Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЖБК №2.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.12 Mб
Скачать

2.3.Снеговая нагрузка.

Расчетную снеговую нагрузку на колонну определяем по формуле:

Р=S0*μ*L*В*γfn/2 , где

S0- нормативный вес снегового покрова /7/, S0=1,0 кН/м.

μ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие /7/.

Р=2,0*1,0*12*6*1,4*0,95/2=95,76 кН.

Эксцентриситеты приложения снеговой нагрузки на колонну принимаем такие же, как и для постоянной нагрузки. Вследствие чего момент в оголовке колонны равен:

Мp1=- е1*Р= 0,275*95,76 = -26,334 кН*м,

в подкрановой части:

Мp2= е2*Р=0,015*95,76 =1,436 кН*м.

2.4.Вертикальная нагрузка от кранов.

Давление Fmax,n определяем по формуле:

F min,n = ( G cr +Q) / 2 – F max,n

где Gcr=215 кН – вес крана с тележкой;

Q=100 кН – подъемная сила крана;

Fmax,n=115 кН, Fmin,n=(215+100)/2 – 115=42,5 кН.

4400

Y

6000

6000

11/В=(В-Аk)/В = (6-4,4)/6= 0,267,

6300

Максимальное давление на колонну слева и минимальное давление на колонну справа: Dmax(min)= Fmax(min)*(1+Y1)*ψ*γfn,

ψ - согласно [/7/п.4,17].

Dmax= 115*(1+0.267)*0.85*1.2*0.95=141,881 кН.

Dmin =42,5*(1+0.267)*0.85*1.2*0.95=52,178 кН.

Значение моментов от вертикального давления кранов: Мmax(min)=e3*Dmax(min).

Мmax=0.525*141,881=74,5 кН*м.

Мmin=0,525*52,178 =27,4 кН*м.

2.5.Горизонтальная крановая нагрузка.

Т=Fh*(1+Y1+Y2)*ψ*γfn, где

Fh – горизонтальная поперечная нагрузка на одно колесо крана принимается при гибком подвесе груза:

Fh=0.05*(Gt+Q)/2=0.05*(40+100)/2=3,5 кН,

где Gt-вес тележки, кН.

Т=3,5*(1+0,267)*0,85*1,2*0,95=4,3 кН.

2.6.Ветровая нагрузка.

Ветровая нагрузка на колонны поперечной рамы передается через стеновые панели и определяется согласно указаниям /7/ в зависимости от географического района, типа местности и высоты здания. При статическом расчете рамы переменного по высоте здания скоростной напор ветра заменяют равномерно эквивалентным Wп, эквивалентным по высоте колонне

Нcol = 8,70 м.

Wn=2*Мact /Hcol2 , где

Мact =0.5*[(Wc+W)*(Hcol2-102) / 2 + W*102] , где

W-нормативное значение средней составляющей нагрузки на высоте 10 м от поверхности земли, определяемое по формуле:

W=W0* c *k.

По /7/ W0=0.30 кПа ,с=0,8; k=1,1;

W=0.30*0.8*1,1=0.264 кПа. W20=W0.

Wc = W+ (Hcol-10)*(W20-W) / 10=0.264+(8,7-10)*(0.30-0.264) / 10=0.217 кПа.

Мact = 0.5*[(0.217+0.264)*(8,7-102) / 2+0.264*102] = 13,40 кН*м.

Wn = 2*13,40 / 8,702=0,354 кПа.

Wn =W = 0.354 кПа.

qw =Wn * В *γf * γn = 0.354*6*1.4*0.95 = 2,82 кН/м.

Ветровая нагрузка, действующая на части колонн, приводится к сосредоточенной силе Рw, приложенной в уровне верха колонн.

Рw=В*(Wpar+Wc) * (Hpar – Hcol) / 2, где

Wpar – нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки на уровне отметки парапета стены, принимаемая равным:

Wpar=W+(Hpar-10)*(W20-W) / 10,

Hpar=10,5 м -отметка парапета (Нcol +1,8м).

Wpar=0.264+(10,5-10) * (0.30-0.264) / 10=0,266 кН/м.

Pw = 2,61 кН.

Расчетная равномерно распределенная ветровая нагрузка на колонну до отметки Hcol с заветренной стороны определяется по формуле:

qw’= qw * ce3 / 0.8 , где

сe3- аэродинамический коэффициент, принимаемый для заветренной стороны здания равным 0,4…0,6 ,согласно /7/.

Так как L / Lзд =0,2< 1, следовательно сe3 = 0,4.

Тип местности - А.

qw’=2,82*0.4 / 0.8 =1,41 кН / м.

Сосредоточенная сила Рw’ = Pw * ce3 / 0.8= 2,61*0.4 / 0.8=1,305 кН.