
- •45. Компоновка одноэтажного каркаса пром. Здания. Связи
- •46. Статический расчет каркаса здания. Расчетная схема рамы
- •А – конструктивная и расчетная схемы однопролетной рамы; б – виды расчетных схем рам; в, г – выделение расчетного блока
- •47. Статический расчет каркаса здания. Сбор нагрузок на поперечную раму
- •1. Постоянные нагрузки
- •2. Снеговая нагрузка
- •3. Нагрузки от мостовых кранов
- •А – схема расположения кранов на подкрановой балке; б –нагрузка от вертикального давления; в – нагрузка от торможения тележки крана.
- •4. Ветровая нагрузка
- •48. Экономика металлических конструкций. Основы вариантного проектирования
- •51.Экономика металлических конструкций. Определение стоимости конструкций
- •52.Экономика металлических конструкций. Снижение стоимости металлических конструкций
- •53.Особенности монтажа металлических конструкций
- •54.Технология ведения сварочных процессов. Сварные соединения и швы.
45. Компоновка одноэтажного каркаса пром. Здания. Связи
В пределах каждого температурного блока здания следует предусмотреть самостоятельную систему связей.
Эти связи предназначены для создания продольной жесткости каркаса и закрепления колонн из плоскости рамы, а также для восприятия сил продольного торможения кранов и давления ветра на торцы здания.
В верхней (надкрановой) части колонн при жестком сопряжении ригеля с колоннами применяют две вертикальные связи: верхнюю в плоскости шатра и нижнюю между нижними поясами стропильных ферм и тормозными балками.
Для отапливаемых зданий установлены следующие предельные размеры между вертикальными связями: от торца здания (блока при протяженных зданиях) до оси ближайшей вертикальной связи должно быть не более 90 м; между осями вертикальных связей в одном блоке должно быть не более 60 м.
Рис. 3. Связи между колоннами: а) в виде креста; б) двух крестов; в) креста; г) портала
При шаге колонн 6 м и ≤9 м целесообразно проектировать связь в виде одного креста (рис. 3, а), а при >9 м — в виде двух крестов (рис. 3, б). При шаге 12 м и более ее следует проектировать в виде портала (рис.3, г), но возможно также применение и крестовой связи (рис. 3, в).
Горизонтальные связи по верхним поясам стропильных ферм состоят из поперечных связевых ферм, располагаемых у торцов здания и над вертикальными межколонными связями: распорок между поперечными связевыми фермами. Панель связевой фермы обычно принимают равной двум панелям стропильной фермы, развязывая, таким образом, верхние пояса через узел. Назначение этих связей – обеспечение устойчивости сжатых верхних поясов стропильных ферм в горизонтальной плоскости.
46. Статический расчет каркаса здания. Расчетная схема рамы
Поперечные рамы промышленных зданий – статически неопределимые системы. Для расчета рамы необходимо наметить ее расчетную схему, собрать действующие на раму нагрузки, произвести статический расчет и выявить комбинации наибольших расчетных усилий. По этим комбинациям подбирают сечения элементов рамы.
Рис. 7. Расчетные схемы рам:
А – конструктивная и расчетная схемы однопролетной рамы; б – виды расчетных схем рам; в, г – выделение расчетного блока
Расчетная схема рамы. Для расчета рамы ее конструктивную схему надо привести к расчетной.
Оси стоек в расчетной схеме совмещают с центрами тяжести сечений надкрановой и подкрановой частей колонн. В колоннах крайнего ряда центры тяжести сечений верхней и нижней частей лежат не на одной оси, и поэтому стойка в расчетной схеме имеет уступ с эксцентриситетом:
где bв и bн— соответственно ширина верхней и нижней частей колонны.
Конструктивную схему рамы (см. рис. 1) необходимо привести к расчетной (рис. 7). Для этого определим дополнительные геометрические характеристики на примере конкретного расчета:
эксцентриситет смещения осей верхней и нижней частей колонны –
(3.1.)
эксцентриситет приложения веса стенового ограждения (примем толщину стеновой панели bст =0,2м) –
(3.2.)
эксцентриситет приложения крановой нагрузки (оси подкрановой балки и подкрановой ветви колонны совпадают) –
(3.3.)