- •1.1. Компоновка плиты. Выбор конструктивной схемы
- •1.2. Сбор нагрузок и силовой расчет
- •1. 3. Геометрические характеристики приведенного поперечного сечения плиты.
- •2. Проверки прочности, устойчивости и жесткости плиты.
- •3. Определение расчетных усилий в стойках однопролетной, одноэтажной поперечной рамы промышленного здания.
- •3.1. Компоновка поперечной рамы.
- •3.1.2 Предварительный подбор сечения клееной колонны.
- •3.1.3 Определение усилий в колоннах.
- •4. Расчет колонны по первой группе предельных состояний на прочность: по краевым сжимающим напряжениям и клеевые швы на скалывание.
- •5. Расчет колонны и проверка ее на устойчивость плоской формы деформирования и на устойчивость из плоскости как центрально-сжатый стержень (при необходимости).
- •6. Расчет жесткого узла сопряжения дощатоклееной стойки (колонны) рамы с фундаментом с применением анкерных болтов и траверс по рисунку 8.1
- •2. Компоновки, сбора нагрузок, расчётов и конструирования несущей стропильной конструкции фермы.
- •4 Основное содержание
- •4.1 Исходные данные
2. Проверки прочности, устойчивости и жесткости плиты.
Для заданных условий эксплуатации Б2 коэффициент mв = 1, (таблица Б.2, приложение Б); коэффициент mф = 0,6.
mф – коэффициент, учитывающий снижение расчетного сопротивления в стыках фанерной обшивки, принимаемый равным при усовом соединении или с двусторонними накладками: mф = 0,6 для фанеры обычной и mф = 0,8 для фанеры бакелизированной. При отсутствии стыков mф = 1
Расчетные характеристики материалов (по таблицам В.1, Г.1, А.1 приложений В, Г, А):
– верхняя обшивка
Rф.c = 12МПа = 1,2кН/см2;
Rф. и = 6,5МПа = 0,65кН/см2; Rф. cк = 0,8МПа = 0,08кН/см2;
Еф = 9000МПа = 900 кН/см2;
– нижняя обшивка
Rф.р = 14МПа = 1,4кН/см2; Rф. cк = 0,8МПа = 0,08кН/см2;
– ребер
R
и =
13 МПа = 1,3 кН/см2;
R
cк
= 1,6 МПа = 0,16 кН/см2;
mп
= 0,9 (таблица
Б.1, приложение Б).
;
Ед = 10000МПа = 1000кН/см2 .
Нормативная снеговая нагрузка на плиту Sн = 0,56кН/м2
Проверяем прочность нижней растянутой обшивки по формуле (3.1), где М = Мmax:
кН/см2
< Rф.р*mв*mф
= =1,4·1·0,6 =
0,84кН/см2
Прочность обеспечена.
Проверяем устойчивость верхней сжатой обшивки по формуле (3.2), где М = Мmax:
при
>50,
,
кН/см
<
.
Устойчивость обеспечена.
Прочность верхней обшивки на местный изгиб по формуле (3.5)
<
Прочность обеспечена.
Проверяем прочность на скалывание по клеевому шву верхней обшивки в пределах ширины продольных ребер по формуле (3.6), где
Sпр = 799,2 см3; Iпр = 16449 см4;
bрасч = Σbр = 4*4,2 = 16,8 см; Q = Qmax = 3.93 кН;
<
Rф.с.к.*mв=0,08*1=0,8
Прочность обеспечена.
Проверка плиты на прогиб.
Относительный прогиб плиты вычисляем по формуле (3.7) при следующих значениях qн и Еф:
qн = γп (gнп + Sн·0,5)·b = 1,0(0,387+0,56·0,5)·1,5 ≈ 1,0 кН/м и
Еф = 900 кН/см2,
Относительный прогиб плиты не превышает предельно допустимый.
3. Определение расчетных усилий в стойках однопролетной, одноэтажной поперечной рамы промышленного здания.
Для расчета принять следующие исходные данные:
– условия эксплуатации – Б2;
– уровень ответственности здания – II;
– пролет стропильной конструкции – l= 36 м;
– длина здания (количество шагов поперечных рам n) – n=10;
– несущий элемент кровли – клеефанерная плита покрытия;
– шаг рам в продольном направлении – В=4,5 м;
– высота до низа несущей конструкции – Н=7,5 м;
– снеговая нагрузка (район) – I;
– ветровая нагрузка (район) – III;
– материал стоек (колонн) поперечной рамы – акация;
– материал несущей стропильной конструкции – акация;
– тип несущей конструкции – металлодеревянная, трапециевидная ферма с нисходящим опорным раскосом.
Схематический разрез здания приведен на рисунке 5.1.
Рисунок 5.1 – Схематический разрез здания: lсв – пролет здания в свету; ак – вылет карниза; hст.п. – высота сечения стеновых панелей (толщина стеновых панелей)
