- •Курсовой проект
- •Проектирование металлической балочной клетки
- •Введение
- •Описание конструкции.
- •2. Состав задания
- •3. Исходные данные для проектирования
- •4. Расчёт сварной балочной клетки
- •4.1.Расчёт вспомогательных балок
- •4.1.1. Определение действующих нагрузок, распределенных по длине
- •4.1.2. Определение расчётных изгибающих моментов, возникающих в пролётах
- •4.1.3 Определение требуемых моментов сопротивления сечения
- •4.1.4 Проверка прочности по нормальным напряжениям (Расчёт по первой группе предельных состояний)
- •4.1.5 Проверка жесткости вспомогательной балки (Расчёт по второй группе предельных состояний)
- •4.1.6 Устойчивость вспомогательной балки
- •4.1.7 Расчёт углового шва крепления настила к вспомогательным балкам
- •4.2. Расчёт главных балок
- •4.2.9. Определение предельного прогиба главной балки
- •4.2.10. Определение высоты вертикального листа из условия жесткости
- •4.3.1. Определение площади сечения пояса
- •4.3.2. Проверка местной устойчивости сжатого пояса
- •4.8. Проверка общей и местной устойчивости составных балок.
- •4.9. Обеспечение местной устойчивости вертикальной стенки
- •5. Расчет ребер жесткости.
- •5.1. Расчет опирания главной балки на колонну:
- •5.2. Назначение размеров опорного ребра
- •5.3. Проверка прочности на срез сварных швов, прикрепляющих опорные ребра к стенке.
- •6. Технологические указания
- •Список использованной литературы
3. Исходные данные для проектирования
№п/п |
Параметр |
Условное обозначение |
Величина |
Единицы измерения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Длина главной балки |
|
24 |
м |
2 |
Длина вспомогательных балок |
l |
6 |
м |
3 |
Шаг вспомогательных балок |
l1 |
2 |
м |
4 |
Постоянная нагрузка |
q |
1,8 |
кН/м2 |
5 |
Переменная нагрузка |
|
9 |
кН/м2 |
6 |
Коэффициент однородности |
k |
0,9 |
|
7 |
Коэффициент перегрузки |
n |
1,35 |
|
8 |
Коэффициент условий работы |
γс |
1,0 |
|
9 |
Предел текучести |
Ryn |
235 |
МПа |
10 |
Предел прочности |
Run |
365 |
МПа |
11 |
Расчетное сопротивление растяжению, сжатию по пределу текучести |
Ry |
230 |
МПа |
12 |
Расчетное сопротивление растяжению, сжатию по временному сопротивлению |
Ru |
355 |
МПа |
13 |
Коэффициент надежности по материалу |
γm |
1,025 |
|
14 |
Модуль Юнга |
E |
2,1×105 |
МПа |
15 |
Коэффициент Пуассона |
|
0,3 |
|
4. Расчёт сварной балочной клетки
Расчёт конструкции необходимо начинать с составления расчётной схемы. Всю рабочую клетку следует рассматривать как состоящую из отдельных балок, различающихся между собой по условиям опирания и нагружения.
4.1.Расчёт вспомогательных балок
Ввиду того, что вспомогательные балки могут быть присоединены к главным так, что их поперечные сечения в месте крепления могут воспринимать не только поперечные силы, но и изгибающие моменты, то расчётная схема для вспомогательной балки принимается, как для неразрезной балки с числом опор, равным числу опорных (главных) балок.
Таким образом, расчётная схема продольной балки может быть принята в соответствии с рис. 4, на котором отдельно указана постоянная нагрузка интенсивностью q и переменная нагрузка интенсивностью p, при одном из возможных вариантов загружения балки.
Рис. 4 Схема продольной балки
Неразрезные балки являются статически неопределимыми. При их расчёте в качестве статически неопределимых величин принимаются опорные моменты, для определения которых применяют теорему о трёх моментах.
При расчёте неразрезных балок часто пользуются готовыми таблицами, в которых приведены вычисленные коэффициенты для определения изгибающих моментов и опорных реакций (табл. 2)
Таблица2
Коэффициенты для пролётных моментов
4.1.1. Определение действующих нагрузок, распределенных по длине
Расчетная нагрузка
