- •Курсовой проект №2:
- •1. Общие требования
- •2.2. Интенсивность нагрузок
- •Интенсивность нагрузок
- •2.3.4. Стеновое ограждение с ленточным остеклением
- •2.3.7. Крановые нагрузки
- •2.5. Параметры для статического расчета рамы каркаса
- •Параметры для статического расчета рамы каркаса
- •3.5. Расчет соединения верхней части колонны с нижней
- •4.2. Подбор сечений стержней фермы
- •Коэффициент использования 0,996 - Прочность нижнего пояса
- •4.3. Расчет узлов стропильной фермы
- •4.4. Основные правила конструирования ферм
- •4.5. Расчет узла сопряжения стропильной фермы с колонной
2.3.4. Стеновое ограждение с ленточным остеклением
Стеновое ограждение с ленточным остеклением: на отметке dф (рис.1) к колонне крепятся 2 стеновые панели общей высотой 2×l,8 м = 3,6 м. Из табл. 1 известна интенсивность нагрузки (вес 1 м² панели при заданном снеговом районе). Вес этих панелей, приведённый к сосредоточенной силе:
Рст1 = 3,6·ℓ·qcт = 3,6·12·4,68 = 202,176 кН,
где ℓ - шаг колонн {длина панелей};
qcт - расчётное значение интенсивности нагрузки от стенового ограждения
(табл.1) Ниже подкрановой балки к колонне крепится 1 панель, на которую
дополнительно опирается остекление высотой hост от головки рельса до dф.
Вес этого остекления при интенсивности расчётной нагрузки dост (табл.1) будет:
Рост = qоcт·hост·ℓ = 0,825·3,43·12 = 33,957 кН.
Расчетное значение нагрузки от стеновых, панелей и остекления, приложенное ниже подкрановой балки будет:
Рст2 = 1,8·ℓ·qcт+qоcт·hост·ℓ = 1,8·12·4,68 + 0,825·6,07·12 = 161,181 кН.
2.3.5. Снеговая нагрузка
Снеговая равномерно распределённая нагрузка приложена к верхнему поясу фермы и подобна шатровой равномерной нагрузке:
Рсн = р·ℓ= 2,4 ·12 = 28,8 кН,
где р - интенсивность снеговой нагрузки.
2.3.6. Ветровые нагрузки
В соответствии со СНиП 2.01.07-85 характер распределения ветровой нагрузки по высоте здания представлен на рисунке. От 0 до отметки 10,0 м ветровой напор - равномерно распределённая нагрузка интенсивностью qо. При большей высоте (до отметки парапета dвст) вводится корректирующий коэффициент k (приложение 3 [1]), учитывающий изменение ветрового давления по высоте для различного типа местности. В проекте принимаем тип местности – A. На левую колонну действует активное ветровое давление qв (таблица 1) с аэродинамическим коэффициентом с = 0,8; справа пассивное давление (отсос) q´в с аэродинамическим коэффициентом с = 0,6 (таблица 1).
Для упрощения расчёта принимается более простая - эквивалентная схема ветровой нагрузки (б). В пределах ℓк ветровая нагрузка заменяется равномерно распределённой, значение которой при шаге рам, равном ℓ, будет для левой стойки рамы (активное давление):
qв = α·qв·ℓ = 1,0248 ·0,4256·12 = 5,234 кН/м,
где qв - расчётное значение интенсивности активного давления ветра (табл.1) с учётом аэродинамического коэффициента с = 0,8;
α - поправочный коэффициент. При ℓк < 15 м α = 1,0248.
|
|
Рисунок 2 - Схема ветровой нагрузки. а) изменение ветровой нагрузки по высоте; б) эквивалентная ветровая нагрузка
Для правой стойки рамы пассивное давление (отсос) вычисляется аналогично:
q´в = α·q´в·ℓ = 1,0248·0,3192·12 = 3,9254 кН/м кН/м. Оставшуюся часть ветровой нагрузки, заштрихованную на (а) заменяют главным вектором W = Wлев+Wправ, т.е. сосредоточенной силой, приложенной в уровне нижнего пояса фермы. Это объём ветровой нагрузки, распределённой между отметками dф и dвст (а):
Wлев=
(qфв+
qвст)
h·
=
(0,4533+0,491568)·3,6·
=
20,41 кН
кН,
Wправ=
(qф´в+
qв´ст)h·
=
(0,3399+0,368676)·3,6·
=
15,3
кН,
здесь h - высота от низа фермы до парапета;
ℓ - шаг рам;
qфв - активное давление ветра на отметке qф
qвст - активное давление ветра на отметке парапета;
qф’в и qв´ст соответственно пассивное давление ветра на этих отметках.
Расчётное значение qф, qв´ст определяется в зависимости от высоты (учитывается коэффициентом k (по приложению 3 [1]), аэродинамического коэффициента с (активное или пассивное давление ветра) и ветрового напора qо на отметке до 10 м.
