- •1. Введение
- •2 Компоновка конструктивной схемы каркаса
- •3 Расчёт поперечной рамы каркаса. Сбор нагрузок
- •3.1 Нагрузки на поперечную раму
- •3.1.1 Постоянная нагрузка
- •3.1.2 Снеговая нагрузка
- •3.1.3 Вертикальные усилия от мостовых кранов
- •3.1.4 Горизонтальные усилия от мостовых кранов
- •3.1.5 Ветровая нагрузка
- •4 Статический расчёт рамы и определение расчётных усилий
- •4.1 Статический расчёт рамы
- •4.2 Статический расчет рамы.
- •5. Конструирование и расчёт колонны
- •5.1 Определение расчётных длин участков колонн
- •5.2 Конструирование, расчёт и подбор сечения колонны
- •Принимаем уголок стальной горячекатаный по гост 8509:
- •5.3 Проверка устойчивости колонны в плоскости действия момента как единого стержня
- •5.4 Расчет и конструирование консоли
- •5.5 Расчёт сварных швов крепления стенки консоли к стенке колонны
- •5.6 Расчёт сварных швов крепления полки консоли к стенке колонны
- •5.7 Расчёт и конструирование базы колонны
- •5.8 Расчёт анкерных болтов
- •6 Конструирование и расчёт сквозного сечения ригеля
- •6.1 Статический расчет фермы с помощью эвм
- •6.1.1 Статический расчёт рамы на постоянную нагрузку
- •6.1.2 Статический расчёт рамы на снеговую нагрузку
- •6.1.6 Расчёт сварных швов
- •6.2 Подбор сечений стержней фермы
- •6.3 Расчёт узлов фермы
- •6.3.1 Нижний опорный узел
- •6.3.2 Верхний узел сопряжения ригеля с колонной
5.6 Расчёт сварных швов крепления полки консоли к стенке колонны
где
-
для ручной сварки;
- для электродов Э-46;
5.7 Расчёт и конструирование базы колонны
Ширина нижней части колонны равна 1,00 м. Базу проектируем раздельного типа. Расчётные комбинации усилий в нижнем сечении колонны (сечении 1-1):
M= 184,29 кН·м; N=-514,859 кН
Сталь марки С 245; Ry=24 кН/см2. Бетон марки М 12,5.
Усилия в ветвях колонны:
.
Требуемая площадь плиты:
где:
(бетон
В12,5).
Ширина
плиты
равна (см. рис.9):
Принимаем
Lп=
33 см.
Среднее напряжение в бетоне под плитой.
.
Определяем изгибающие моменты на отдельных участках плиты:
При
Принимаем С=5 см.
Участок 1 (плита, опёртая на 4 стороны).
таблица
8.5 [3].
.
Участок
2 (консольный свес
).
.
Участок
3 (консольный свес
).
Требуемая толщина плиты:
(
2
мм на фрезеровку).
Принимаем
для
листовой стали С-245 t=20-40мм.
Высоту траверсы определяем из условия размещения сварных швов. Сварка ручная, электроды Э-46.
Принимаем
высоту траверсы
.
Проверка прочности траверсы производится как для балки на двух опорах.
Равномерно распределённая нагрузка:
Условие прочности траверсы имеет вид:
,
где
.
Рисунок 8 - База колонны
5.8 Расчёт анкерных болтов
Расчётные усилия в колонне для расчёта анкерных болтов:
Принимаем, что центр соединения анкерных болтов каждой ветви совпадает с центром оси ветви колонны. Усилия в анкерных болтах для сквозной колонны равны:
Принимаем
анкерные болты из стали 09Г2С
-
расчётное сопротивление болтов на
растяжение по таблица 61*[1].
Принимаем по 2 болта с каждой стороны базы диаметром d=24 мм.
6 Конструирование и расчёт сквозного сечения ригеля
Постоянная
распределённая нагрузка условно
прикладывается в верхних узлах ферм.
Равномерно распределённая нагрузка
определена в таблице №1, из которой
видно, что
.
Схемы действия нагрузок показаны на рисунке 10.
Величина
узловой постоянной нагрузки
:
,
где
- длина панели по верхнему поясу;
В - шаг ферм.
Снеговая
нагрузка определяется по СНиП 2.01.07-85
«Нагрузки и воздействия». С учётом
принятого уклона кровли i=0.015
коэффициент неравномерности снега С=1.
Узловая снеговая нагрузка
равна:
Нагрузка от опорных моментов (таблица 6):
опорный момент (слева) – M1= -135,2 кН·м (1;2;3;4-;5*)
опорный момент (справа) – М2=-135,2 кН·м (1;2;3*;4-*;5)
опорный момент (слева) – M3=-70,4 кН·м (1;3*;4-;5*)
опорный момент (справа) – М4=-70,4 кН·м (1;3;4-*;5)
Величины распоров Н определяются по эпюрам поперечных сил с учётом расчётных сочетаний нагрузок (рисунок 5, таблица 6):
рамный распор 1, (от левой ст.) → H1=-40,88 кН (1;2;3*;4-;5*)
рамный распор 2, (от правой ст.) ← H2=-40,86 кН (1;2;3;4-*;5)
рамный распор 3, (от левой ст.) → H3=-31,71 кН (1;3*;4-;5*)
рамный распор 4, (от правой ст.) ← H4=-31,69 кН (1;3;4-*;5)
При
вычислении усилий в нижнем поясе от
каждой пары распоров
принимается, что разность этих значений
распределяется линейно между элементами
нижнего пояса.
