Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MK1_2980.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.28 Mб
Скачать

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

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]