- •Содержание
- •1.Сбор нагрузок
- •2.Расчет балки настила
- •2.5. Подбор сечения
- •2.6. Геометрические характеристики сечения
- •2.7. Проверка принятого сечения
- •3.Расчет главной балки
- •3.6 Назначение размеров измененного сечения
- •3.7 Определение места изменения сечения
- •3.8 Проверка принятых сечений
- •3.9 Проверка местной устойчивости
- •3.10 Расчет поясных швов
- •3.11 Расчет опорных ребер
- •3.12 Расчет монтажного стыка на высокопрочных болтах
- •4. Расчет колонны к – 1
- •4.1. Расчетная схема, определение нагрузки, статический расчет.
- •4.2 Подбор сечения и проверка устойчивости колонны.
- •5 Расчет соединительных планок.
- •5.1 Определение размеров планок.
- •5.3 Определение усилий в планках.
- •5.4 Проверка прочности планок и их прикрепления.
- •6 Расчет базы.
- •6.1. Конструкция базы
- •6.2 Определение толщины плиты.
- •7 Расчет оголовка.
5 Расчет соединительных планок.
5.1 Определение размеров планок.
Высота планки:
Принимаем а = 35 см, кратно 5 мм.
Длина планки bs
принимается такой, чтобы края планки
заходили на полки швеллера на
мм не менее 5, где 1 – наименьшая толщина
соединяемых элементов.
Здесь нахлестка
планки на ветвь принята
Толщину планки
принимают конструктивно 6 – 12 мм. Чтобы
избежать выпучивания должны быть
удовлетворены условия:
При
5.2 Расстояние между планками.
Требуемое расстояние между планками в свету Lв (см. рис. 23), вычисляемое по принятой гибкости ветви λ1:
Максимальное расстояние между осями планок:
Минимальное расстояние между планками для обеспечения того, чтобы использованная ранее формула была справедлива по табл. 8 [1]:
Принимаем расстояние между осями планок L = 180 см кратным 5 мм, так, чтобы:
.
Окончательное расстояние между планками может быть уточнено при конструировании стержня колонны.
5.3 Определение усилий в планках.
Планки рассчитывают на условную фиктивную поперечную силу (см.п. 7.2.7 [1]):
Поперечная сила, действующая в плоскости одной планки:
Сил, срезывающая одну планку:
Момент, изгибающий планку в ее плоскости:
5.4 Проверка прочности планок и их прикрепления.
Предусматриваем
использование ручной сварки. Принимаем,
что планки прикрепляются к попкам
швеллеров угловыми швами с высотой
катета:
с заводкой швов за торец на 20 мм.
По таблице В.1 приложения В [1] для района II5 и стали с пределом текучести Ryn<290 Н/мм2 принимаем электроды типа Э42 (ГОСТ 9467 – 75*).
Определяем все величины, необходимые для расчета.
по табл. 39 [1];
табл. Г.2 приложения
Г [1]:
,
где временное принято по табл.В.5
приложения В для проката толщины
(у нас tf
= 12, 6 мм). Проверяем условие, приведенное
в п 14.1.16 [1]:
.
Так как условие выполняется, расчет следует производить только по металлу шва. Напряжение в шве (в расчете учитываются только вертикальные швы):
;
Условие прочности шва:
.
Окончательно принимаем kf = 9 мм. Прочность самих планок заведомом обеспечена, так как толщина планки равна величине kf и расчетное сопротивление стали планки превышает значение Rwf.
6 Расчет базы.
6.1. Конструкция базы
Минимальную ширину плиты назначаем конструктивно:
.
Здесь с – принимают
;
tтрав
– предварительно принимают
.
Минимальная длина плиты по конструктивным соображениям :
Здесь величина
а1
принимается
для возможности выполнения отверстия
под анкерный болт
размером dанк+20
мм и не менее
1,5dанк
размещения шайбы
под гайку болта.
Требуемая площадь
плиты по формуле (111) [6]:
.
Здесь
- коэффициент, зависящий от равномерности
распределения нагрузки, и принимаемый
равным 1 при равномерном распределении
нагрузки;
- расчетное
сопротивление бетона сжатию, определяемое
по формуле:
=1*1,2*86,7=104,04,
здесь
;
для бетона класса ниже В 25;
- расчетное
сопротивление бетона сжатию ( по табл.
13 [4]). Для бетона В15.
.
Если база
рассчитывается до проектирования
фундамента, как в нашем случае, то
принимают
.
.
Принимаем
,
тогда требуемая длина плиты
равна:
Принимаем длину
плиты
:
