- •42. Подкрановые конструкции. Общая характеристика. Типы подкрановых конструкций.
- •43. Особенности работы подкрановых балок. Определение нагрузок.
- •44. Расчет сплошных подкрановых балок.
- •45. Особенности расчета подкрановых балок под краны тяжелого и весьма тяжелого режима работы.
- •46. Проверка местной устойчивости подкрановых балок
- •5.Сортамент мк.
- •Область применения мк
- •Основные достоинства и недостатки мк. Организация проектирования мк.
- •Строительные стали, их классификация. Алюм. Сплавы.
- •6. Виды сварки и их общая характеристика. Классификация сварных швов и соединений.
- •10.Работа и расчет болтовых соединений.
- •11.Работа и расчет соединений на высокопрочных болтах.
- •12.Общая характеристика балочных конструкций. Типы балок.Балочная клетка. Компановка балочных конструкций.
- •37. Конструирование и расчет стержня внецентренно - сжатой сплошной колонны.
- •38. Конструирование и расчет стержня внецентренно сжатой решетчатой колонны.
- •39. Узлы внецентренно-сжатых колонн. Оголовки колонн, узлы сопряжения верхней и нижней части ступенчатой колонны.
- •40. Базы внецентренно-сжатых колонн. Расчет и конструирование.
- •41. Раздельные базы внецентренно-сжатых колонн. Расчет и конструирование.
- •28. Компоновка поперечной рамы промзданий.
- •25. Типы сечений эл-ов ферм. Опр-ие расчетной нагрузки. Опр-ие расчетных длин стержней ферм.
- •26. Подбор сечений элементов ферм.
- •30. Компоновка конструкций покрытия промздания. Покрытия по прогонам. Беспрогонные покрытия.
- •27.Стальной каркас 1-пролетного пром здания.Размещение колонн в плане.
- •29. Связи металлического каркаса промздания. Связи между колоннами. Связи по покрытиям.
- •31.Особенности расчета поперечных рам металлического каркаса. Расчетные схемы рам. Связи по покрытиям.
- •1. Последовательность статического расчета рамы и реализация ее при различных нагрузках
- •32. Временные нагрузки
- •34. Схемы ферм
- •14.Опирания и сопряжения балок
- •15. Проверка и обеспечение общей устойчивости балки
- •17. Балки с перфорированной стенкой*
- •19. Сплошные колонны, работающие на центральное сжатие. Типы сечения колонн. Подбор сечения колонны.
- •20. Сквозные центрально сжатые колонны. Влияние решеток на устойчивость колонны.
- •21.Подбор сечеия сквозной колонны.
- •22. Базы центрально-сжатых колонн. Конструирование и расчет.
- •23. Оголовки центрально сжатых колонн. Сопряжение балок с колоннами.
22. Базы центрально-сжатых колонн. Конструирование и расчет.
Под сквозные колонны при ширине их 1м и более устраивают раздельные базы(под каждую ветвь своя база) ветви сквозной колонны работают на продольные осевые силы, поэтому их базы рассчитывают и конструируют как базы центрально сжатых колонн.
Расчет: требуемая
площадь плиты
N-расчетная
нагрузка на колонну,
-расчетное
сопротивление сжатию материала
фундамента(бетона).
.
Размеры плиты B
и L
определяются в пределах требуемой
нагрузки по конструктивным соображениям
в зависимости от размещения ветвей
траверсы или укрепляющих плиту ребер.
Наибольшие изгибающие моменты, действующие
на полосе шириной 1 см в пластинках
опертых на 3 или 4 канта определяют по
формулам: при опирании на 3 канта
,
при опирании на 4 канта
,
q-расчетное
давление на 1 см2
плиты равное напряжению на фундамент.
α и β- коэффициенты, зависящие от
отношения более длинной стороны b
к более короткой a,
коэффициент β зависит от отношения
закрепленной стороны пластинки b1
к свободной a1.
Размеры a
b
берутся между кромками ветвей траверсы
или ребер. При отношении сторон b/a
расчетный момент определяется как для
однопролетной балочной плиты по формуле
.
