Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Записка.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
904.48 Кб
Скачать

1.2.2 Связи между колоннами

Эти связи предназначены для создания продольной жесткости каркаса и закрепления колонн из плоскости рамы, а также для восприятия сил продольного торможения кранов и давления ветра на торцы здания.

В верхней (надкрановой) части колонн при жестком сопряжении ригеля с колоннами применяют две вертикальные связи: верхнюю в плоскости шатра и нижнюю между нижними поясами стропильных ферм и тормозными балками.

При шаге колонн 12 м верхнюю вертикальную связь проектируют в виде двухпанельной фермочки одинаковой высоты со стропильными фермами на опоры, нижнюю — в виде креста.

Вертикальные связи в верхней части колонн устанавливают у торцов здания и в средней части температурного отсека, как правило, между осями, где поставлены поперечные связи шатра.

В нижней части колонн связи устанавливают между подкрановой балкой и базой колонны. При шаге колонн 12 м и при 11> 9 м принимаем портальные связи.

2 Компоновка поперечной рамы

2.1 Вертикальные размеры

Расстояние от головки рельса до низа конструкций покрытия:

где - зазор между краном и стропильными конструкциями;

- размер учитывающий прогиб конструкций покрытия, принимаемый равным 200-400 мм.

Высота от пола до низа фермы:

Высота верхней части колонны:

Высота нижней части колонны:

где hз - заглубление колонны ниже уровня пола, принимаемое 600 мм.

Полная высота колонны:

Высота стропильной фермы в осях:

2.1 Горизонтальные размеры

Проход устраиваем в теле колонны, так как режим работы кранов 7К, поэтому принимаем привязку а = 500 мм, высоту сечения верхней части колонны hв = 1000 мм.

Из условия жёсткости

Привязка кранового рельса к разбивочной оси:

Принимаем .

Высота сечения нижней части колонны:

Из условия жёсткости для режима работы кранов 7К:

Пролёт мостового крана:

Cхема поперечной рамы представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Схема поперечной рамы

2.3 Определение нагрузок на раму

2.3.1 Постоянная нагрузка

Нагрузка на 1 м2 кровли определяем в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Подсчет интенсивности нагрузок от массы покрытия (на 1 м2)

п/п

Состав покрытия

Нормативная нагрузка

Коэффициент надёжности по нагрузке

Расчётная нагрузка

1

2

3

4

5

1

Защитный слой из гравия на битумной мастике p=2100 кг/м3, t=20 мм.

0,42

1,35

0,567

Продолжение таблицы 2.1

1

2

3

4

5

2

Три слоя «Технониколя»

0,12

1,35

0,162

3

Полужесткие минераловатные плиты p=40 кг/м3, t=100 мм.

0,04

1,35

0,054

4

Пароизоляция (один слой «Технониколя»)

0,04

1,35

0,054

5

Стальной профилированный настил

0,15

1,35

0,203

6

Стальные прогоны пролётом 12 м

0,10

1,35

0,135

7

Собственный вес металлических конструкций (ферм, связей)

0,36

1,35

0,486

Итого:

gn = 1,23

-

g = 1,661

Расчётная равномерно распределённая постоянная нагрузка на ригель рамы:

Узловая постоянная нагрузка на ферму:

где - длина панели верхнего пояса фермы.

Опорная реакция ригеля рамы:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]