- •Псковский политехнический институт
- •1. Исходные данные на проектирование.
- •2. Компоновка конструктивной схемы каркаса.
- •3. Нагрузки и воздействия на каркас здания.
- •3.1. Постоянные нагрузки.
- •4.1. Расчет на постоянную нагрузку.
- •4.2. Расчет на снеговую нагрузку.
- •3.2. Снеговая нагрузка.
- •3.3. Нагрузки от мостовых кранов.
- •3.4. Ветровые нагрузки.
- •4. Статический расчет поперечной рамы.
- •4.3. Расчет на вертикальную нагрузку от мостовых кранов.
- •4.4. Расчет на горизонтальное воздействие мостовых кранов.
- •4.5. Расчет на ветровую нагрузку.
- •5. Расчет и конструирование стержня колонны.
- •Проверка ветвей колонны на устойчивость, как центрально-сжатых стержней.
- •Подбор сечения элементов решетки колонны.
- •Проверка устойчивости колонны как единого стержня составного сечения.
- •5.5. Расчет стыка верхней и нижней частей колонны.
- •5.6. Расчет базы сквозной колонны.
- •6. Расчет и конструирование стропильной фермы.
- •6.3. Подбор сечений стержней фермы.
- •6.4. Расчет и конструирование узлов фермы.
- •6.5. Заводские стыки верхнего и нижнего поясов ферм из тавров.
- •6.6. Монтажный стык фермы.
- •Список литературы.
3.2. Снеговая нагрузка.
Расчетная снеговая
нагрузка:
.
Реакция опоры колонны:
.
Момент от снеговой нагрузки:
.

3.3. Нагрузки от мостовых кранов.

Вес подкрановой балки:
.
Максимальное давление
крана на колонну:
,
где:
– коэффициент сочетания работы;
–коэффициент надежности;
–максимальное нормативное
давление на колесо крана;
–сумма ординат под
колесами крана при невыгодном загружении.
.
Минимальное нормативное
давление:
,
где:
– максимальная грузоподъемность крана;
–вес крана с тележкой.
.
Минимальное давление крана на колонну:
.
Эксцентриситет приложения
давления крана:
.
Сосредоточенный момент, возникающий в подкрановой части колонны от эксцентриситета приложения давления крана по отношению к центру тяжести сечения колонны:
;
.
Нормативное давление на одно колесо крана:
.
Горизонтальное давление
на колонну, передаваемое на уровне
тормозных конструкций:
.

3.4. Ветровые нагрузки.
Ветровой поток вызывает
давление с наветренной стороны и отсос
с подветренной стороны здания. При
расчете с наветренной стороны нагрузки
принимаются с аэродинамическим
коэффициентом
,
а с подветренной стороны
.
,
где:
– коэффициент, учитывающий изменение
напора ветра в зависимости от высоты и
типа местности.
Для местности типа B:
;
;
;
.
|
С наветренной стороны
|
С подветренной стороны
|
;
.
Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка:


;
.


4. Статический расчет поперечной рамы.
4.1. Расчет на постоянную нагрузку.
Принимаем
.


.


.
.
.
Каноническое
уравнение:
.
|
|
|
|
Моменты
от поворота узлов на угол
|
Моменты от нагрузки на стойки (эпюра Мр):
|
Коэффициенты канонического уравнения:



|
|
| |
|
Моменты от фактического угла поворота (М1·):
|
Моменты окончательной эпюры (эпюра Мок):
| |
|
Эпюра поперечных сил:
|
Эпюра продольных сил:
| |
4.2. Расчет на снеговую нагрузку.

Каноническое уравнение:
.
|
|
|
|
Моменты
от поворота узлов на угол
|
Моменты от нагрузки на стойки (эпюра Мрсн):
|
Коэффициенты канонического уравнения:



|
|
| |
|
Моменты от фактического угла поворота (М1сн·):
|
Моменты окончательной эпюры (эпюра Моксн):
| |
|
Эпюра поперечных сил:
|
Эпюра продольных сил:
| |











(эпюра М1):























(эпюра М1):




















