
- •Металлические конструкции (экзамен)
- •Общая характеристика колонн и центрально сжатых стержней (составные части, типы сечений, классификация). Подбор сечения сплошной центрально-сжатой колонны.
- •Общая характеристика сквозных колонн. Подбор сечения сквозной центрально-сжатой колонны.
- •Выбор расчетной схемы и типа сечения колонны.
- •Базы колонн (тип и конструктивные особенности
- •Изобразите базу колонны с траверсами, последовательность ее подбора и конструирования.
- •Изобразите базу колонны с фрезерованным торцом стержня колонны, последовательность ее подбора и конструирования.
- •Типы сопряжений колонн и балок. Типы оголовок колонн.
- •Классификация ферм и области их применения.
- •Компоновка конструкций ферм (выбор статической схемы и очертания, определение генеральных размеров)
- •Компоновка конструкций ферм (системы решеток, обеспечение устойчивости)
- •Стержни легких ферм
- •Стержни тяжелых ферм
- •Расчет ферм (определение нагрузок и усилий в стержнях)
- •Подбор сечений центрально сжатых и растянутых стержней ферм.
- •Фермы из парных уголков. Конструирование узлов.
- •Фермы с поясами из широкополочных тавров. Конструирование узлов.
- •Фермы из труб. Конструирование узлов.
- •Общая характеристика каркасов производственных зданий и требования к их конструкциям.
- •Состав каркаса опз и его конструктивные схемы
- •Размещение колонн опз в плане.
- •Компоновка поперечных рам опз.
- •Связи между колоннами каркаса производственного здания. Их назначение, конструктивные решения, принцип работы и расчет.
- •Связи по покрытию опз.
- •Компоновка конструкций покрытия опз.
- •Фахверк и конструкции заполнения проемов.
- •Статический расчет поперечных рам опз (в привязке к выполненному Вами в курсовом проекте расчету).
- •7.5.2. Определение расчетных сочетаний усилий
- •Нагрузки, действующие на поперечную раму опз (постоянные и снеговые).
- •Нагрузки от мостовых кранов на каркас опз.
- •Прогоны покрытия опз.
- •Стропильные и подстропильные фермы.
- •Опорные узлы ферм
- •Типы колонн опз.
- •Сплошные колонны опз.
- •Сквозные (решетчатые) колонны опз.
- •Узлы опирания подкрановых балок на колонны ппз
- •Стыки (монтажные) колонн опз по высоте.
- •Базы внецентренно сжатых колонн опз.
- •Общая характеристика, типы подкрановых конструкций.
- •Нагрузки на подкрановые конструкции
- •Сплошные подкрановые балки и основные подходы к их расчету.
- •Решетчатые подкрановые балки (фермы) и основные подходы к их расчету.
- •Подкраново-подстропильные фермы.
- •Опорные узлы подкрановых балок
- •Крепление крановых рельс к подкрановым балкам.
Компоновка конструкций ферм (системы решеток, обеспечение устойчивости)
Решетка ферм работает на поперечную силу, выполняя функции стенки сплошной балки.
От системы решетки зависит вес фермы, трудоемкость ее изготовления,внешний вид. Поскольку нагрузка на ферму передается в узлах, то решетка должна соответствовать схеме приложения нагрузки.
Треугольная система решетки. дает наименьшую суммарную длину решетки и наименьшее число узлов при кратчайшем пути усилия от места приложения нагрузки до опоры.
Шпренгельная решетка применяется при крутых кровлях и сравнительно больших пролетах (l = 20 – 24м) для треугольной фермы.
В фермах, работающих на двустороннюю нагрузку устраивают крестовую решетку. К таким фермам относятся горизонтальные связевые фермы покрытий производственных зданий, мостов и других конструкций, вертикальные фермы башен, мачт и высоких зданий.
Ромбическая и полу раскосная решетки благодаря двум системам раскосов обладают большой жесткостью; эти системы применяются в мостах, башнях, мачтах, связях для уменьшения расчетной длины стержней и особенно рациональны при работе конструкций на большие поперечные силы.
Обеспечение устойчивости ферм. Плоская ферма неустойчива из своей плоскости, поэтому ее необходимо присоединить к более жесткой конструкции или соединить связями с другой фермой, в результате чего образуется устойчивый пространственный брус.
Стержни легких ферм
Наиболее распространенные типы сечений элементов легких ферм показаны на рис. 8.11.
Рис. 8.11. Типы сечений стержней легких ферм:
а и б - трубчатые; е, г, д, е, ж, к и л - с использованием прокатных уголков; з - двутавровое; и – тавровое
По расходу стали для сжатых стержней ферм наиболее эффективным является тонкостенное трубчатое сечение (рис. а). Круглая труба обладает наиболее благоприятным для сжатых элементов распределением материала относительно центра тяжести и при равной с другими профилями площади сечения имеет наибольший радиус инерции , одинаковый во всех направлениях, что позволяет получить стержень наименьшей гибкости. Применение труб в фермах дает экономию стали до 20...25 %
Большим преимуществом круглых труб является хорошая обтекаемость. Благодаря этому ветровое давление на них меньше, что особенно важно для высоких открытых сооружений (башен, мачт, кранов). На трубах мало задерживается иней и влага, поэтому они более стойки против коррозии, их легко очищать и окрашивать. Для предотвращения коррозии внутренние полости трубы следует герметизировать. Прямоугольные гнуто-замкнутые сечения (рис. б), позволяют упростить узлы сопряжения элементов. Однако, фермы из гнутозамкнутых профилей с бесфасоночными узлами требуют высокой точности изготовления и могут быть выполнены только на специализированных заводах.
До последнего времени легкие фермы проектировали в основном из двух уголков (рис. в, г, д, е). Такие сечения имеют большой диапазон площадей, удобны для конструирования узлов на фасонках и прикрепления примыкающих к фермам конструкций (прогонов, кровельных панелей, связей). Существенным недостатком такой конструктивной формы являются; большое количество элементов с различными типоразмерами, значительный расход металла на фасонки и прокладки, высокая трудоемкость изготовления и наличие щели между уголками, что способствует коррозии.
Использование для поясов ферм тавров (рис. и) позволяет значительно упростить узлы. В такой ферме уголки раскосов и стоек можно приварить непосредственно к стенке тавра без фасонок. Если пояс ферм работает, помимо осевого усилия, и на изгиб (при внеузловой передаче нагрузки), рационально сечение из двутавра или двух швеллеров (рис. к, л).