- •Содержание
- •Компоновка каркаса здания
- •Плановая компоновка каркаса здания
- •Высотная компоновка каркаса здания
- •Определение крановых габаритов
- •Определение отметок головки рельса, подкрановой консоли и высоты колонн
- •Конструкции каркаса здания
- •Выбор стропильных конструкций и связей и их описание
- •Выбор и описание стеновых и оконных панелей
- •Назначение формы и размеров колонн и ригелей
- •Расчет усилий в элементах каркаса здания при статических воздействиях
- •Выбор и обоснование расчетной схемы и метода расчета
- •Нагрузки действующие на раму каркаса и их сочетание
- •Постоянные нагрузки
- •Крановые нагрузки
- •Снеговые нагрузки
- •Ветровые нагрузки
- •2.3 Расчет усилий в элементах рамы и построение комбинаций усилий в расчетных сечениях
- •Приложения
- •Литература:
Определение отметок головки рельса, подкрановой консоли и высоты колонн
На
рис.1. представлена конструктивная
схема поперечной рамы каркаса здания.
Рис.1.
Высота кранового рельса hр согласно [3] принимается в зависимости от грузоподъемности используемых кранов и составляет:
|
Грузоподъемность крана, т |
30 |
50 |
75 |
100 |
|
hр , мм |
120 |
130 |
150 |
170 |
Высота подкрановой балки при шаге колонн 6 метров составляет:
м
(1)
Примем
м.
Высота верхней части колонны (шейки) Нв определяется по зависимости:
(2)
где
- отметка верха колонны, составляющая
согласно заданию на проектирование
18,0м;
-
отметка подкрановой консоли, определяемая
по зависимости:
, (3)
где
-
необходимое расстояние между низом
фермы и верхом габарита мостового крана,
принимаемое равным 250 мм;
h – габаритный размер крана по высоте (табл. 1).
м.
Полученная
величина
округляется в соответствии с ЕМС до
размера, кратного 300мм и принимается
равной 13,5м.
Тогда согласно (2) величина верхней части колонны составляет:
м.
Отметка головки кранового рельса из рис.1 равна:
, (4)
м.
Высота нижней части колонны определяется по формуле:
, (5)
где
Нб
– расстояние от отметки чистого пола
до низа плиты базы колонны. ПримемНб
=700мм.
м.
Таким образом, общая высота колонны:
(6)

Конструкции каркаса здания
Основой формообразования здания являются плоские рамы, идущие вдоль здания с шагом в 6м и объединенные в пространственную конструкцию с помощью связей распорок, плит покрытия и т.д.
Поперечную жесткость здания обеспечивают рамы несущего каркаса, в которых колонны жестко соединены с фундаментом, а стропильные фермы шарнирно соединяются с колоннами.
Продольную пространственную жесткость обеспечивают:
вертикальные связи между колоннами;
горизонтальные и вертикальные связи между фермами;
продольные балки распорки между колонами;
жесткий диск плит покрытия и междуэтажные перекрытия;
подкрановые балки.
Выбор стропильных конструкций и связей и их описание
Для проектируемого машинного зала была принята унифицированная полигональная ферма серии УМК-02, выполнена из стали, [2,стр.33]. В проекте пояса фермы имеют тавровое сечение, а решетка состоит из двух уголков. Для поясов фермы используется низколегированная сталь повышенной прочности марки 14Г2-6, а для решетки - Ст3.
Ферма имеет следующие геометрические характеристики: пролет - 24м, уклон верхнего пояса - 1:10, высота на опоре – 2,1м. Схема принятой унифицированной фермы представлена на рис.2.

|
|
|
Рис.2.Унифицированная стропильная ферма пролетом 24м. |
По
кровельным фермам укладываются кровельное
покрытие. В качестве покрытия принят
профилированный оцинкованный стальной
настил. Эта эффективная конструкция,
которая значительно снижает массу
кровельных покрытий, сокращает
трудозатраты. Настил используется как
элемент комплексных кровельных плит
полной заводской готовности с устройством
утеплителя и кровли. Для блочного монтажа
используются панели 1,5
6м
и 3
6м.
Продольные ребра панелей выполнены из
ферм с параллельными поясами высотой
400мм и пролетом 6м. Высота самого настила
составляет 8см. Размеры укрупнительного
блока полной заводской готовности -
6
24м,
вес – 32 т. Удельная масса укрупнительного
блока полной заводской готовности
определяется по формуле:
кН/м2 (7)
