- •2. Компоновка поперечной рамы 3
- •3. Расчет подкрановой балки 5
- •4. Расчет поперечной рамы 9
- •5. Расчет ступенчатой колонны 28
- •5.4.4. Проверка устойчивости верхней части колонны в плоскости 34
- •6. Расчет стропильной фермы 40
- •7. Список литературы 49
- •2.4. Определение основных размеров поперечной рамы и ее элементов
- •3. Расчет подкрановой балки
- •3.1. Определение расчетных усилий
- •3.2 Подбор сечения балки.
- •3.3 Проверка прочности сечения балки.
- •4. Расчет поперечной рамы
- •4.1. Расчетная схема рамы
- •4.2. Сбор нагрузок на раму
- •4.2.1. Постоянные нагрузки
- •4.2.2.Снеговые нагрузки
- •4.2.3. Крановые нагрузки
- •4.2.4. Ветровые нагрузки
- •4.3. Статический расчет поперечной рамы
- •4.3.1. Расчет на постоянную нагрузку
- •4.3.2. Расчет на нагрузку от снега
- •4.3.3. Расчет на вертикальную нагрузку от мостовых кранов
- •4.3.4. Расчет на горизонтальную нагрузку от мостовых кранов
- •4.3.5. Расчет на ветровую нагрузку
- •Сочетание нагрузок.
- •5. Расчет ступенчатой колонны
- •5.1. Исходные данные
- •5.2. Определение расчетных длин колонны
- •5.3. Подбор сечения верхней части колонны
- •Действия момента
- •Действия момента
- •Сечения
- •5.4.2. Проверка устойчивости ветвей колонны из плоскости рамы относительно осиY
- •5.4.3. Расчет решетки колонны
- •5.4.4. Проверка устойчивости верхней части колонны в плоскости действия момента как единого целого
- •5.5. Расчет и конструирование узла сопряжения верхней и нижней частей колонны
- •5.6. Расчет и конструирование базы колонны
- •Элементы ферм
- •Результаты расчета
- •6.1.4 Конструирование узлов фермы
- •7. Список литературы
5.4.2. Проверка устойчивости ветвей колонны из плоскости рамы относительно осиY
Проверяем устойчивость подкрановой ветви колонны из плоскости рамы относительно оси Y.
При
,
Проверяем прочность наружной ветви из плоскости рамы относительно оси У.
По
табл. СНиП
Из условия равноустойчивости подкрановой ветви в плоскости и из плоскости рамы определяем требуемое расстояние между узлами решетки.
По
конструктивным требованиям принимаем
Проверяем устойчивость ветвей в плоскости рамы по оси Х
Подкрановая часть
Для наружной ветви
5.4.3. Расчет решетки колонны
Поперечная
сила в сечении колонны
где
Расчет решетки производим на максимальную поперечную силу.
Усилие сжатия в раскосе
где
тогда
Задаемся
гибкостью раскоса
где
По требуемой площади подбираем равнополочный уголок 110x8 мм,
где
Условие выполняется.
5.4.4. Проверка устойчивости верхней части колонны в плоскости действия момента как единого целого
где
Для комбинации усилий, догружающих наружную ветвь колонны
сечение 4-4:
N = 127 кН,
M = 550,6 кНм,
определяем
сечение 3-3:
N = 639,9 кН,
M = -206,4 кНм;
определяем
Устойчивость сквозной колонны как единого целого из плоскости действия момента не проверяем, так как она обеспечивается проверкой устойчивости отдельных ветвей.
5.5. Расчет и конструирование узла сопряжения верхней и нижней частей колонны
сечение 2-2 (+)(верхняя часть колонны)
N = -132.2 кН,
M = 131.4 кНм;
сечение 2-2 (-)
N = -188.9 кН,
M = -174.4 кНм;
Прочность стыкового шва (ш1) проверяем по нормальным напряжениям. В этом случае площадь шва равняется площади сечения верхней части колонны
А0 = 231.67 см2.
Сечение 2-2(+):
Наружная полка:
Внутренняя полка:
-
для полуавтоматической сварки.
сечение 2-2(-):
Наружняя полка
Внутренняя полка
Толщину стенки траверсы определяем из условия
где
Принимаем
Усилия во внутренней полке верхней части колонны в сечении 2-2
Определяем
Определяем длину шва (ш2) крепления вертикального ребра траверсы к стенке траверсы.
где
(при
полуавтоматической сварке),
В стенке подкрановой ветви делаем прорезь, в которую заводим стенку траверсы. Для расчета крепления траверсы подкрановой ветви (ш3) составляем комбинацию усилий, которые дают наибольшую опорную реакцию траверсы.
коэффициент 0,9 учитывает, что усилия М и N приняты для второго основного сочетания нагрузок.
Из условия прочности стенки подкрановой балки в месте крепления траверсы определяем высоту траверсы.
где
Принимаем
высоту траверсы
Нижний пояс траверсы принимаем конструктивно 400х12 мм, верхние горизонтальные ребра из двух листов 180х12 мм.
Определяем геометрические характеристики траверсы.
Определяем центр тяжести сечения траверсы.
Определяем момент инерции сечения траверсы
где
Максимальный изгибающий момент в траверсе возникает при второй комбинации усилий.
-
верно.
Максимальная поперечная сила в траверсе с учетом усилий от кранов возникает при той же комбинации усилий.
где к = 1,2 – коэффициент, учитывающий неравномерную передачу усилия Dmax
