- •Раздел 3, тема 18
- •18.1. Входная информация.
- •18.2. Содержание темы.
- •18.3. Изложение содержания темы
- •Вопрос 18.1.(активизирующий). Конструирование ферм начинается с подбора сечения элементов ферм? (блок 3)
- •Вопрос 18.2. (активизирующий) Сварные швы в узлах ферм должны соприкасаться и пересекаться? (блок 3)
- •Вопрос 18.3. (активизирующий).В фермах из одиночных уголков в качестве соединительных элементов применяются фасонки? (блок 3)
- •Вопрос 18.4. (активизирующий). Толщина фасонок зависит от усилий в поясах фермы? (блок 3)
- •Вопрос 18.5. (активизирующий).Ферма разбивается на отправочные марки при отсутствии проката нужной длины? (блок 3)
- •Вопрос 18.6. (активизирующий). Фермы из одиночных уголков менее трудоемки при изготовлении, чем фермы из парных уголков ? (блок 3)
- •Вопрос 18.7. (активизирующий) Как Вы думаете, фермы из парных уголков по сравнению с фермами из одиночных уголков более трудоемки при изготовлении? (блок 3)
- •Вопрос 18.8. (активизирующий) Уменьшение количества элементов является положительным качеством ферм с поясами из широкополочных тавров? (блок 3)
- •Вопрос 18.9. (активизирующий). Допускается ли внеузловая нагрузка в фермах с поясами из широкополочных двутавров? (блок 3)
- •Вопросы итогового контроля к теме 18 (блок 3)
Вопрос 18.8. (активизирующий) Уменьшение количества элементов является положительным качеством ферм с поясами из широкополочных тавров? (блок 3)
|
Да |
Нет |
|
Ваш ответ верен, так как это является положительным качеством, потому что снижает расход металла и дает экономию по стоимости, уменьшает трудоемкость изготовления.
|
Ваш ответ неверен, так как это является положительным качеством, потому что снижает расход металла и дает экономию по стоимости, уменьшает трудоемкость изготовления.
|
18.3.1.4. Фермы с поясами из широкополочных двутавров.
Применение ферм с поясами из широкополочных двутавров наиболее рационально при значительных нагрузках и пролетах, а также при наличии внеузловых нагрузок, так как двутавр обладает повышенной изгибной жесткостью.
Решетку ферм с поясами из двутавров делают из гнутосварных прямоугольных труб или одиночных уголков повернутых на 45(рис. 18.7.). Отдельные наиболее нагруженные элементы решетки могут быть выполнены из двутавра. Элементы решетки примыкают к поясам впритык без фасонок и чтобы избежать нахлеста элементов решетки друг на друга, между элементами в узлах следует предусматривать зазоры 10…12 мм (рис 18.8.). Это иногда приводит к нарушению центрации элементов из замкнутых гнутосварных труб полки двутавра приходится усиливать наклонными планками или поперечными ребрами жесткости, а из одиночных уголков повернутых на 45этого усиления делать не требуется.

Рис.18.7. Конструирование ферм с поясами из широкополочных двутавров и решеткой из одиночных уголков повернутых на 45 градусов.

Рис. 18.8. . Конструирование ферм с поясами из широкополочных двутавров и решеткой из замкнутых гнутосварных профилей: а –промежуточные узлы; б – монтажный стык пояса с накладками на высокопрочных болтах; в- фланцевый монтажный стык пояса на высокопрочных болтах.
В фермах с поясами из двутавров часто высота сечения пояса оказывается более 1/10 длины панели, поэтому при расчете в этом случае следует учитывать жесткость узлов. Изгибающие моменты также появляются при вынужденной расцентровке стержней в узлах и их также нужно учитывать.
Стыки поясов из двутавров выполняют с помощью листовых накладок с применением сварных или болтовых соединений; а также с помощью фланцевых соединений на болтах нормальной точности в сжатых поясах и на высокопрочных болтах в растянутых поясах.
Пример 18. 4. Опорный узел без подкрепления.
Исходные данные:
;
;
С = 8мм;М= 0;
;
;
№I – 20к1 (нижний пояс); 80×4 (опорный
раскос).
1. В связи с отсутствием эксцентриситетов М= 0 и предварительно узел принимаем без усиления и проверяем несущую способность пояса на отгиб полки при С≤15мм.
;
![]()
![]()
Несущая способность пояса на отгиб полки обеспечена.
2. Проверка несущей способности участка стенки
![]()
![]()
![]()
Несущая способность обеспечена.
3. Проверка несущей способности поперечного сечения пояса
![]()
![]()
где
![]()
![]()
![]()
![]()
Несущая способность обеспечена.
4. Проверка несущей способности элемента решетки
![]()
где
при сжатии
;
- для опорных узлов![]()
![]()
![]()
Несущая способность обеспечена.
5. Проверка сварных швов, прикрепляющих раскос к поясу.
Принимаем катет
сварного шва
![]()
Сварка – полуавтоматическая.
Определяем геометрические характеристики сечений сварного шва по металлу границы сплавления и металлу шва.
![]()
где
;
;![]()
![]()
![]()
;
![]()
;
![]()
![]()
МПа
![]()
![]()
Здесь
;![]()
и
не определяем, так как
.
![]()
![]()
.
![]()
;
;![]()
![]()
Таким образом, проверка сварного шва по металлу границы сплавления и по металлу шва выполнена: несущая способность сварного шва обеспечена.
Выполнение всех проверок и отсутствие эксцентриситета ℮ примыкания элемента решетки к поясу не требует усиления в виде наклонных планок.
В противном случае
необходимо усилить узел наклонными
планками и проверить элементы фермы по
формуле:
,
где
.
Конец примера.
