- •1.Каким требованиям должна удовлетворять конструктивная схема здания.
- •2. Что представляет собой каркас одноэтажного промышленного здания.
- •3. Состав каркаса одноэтажного промышленного здания.
- •4. В каких случаях применяются подстропильные фермы
- •10. Шаг колонн, от чего зависит шаг колонн
- •11. Предназначение связей, виды связей. От чего зависит выбор типа связей
- •12. Какие вы знаете режимы работы крана, виды привязок
- •13. Определение размеров колонны (вертикальные, горизонтальные). Когда сечение нижней части колонны сквозное?
- •14. В каких случаях необходимо устройство проема в теле колонны или обеспечение зазора для обслуживания крана?
- •15. От каких параметров зависит высота крана? Как определяется высота подкранового рельса
- •16. Расчет подкрановой балки, данные для расчета. Построение линий влияния.
- •17. Сечение подкрановой балки. Что представляет собой тормозная крнструкция.
- •18. Определение расстояния между центрами тяжести верхнего и нижнего участка колонны (величина эксцентриситета).
- •19. Сбор нагрузок на поперечную раму каркаса, постоянная и временная нагрузка. Отличие отапливаемого от неотапливаемого здания. Схема приложения нагрузки
- •20. Определение расчетного веса колонны с учетом веса остекления и стеновых панелей.
- •21. Определение снеговой и ветровой нагрузки. Схемы приложения нагрузок.
- •21. Определение крановых нагрузок (вертикальное и горизонтальное давление колес крана). Схема приложения нагрузки.
- •22. Цель статического расчета поперечной рамы каркаса.
- •23. Каким методом в курсовом проекте ведется расчет поперечной рамы каркаса.
- •24. Как устанавливается жесткость элементов рамы.
- •25. Правило знаков при расчете однопролетной рамы.
- •26. Какие нагрузки приложенные к ригелю относятся к вертикальным.
- •27. Как определяются коэффициенты жесткости для определения реактивных моментов?.
- •Коэффициенты жесткости для
- •28. Построение эпюр моментов и внутренних усилий.
- •29. Определение расчетных усилий. Расчетные сечения колонны. Составление комбинаций.
- •30. Сбор нагрузок на ферму.
- •31. Построение диаграммы Максвелла-Кремоны.
- •32. Определение внутренних усилий в стержнях фермы.
- •33. Составление таблицы расчетных усилий в стержнях фермы.
- •Усилия в стержнях фермы, в кН
- •34. Подбор сечений стержней фермы (сжатых и растянутых).
- •35. Проверка стержней фермы на прочность и устойчивость.
- •36. Определение границы разрушения сварного шва.
- •37. Определение расчетных усилий в сварном шве.
- •38. Определение расчетных длин сварного шва, катеты сварного шва
- •39. Показать элементы фермы
- •40. Как определяется нагрузка от распора рамы?
- •41. Как определяются расчетные длины стержней фермы?
- •42. От каких параметров зависит высота фермы?
- •43. Определение расчетных длин колонны
- •44. От чего зависят коэффициенты расчетных длин колонны μ1 и μ2
- •45. Сечение верхнего внецентренно сжатого участка колонны
- •46. По каким усилиям и по какому сечению производится подбор сечения верхней части колонны?
- •47. Порядок подбора сечения верхнего участка колонны
- •48. Определение требуемой площади сечения для верхнего участка колонны
- •49. Проверка внецентренно сжатого стержня из плоскости рамы, определение изгибающего момента из плоскости рамы
- •51. Проверка устойчивости верхнего участка колонны (в плоскости и из плоскости действия момента
- •52. От каких пмараметров зависит f - коэффициент продольного изгиба?
- •53. От каких пмараметров зависит коэффициент влияния формы сечения?
- •54. По каким усилиям и по какому сечению производится подбор сечения нижней части колонны?
- •55. Определение расчетных усилий в ветвях колонны
- •56. Сечение нижней части колонны (что представляет собой)
- •57. Подбор сечения нижней части колонны (подкрановая ветвь)
- •58. Подбор сечения нижней части колонны (наружная ветвь)
- •59 Проверка устойчивости стержней нижней части колонны
- •60. Чему равна поперечная сила, по которой ведется расчет решетки сквозной колонны
- •61. Определение усилия в раскосе. Сечение раскосов.
- •63. Проверка устойчивости стержней решетки
- •64. Когда необходимо выполнять проверку на устойчивость как единого сжатого изогнутого стержня. Какие меры если проверка не выполняется
- •65. Как выполняется сопряжение верхней с нижней части колонны. Показать на чертеже
- •66. Расчет сопряжения верхней части колонны с нижней
- •67. Какая база применяется для сквозных колонн?
- •68. По каким усилиям ведется расчет базы колонны?
- •69. Какие размеры определяются при расчете базы колонны?
- •70. Определение размеров опорной плиты
- •71. Определение изгибающих моментов на участках плиты (показать участки)
- •72. Определение толщины плиты
- •73. Расчет траверс, что представляет собой траверса?
- •74. Из каких элементов состоит база колонны?
