- •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.
73. Расчет траверс, что представляет собой траверса?
Высота раздельных траверс определяется длиной сварных швов, прикрепляющих их к ветвям колонны. В результате действия нормальных и касательных напряжений в швах возникает сложное напряженное состояние. Ввиду этого не представляется возможным дать формулу для определения высоты раздельных траверс и приходится предварительно назначать ее, а затем выполнять проверочный расчет.
Высоту траверсы следует назначать в пределах 300 – 600мм в зависимости от мощности колонны, толщина принимается равной 10 – 12мм. Толщина швов назначается обычно равной толщине листа траверсы.
Максимальное напряжение в швах, прикрепляющих траверсу к ветви, получим по формуле:
. (3.17)
Нормальное и касательное напряжения определяется по формулам:
,
,
где
,
здесь
- ширина грузовой площади и
- вылет траверсы (рис. 3.8);
;
;
;
- максимальное
напряжение в бетоне фундамента.
Проверка прочности траверсы, работающей на изгиб, выполняется по формуле
,
где
- полученный выше изгибающий момент для
расчета швов;
.
Толщина диафрагм,
поставленных по оси анкерных болтов,
принимается обычно одинаковой с толщиной
траверс. Они привариваются вертикальными
швами к траверсам и горизонтальным швом
к опорной плите базы колонны. Толщина
шва принимается
,
ставится он только с одной (наружной)
стороны. В расчете его нет необходимости.
Толщину ребер,
поставленных в средней части базы, можно
назначать также одинаковой с толщиной
траверс. Обычно бывает достаточным
поставить два – три ребра. Расстояния
между ребрами могут быть одинаковыми
или разными. Расстояние между средними
ребрами, например
(рис. 3.8), можно делать больше соседних,
поскольку на этом участке напряжения
под плитой будут меньше, чем на участках
2 или 3.
В швах, прикрепляющих ребра к стенке, возникает сложное напряженное состояние. Рассчитываются они по формуле (3.17)
Швы ребер столика анкерного болта работают также на изгиб и срез от усилия в анкерном болте и тоже рассчитываются по формуле (3.17).
74. Из каких элементов состоит база колонны?
Она состоит из опорной плиты, траверс, ребра и столиков анкерных болтов. Анкерные болты размещают по оси ветви или же симметрично относительно нее (например, при четырех болтах).
75. Расчет анкерных болтов. Определение усилий в анкерных болтах. Площадь сечения анкерного болта.
Анкерные болты воспринимают растягивающие усилия, возникающие между плитой базы и фундаментом. Усилие в анкерных болтах, расположенных в растянутой зоне:
, (3.18)
где и - усилие основного сочетания (табл. 2.11, последняя строка);
- расстояние от центра тяжести эпюры сжатой зоны до оси колонны;
- расстояние от оси анкерного болта до центра тяжести эпюры сжатой зоны (см. рис. 6.8).
Площадь сечения одного анкерного болта нетто (по нарезке)
, (3.19)
где
- расчетное сопротивление анкерных
болтов растяжению (табл. 4 приложения);
- число анкерных болтов в растянутой зоне базы колонны.
Рекомендуется применять болты диаметром не более 80мм. Если двух болтов диаметром 80мм будет не достаточно, то следует вместо двух болтов применять четыре меньшего диаметра (по два болта на столик).
Диаметр анкерного болта и глубину заделки его в фундаменте можно определить по табл. 20 приложения.
В сжатой зоне базы колонны ставят анкерные болты такого же диаметра.
