- •Содержание
- •1. Общие данные
- •2. Компоновка балочного перекрытия
- •3. Проектирование главной балки
- •4. Проектирование центрально сжатой колонны
- •1. Исходные данные
- •Тип сечения колонны:
- •2. Компоновка балочного перекрытия
- •2.1 Нормальный тип балочной клетки
- •2.2 Усложненный тип балочной клетки
- •3. Проектирование главной балки
- •3.2 Компоновка и подбор сечения главной балки
- •3.3 Изменение сечения главной балки по длине
- •3.4 Расстановка поперечных ребер. Проверка прочности и жесткости главной балки.
- •3.5 Проверка общей устойчивости балки
- •3.6 Проверка местной устойчивости сжатого пояса и стенки балки
- •3.7 Расчет поясных швов
- •3.8 Конструирование и расчет монтажного (укрупнительного) стыка на высокопрочных болтах
- •3.9 Конструирование и расчет опорной части балки
- •Принимаем минимально допустимый катет шва равный 10мм. Длина рабочей части шва не должна превышать высоту стенки балки:
- •4. Проектирование центрально-сжатой колонны
- •4.1 Проектирование стержня центрально-сжатой колонны
- •4.2 Конструирование и расчет оголовка колонны
- •4.3 Проектирование опорной плиты
- •5. Список используемой литературы
4.2 Конструирование и расчет оголовка колонны
Оголовок предназначен для восприятия сосредоточенного давления
вышележащих конструкций. В данном случае оголовок опирается к колонне
сбоку.
Толщину опорной плиты принимаем конструктивно tpl=25мм. При фрезерованном
торце колонны давление передается через опорную плиту непосредственно на
ребра оголовка. Поэтому катет горизонтальных швов, соединяющих плиту с
ребрами и с колонной, назначается конструктивно kf=6мм.
Ширину ребер оголовка bs принимаем конструктивно, чтобы она была на
20 – 40 мм больше длины участка смятия под опорными ребрами балок:
Толщину ребер находим из условия прочности на смятие
принимаем ts=40мм.
Высоту ребер определяем требуемой длиной вертикальных швов, передающих
нагрузку на стержень колонны. Сварку принимаем полуавтоматическую.
где
kf ≤ 1,2tmin
;
;
.
Принимаем hs=60см.
Проверяем ребро на срез:
условие
выполнилось.
Проверяем стенку колонны на срез:
условие
не выполнилось.
Утолщаем стенку колонны в верхней части двумя вставками по 10мм.
условие
выполнилось.
4.3 Проектирование опорной плиты
Для изготовления фундамента принимаем бетон класса B20.
Требуемая площадь опорной плиты:
,
-
расчетное сопротивление бетона смятию,
где
-
коэффициент, зависящий от класса бетона;
-
призменная прочность бетона;
;
Принимаем
.
Принимаем
толщину ветвей траверсы
Принимаем
размеры опорной плиты:
.
Фактическая площадь опорной плиты:
Изгибающий момент на 1-м участке:
,
Изгибающий момент на 2-м участке:
,
Изгибающий момент на 3-м участке:
;
-
фактическое напряжение в фундаменте.
Максимальный момент в опорной плите:
.
Определяем толщину плиты из условия прочности:
;
Принимаем:
.
Принимаем полуавтоматическую сварку.
Из предположения, что вся нагрузка со стержня колонны передается на ветви траверсы через вертикальные угловые швы, определяем высоту траверсы:
Принимаем htr=50см
Проверяем прочность ветви траверсы. Ветви траверсы работают как
двухколонные балки под действием отпора бетона фундамента. Погонная
нагрузка на одну ветвь траверсы равна:
В опорном сечении:
Прочность траверсы проверяем по формулам
В пролётном сечении траверсы:
Рассчитываем горизонтальные угловые швы, которыми траверсы приварены к
опорной плите, предварительно узнав величину:
где ålwГОР – суммарная расчетная длина горизонтальных швов. В запас прочности
приварка торца колонны к плите в расчете не учитывается.
5. Список используемой литературы
1. СНиП 2-23-81* «Стальные конструкции. Нормы проектирования». –м:ЦИТП Госстроя
СССР, 1990,-96с.
2. Металлические конструкции. Общий курс: учебник для вузов / под общ. ред.
Е.И.Беленя – М: Стройиздат, 1986 г.
3. Расчет стальных конструкций: Справочное пособие, Я.М. Лихтарников и др. –
Киев: Будивильник, 1984 г.
4. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине
«Металлические конструкции» на тему «Балочная клетка», В.А.Кудрявцев.
-
КР –12092135– 2015 – МК – 2980
Лист
Изм
Кол.уч
Лист
№док
Подпись
Дата