При отношении a1
/b1
плита
рассчитывается как консоль. Изгибающий
момент на консольном участке плиты
определяется по формуле
.
По наибольшему из найденных участков
плиты изгибающих моментов определяется
момент сопротивления плиты шириной 1
см
.
Усилие от стержня передается через
сварные швы, длина которых определяет
высоту траверсы. Если ветви траверсы
прикрепляются к стержню колонн четыремя
швами то получить требуемую высоту
траверсы можно по формуле
.
Прикрепление диафрагм к ветвям траверсы
рассчитывают в запас прочности на усилие
N=qab,
q-напряжение
в фундаменте под опорной плитой; а-
расстояние между ветвями траверсы; b-
ширина полосы плиты передающей давление
на диафрагму. При опирании плиты на 3
или 4 канта линии раздела передачи
давления принимаются по биссектрисам
углов. Прикрепление консольных ребер
к стержню колонны рассчитывается на
момент и поперечную силу. Момент в
плоскости прикрепления
,
l-ширина
грузовой площади; lк
вылет
консоли. Поперечная сила в прикреплении
консоли
.
Если ребра крепят к стержню колонны
угловыми швами швы проверяют по
равнодействующей напряжений от изгиба
и поперечной силы
,
а если стыковыми швами – по приведенным
напряжениям
.
23. Оголовки центрально сжатых колонн. Сопряжение балок с колоннами.
С
опряжение
балок с колоннами может быть свободное
(шарнирное) и жесткое. Свободное сопряжение
передает только вертикальные нагрузки.
Жесткое сопряжение балок с колоннами
образует рамную систему способную
воспринимать горизонтальные воздействия
и уменьшать расчетный момент в балках.
В этом случае балки примыкают к колонне
сбоку.
24. Ферма. Классификация ферм. Система решеток ферм. Ферма- решетчатая констр-ция, состо-ая из отдельных прямолинейных стержней соед-х в узлах.В гражданских и производственных зд-ях фермы применяются как несущие конструкции покрытия и работают на вертикальную нагрузку.С увеличением пролета фермы стают более выгодными по сравнению с сплошными балками при пролете L>12.Фермы относительно просты в изготовлении и им м.б придано любое очертание исходя из требований технологии, архитектурных соображений и хар-ки работы под нагрузкой.Геометрическая схема фермы определяется очертанием поясов и видом решетки.
По очертанию поясов фермы делятся:1 с параллел поясами 2 односкатная 3трапециидальная 4 треугольная 5 полигональныеВыбор очертания поясов зависит от технологических условий пр-ва, от конструкции кровли технико-экономических соображений. Пояса фермы воспринимают усилия от Мизг Решетка фермы работает на поперечную силу и обеспечивает неизменяемость конструкции фермы. Самой рациональной считается треугольная система решетки с углами наклона к поясам 45-50 градусов. она дает наим число узло и наим суммарную длину всей решетки. если конструкция кровли требует уменьшитьрасстояние между узлами в верхнем поесе ферм, то в треугольную решетке ставят решетки.они уменьшают расстояние м/у узлами верхнего пояса и уменьшают гибкость верхнего пояса. Иногда при малой высоте ферм и при большой нагрузке принимают раскосные решетки, которые хорошо воспринимают поперечную силу.Бывают с восходящими раскосами(сжатые),с нисходящими раскосами(растянутые).угол наклона к поясам верм 35-45 град.решетка более тяжелая и трудоемкая.
Специальные системы решеток Чтобы уменьшить размер панели, сохранив норамальный угол раскосов применяют шпренгельную решетку.такая решетка дает возможность получить рациональное рассотаяние между элементами поперчной конструкции при рациональном угле наклона раскосов, а также уменьшить расчетную длину сжатых стержней.применение шпренгельной решетки в высоких башнях уменьшает расчетную длину сжатых поясов и тем самым снижает вес конструкции. В фермах работающих на двусторонную нагрузку как правило устраивают крестовую решетку Ромбическая и полураскосная решети благодаря двум системам раскосов также обладают большой жесткостью.эти системы применяются в мостах башнях мачта.