- •75. Расчет анкерных болтов. Определение усилий в анкерных болтах. Площадь сечения анкерного болта.
68. По каким усилиям ведется расчет базы колонны?
Расчет раздельных баз весьма прост и ведется по наибольшим сжимающим усилиям в ветвях колонны.
Для наружной ветви
наибольшее сжимающее усилие было
получено ранее, при подборе сечения
этой ветви; для подкрановой ветви это
усилие следует определить. Необходимо
воспользовавшись табл. 2.11, составить
новую комбинацию усилий. При этом следует
руководствоваться следующими указаниями:
постоянная нагрузка 1 учитывается во
всех случаях; необходимо вводить все
(возможные) нагрузки, вызывающие в
сечении
отрицательный изгибающий момент; в
сочетания нужно вводить также и нагрузки
с положительным изгибающим моментом и
соответствующей ему продольной силой,
если отношение
будет меньше величин
,
приведенных в табл. 3.3.
Таблица 3.3 Значения эксцентрицитета в зависимости от
, м |
1,25 |
1,5 |
1,75 |
2 |
, м |
0,625 |
0,75 |
0,875 |
1 |
Примечание:
Величины эксцентриситета получены в
предположении, что
|
||||
69. Какие размеры определяются при расчете базы колонны?
Площадь, из нее длина и ширина опорной плиты, а также толщина опорной плиты
70. Определение размеров опорной плиты
Размеры опорной плиты в плане зависят от величин расчетных усилий и расчетного сопротивления материала фундамента. Для фундамента обычно применяют бетон низких марок (С8/10 и С12/15).
При определении размеров опорной плиты в плане одним из них задаются, обычно шириной плиты:
,
где - ширина полки стержня колонны;
- толщина траверсы,
принимаемая равной 10 мм;
- вылет консоли плиты (рис. 3.8), принимаемый в пределах 30 - 50мм.
Рис. 3.8. База сплошностенчатой колонны (вариант 1)
Полученную ширину
плиты
следует округлить до ближайшего размера
по ГОСТ 82 – 70.
Длина плиты определяется по формуле:
, (3.13)
где
- расчетное сопротивление бетона
фундамента.
Формула (3.13) получена в результате преобразования известной формулы напряжений при внецентренном сжатии
.
Размер
рекомендуется округлять до размера,
кратного 10мм.
Установив размеры плиты и , находят наибольшие краевые напряжения в бетоне:
и
,
а также промежуточные
значения
,
и т. д. (рис. 3.8).
Толщина опорной плиты определяется из условия ее работы на изгиб под действием опоры (реактивного давления) фундамента.
Изгибающие моменты следует определять для каждого участка плиты (номера участков обозначены цифрами в кружках на рис. 3.8).
У ч а с т о к 1. Плита
на этом участке работает как консольная
балка, поскольку почти всегда
.
Вылет консоли
принимается около 100мм.
Изгибающий момент на участке 1 будет равен:
(3.14)
На этом участке, как и на всех остальных, нагрузкой является наибольшее для рассматриваемого участка напряжение в бетоне.
У ч а с т о к 2. Плита опирается на четыре стороны. Изгибающий момент определяется по формуле:
(3.15)
где
- меньшая сторона участка;
- коэффициент,
принимаемый по табл. 3.1 в функции отношения
большей стороны плиты к меньшей
.
Таблица 3.1
Коэффициенты для расчета пластинки, опертой на четыре стороны
|
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
>2,0 |
|
0,0148 |
0,055 |
0,063 |
0,069 |
0,075 |
0,081 |
0,086 |
0,091 |
0,094 |
0,098 |
0,100 |
0,125 |
При отношении
стороны
плита работает как простая балка и
коэффициент
.
У ч а с т о к 3. Плита опирается на три стороны. Наибольший изгибающий момент в середине свободной стороны определяется по формуле:
,
где
- коэффициент, принимаемый по табл. 3.2 в
функции
;
- свободная сторона участка.
Таблица 3.2
Коэффициенты для расчета пластинки, опертой на три стороны
|
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,2 |
1,4 |
2,0 |
>2,0 |
|
0,060 |
0,074 |
0,088 |
0,097 |
0,107 |
0,112 |
0,120 |
0,126 |
0,132 |
0,133 |
При отношении
плита работает и рассчитывается как
простая балка с пролетом
;
при отношении
- как консоль с вылетом
.
На участке 4 при
момент можно не определять.
В случае, если
,
необходимо составить для сечения
по данным табл. 3.11 комбинацию усилий,
дающую наибольшие сжимающие усилия в
бетоне под плитой на этом участке, и
определить изгибающий момент
.
По наибольшему из полученных значений изгибающего момента определяют толщину плиты
,
(3.16)
где
- расчетное сопротивление стали,
определяемое по пределу текучести при
изгибе.
Толщину плиты следует принимать в соответствии с сортаментом, но не более 40мм. Если по расчету будет получена большая толщина, следует изменить конструкцию базы, уменьшив в первую очередь размеры участка, для которого получен наибольший изгибающий момент, и произвести перерасчет.
