
3. Определение усилий в колоннах от нагрузок
Для расчета поперечной рамы на различные нагрузки и воздействия наиболее удобен метод перемещений с одним неизвестным ∆— горизонтальным перемещением плоской загружаемой рамы. Вводя по направлению неизвестного перемещения стерженек-связь, получим основную систему (рис. ХШ.22, а). Основную систему подвергают единичному воздействию неизвестного, при этом в rолоннах возникают реакции R∆ и изгибающие моменты |рис. ХШ.22, б). Затем основную систему последовательно загружают постоянными и временными нагрузками F, M, Н, р, которые вызывают в стойках соответствующие реакции и изгибающие моменты (рис. ХШ.22, в-д). Значение реакций R в ступенчатых колоннах переменного сечения при неподвижной верхней опоре могут быть определены по формулам, приведенным в приложении XII. В уравнении приняты обозначения: r11 — реакция поперечной рамы от единичного перемещения;R1p=∑R— сумма реакций верха колонн от нагрузки; положительные реакции направлены в сторону неизвестного перемещения.
Рис. XIII.22. Основная система поперечной рамы и эпюры момента от ветрового воздействия и нагрузок
Рис. XIII.23. К расчету двухъярусной поперечной рамы а — конструктивная схема; б — расчетные схемы
Коэффициент Cdim для различных загружений поперечной рамы, кроме загружения крановой нагрузкой, равен единице.
Из уравнения находят неизвестное∆, а затем упругую реакцию
При числе пролетов рамы, равном трем и более, верхнюю опору колонн при действии крановых нагрузок рассматривают как неподвижную и принимают ∆=0.
Для рамы с двухъярусным ригелем при жесткости внутренних колонн В1 превышающих жесткость наружных колонн В2, так что В1≥5В2, в качестве расчетной схемы средней высокой части может быть принята независимая однопролетная рама (рис. XIII.23).
Эту раму также рассчитывают с учетом пространственной работы каркаса.
Изгибающие моменты и поперечные силы в сечениях колонны определяют как в консольной балке, загруженной внешней нагрузкой и реакцией Re. Обычно расчетными являются три основных сечения по длине колонны: 1-0 - над крановой консолью; 1-2 - под крановой консолью; 2-1 - в основании.
Эпюры моментов строят для каждого вида нагрузки, Действующей на раму. Затем составляют таблицу усилий М, N, Q, и в расчетных сечениях колонны устанавливают расчетные сочетания усилий или нагрузок. Постоянная нагрузка на колонны участвует во всех сочетаниях, временные нагрузки — в невыгоднейших.
Согласно нормам, временные нагрузки (снег, ветер, мостовые краны), действующие на поперечную раму, относятся к кратковременным. При расчете поперечной рамы на основные сочетания нагрузок, включающие одну кратковременную нагрузку, значение которой учитывают без снижения, а при расчете на основные сочетания, включающие две или три кратковременные нагрузки, расчетные значения этих нагрузок или соответствующих им усилий умножают на коэффициент сочетаний 0,9. При этом за одну кратковременную нагрузку следует считать нагрузку от действия двух кранов на одном пути, умноженную на коэффициент 0,85 для кранов легкого и среднего режимов, или же нагрузку от четырех кранов, совмещенных в одном створе разных пролетов, умноженную на коэффициент 0,7.
Сечения колонн поперечной рамы рассчитывают с учетом влияния прогиба на значение эксцентриситета продольной силы. Колонны из плоскости поперечной рамы. Проверяют на устойчивость как сжатые элементы. Кроме того, колонны проверяют на усилия, возникающие при транспортировании и монтаже.
Расчетная длина lо сборных железобетонных колонн зданий с мостовыми кранами для подкрановой (нижней) части и надкрановой (верхней) части в плоскости поперечной рамы и из плоскости поперечной рамы различная т устанавливается согласно табл. XIII.1.
Расчетная длина сборных железобетонных колонн зданий без мостовых кранов однопролетных lo=l,5 H, многопролетных lo =1,2 Н.
Таблица XI11.1. Расчетная длина l0 сборных железобетонных колонн зданий с мостовыми кранами
Рис. XII 1.24. Схемы армирование консолей колонн
а - наклонными хомутами; б - горизонтальными хомутами и отгибами
Короткие консоли (рис. XIII.24) колонн, поддерживающие подкрановые балки, рассчитывают на действия поперечной силы из условия (XI.20), а также из условия
в котором правая часть неравенства принимается не более 2,5Rbtbho; φ =0,75 - при кранах тяжелого режима работы
φ= 1 — при кранах среднего и легкого режимов работы.
Короткими считаются консоли, у которых вылет lk≤0,9h0. Угол наклона сжатой грани консоли с горизонтальной линией должен быть γ≤45°, а высота сечения консоли у свободного края должна быть h1≥h/2 (где h — высота опорного сечения).
Армируют консоли
наклонными хомутами при h≤2,5,
Горизонтальными хомутами и отгибами —
при h>2,5
а. Отогнутые стержни допускается не
ставить, если h>3,5
а и Q≤Rbtbh0.
Во всех случаях расстояние между хомутами
должно быть не более 150 мм и не более
h/4;
диаметр отогнутых стержней должен быть
не более 1/15 длины отгиба и не более 25
мм. Суммарное сечение отгибов и наклонных
хомутов, пересекающих верхнюю половину
линии, соединяющей крайние точки в
пределах
вылета консоли (см. рис.
XIII.24), должно быть
Площадь сечения продольной арматуры консоли Аs, подбирают по увеличенному на 25 % изгибающему моменту, действующему в месте примыкания консоли к колонне. Продольная арматура снабжена на конце приваренными анкерами в виде шайб или уголков.