки