
.достоинства и недостатки стальных конструкций. Область х применения. 2. Сталь, ее марки и классы. Расчетные характеристики. 3. Электродуговая сварка, ее виды, типы сварных швов. 4. Сварные швы встык и их расчет. 5. Угловые сварные швы, их виды и расчет. 6. Прокатные балки, их расчет на прочность и жесткость. 7. Балочная клетка, типы балочных клеток 8. Типы сечений стержня сплошных колонн, их расчет.( балки, арки, фермы, все делится на сквозные и сплошные) 9. Типы сечений и расчет стержня сплошных колонн и расчет опорной плиты. .( балки, арки, фермы, все делится на сквозные и сплошные). 10. Конструкция оголовка и базы колонн и расчет опорной плиты. 11. Стальные стропильные фермы, их схемы и типы сечений стержней ферм, подбор сечений. 12. Конструкция и расчет опорного узла фермы. 13. Прогонное решение кровельных покрытий по фермам. Узла крепления и расчет прогонов. 14. Обеспечение пространственной жесткости ферм ( стальные и вертикальные связи). 15. Рамные конструкции сплошного сечения. 16. Арочные конструкции сплошного сечения. 17. Рамные и арочные стальные конструкции сквозного сечения решетки. 18. Ребристые, ребристо-кольцевые и сетчатые купола, Расчет ребристых куполов. 19. Однопоясные висячие( вантовые) покрытия. Узлы. Расчет вант. 20. Двухпоясные висячие ( вантовые) покрытия. Узлы. Расчет вант. 21. Седловидные висячие покрытия. Узлы. расчет вант. 22. Достоинства и недостатки алюминиевых конструкций, области их применения. 23. Алюминиевые сплавы. Применяемые в строительных конструкциях различного назначения. Расчетные характеристики R,E. Сортамент. 24. Конструкции совмещающие несущие и ограждающие функции с применением тонколистового алюминия.( мембранные, складочные…. И д)
17.
Рамные и арочные стальные конструкции
сквозного сечения решетки.
РАМЫ – плоские распорные конструкции. Состоят из колонн и регилей, жестко соединенных между собой поэтажно в узлах фермы.
Состоят из:
Прямолинейных
Ломаных
криволинейных пролетных элементов, называемых ригелями рамы, и жестко связанных с ними вертикальных или наклонных элементов, называемых стойками рамы.
В статическом отношении рамы:
трехшарнирные,
Двухшарнирные
бесшарнирные.
Рамы по конструкции делятся на:
сплошные(сплошностенчатые) (Сплошные наиболее распространены.)
сквозные.
Контуры СКВОЗНЫХ арок, очерчиваемые их поясами (полками), бывают:
Серповидными
Сегментными
или имеют постоянную высоту (рис. 5.44).
При пролетах более 60—80 м сплошные рамы заменяют сквозными (решетчатыми) рамами, Конструкция узловых соединений сквозных арок ничем не отличается от аналогичных узлов балочных ферм.
Двухшарнирные сквозные рамы проектируют с шарнирами на уровне фундаментов. В таких рамах высота ригеля по сравнению со сплошными увеличивается до 1/8—1/15 пролета (рис. 149,а—в).
Самые экономичные По расходу материала — бесшарнирные рамы , поэтому их используют при самых больших пролетах, характерных для рам.Сквозные бесшарннрные рамы обладают большей жесткостью, чем двухшарннрные, поэтому высоту ригеля в таких рамах можно уменьшить до 1/12—1/20 пролета.
Эффективность сквозных рам повышается при соизмеримости жесткостей стойки и ригеля рамы. С этой целью ширину стоек сквозной рамы принимают равной панели ригеля (3—6 м). В этом случае линейная жесткость стойки (отношение жесткости к длине элемента) становится больше жесткости ригеля, благодаря чему эффект защемления ригеля возрастает.
Наибольший эффект разгружения сквозной рамы достигается с помощью использования предварительного напряжения ригеля и стоек рамы (рис. 149,г—ж). Введение предварительного напряжения создает в системе рамы изгибающие моменты, обратные по знаку моментам от вертикальной нагрузки.
АРКА - конструкция криволинейного (дугообразного) очертания, перекрывающая пролет между двумя опорами (фундаментами, пилонами или колоннами).
Пролеты металлических арочных конструкций, применяемых для промышленных, общественных и сельскохозяйственных зданий и сооружений, могут быть 30—150 м.
Арки подразделяются:
Пологии f/l < 1/3
Высокии f/l > 1/3
По статической схеме арки подразделяют на:
трехшарнирные
двухшарнирные
бесшарнирные.
В конструктивном отношении на :
сплошные(Сплошные арки применяются при пролетах до 60 м. высотой 1/50-1/80 пролета.)
сквозные (решетчатые).
При пролетах более 60 м в основном проектируют сквозные арки с параллельными поясами. Сквозные арки имеют меньшую жесткость, поэтому высоту сечения в таких арках увеличивают до 1/зо—1/6о пролета. Пояса сквозных арок сопрягаются решетчатыми связями треугольного или раскосного типа, выполняют из уголков, швеллеров, труб и двутавров.
Сечения сплошных и сквозных арок рекомендуется принимать постоянными по всей длине. Однако в двух- и трехшарнирных арках с целью экономии металла допускается проектировать серповидные или сегментные очертания (рис. 163). При проектировании сплошных арок их шаг вдоль здания рекомендуется принимать 6—12 м, а при сквозных арках—12—24 м, при этом шаге в качестве
прогонов используют решетчатые фермочки, устанавливаемые с шагом 6 м. а плиты на них ,на прогоны с шагом 3 м.
18.
Ребристые, ребристо-кольцевые и сетчатые
купола, Расчет ребристых куполов.
КУПОЛА - пространственные конструкции положительной гауссовой кривизны ,поверхность которых образуется вращением плоской кривой вокруг вертикальной неподвижной прямой оси вращения.
Наиболее распространены: купола на круглом плане (в зависимости от поверхности: сферические, стрельчатые, эллиптические, параболические, конические (рис. 184) и т. п.)
По
конструктивным признакам :
ребристые
ребристо-кольцевые
сетчатые.
РЕБРИСТЫЕ КУПОЛА
Ребристые купола - пространственно-арочная конструкция из плоских криволинейных ребер, устанавливаемых в радиальном направлении и соединенных между собой. Ребристым куполам свойственна меридиональная пластика — зонтичные, волнистые, каннелированные формы поверхности. Панели кровли укладывают по кольцевым прогонам, шарнирно соединенным с ребрами купола.
Состав:
верхнее кольцо, к которому сходятся концы полуарок, (диаметр по возможности минимальный, работает на сжатие).
нижнее кольцо, на которое они опираются. (работает на растяжение)
Пространственная устойчивость ребер – полуарок обеспечивается системой кольцевых и диагональных связей. Но если кольцевые связи использовать не как конструкцию а как силовые эл. пространственного каркаса купола то такой купол будет называться ребристо-кольцевым.
РЕБРИСТО-КОЛЬЦЕВЫЕ КУПОЛА
Ребристо – кольцевые отличаются от ребристых включение в работу купола кольцевых прогонов.
Кольцевые прогоны в ребристо-кольцевых куполах обеспечивают :
жесткую пространственную систему
общую устойчивость
и уменьшают расчетную длину ребер купола из их плоскости.
Ребристые и ребристо-кольцевые купола проектируют чаще всего в виде пологих систем со стрелой подъема (1/5 – 1/8) Dinf и наружным диаметром Dinf = 24—100 м, шаг ребер по наружному диаметру 6—12 м в зависимости от значения Dinf.
Дальнейшим развитием ребристо-кольцевых куполов является купол Шведлера, отличающийся тем, что крестовые связи в нем ставят в каждой четырехугольной ячейке, благодаря чему значительно повышается жесткость купола. Диаметр такого купола может быть увеличен до 200 м (рис. 185, в).
СЕТЧАТЫЕ КУПОЛА
Сетчатые оболочки представляют собой новый тип металлических конструкций на основе сеток с треугольными ячейками, основанный на применении однотипных стержневых и узловых элементов. Принцип построения заключается в проектировании плоской сети на поверхности купола. Отличаются от ребристых тем что концентрация материала более равномерно распределена по поверхности.
Сетчатые оболочки имеют план:
центрический план
Квадратный
Треугольный
шестиугольной формы (оболочки положительной гауссовой кривизны)
или высечкой из поверхности гиперболоида вращения квадратной или ромбической формы (оболочки отрицательной гауссовой кривизны)
В зависимости от членения сферических треугольников на мелкие ячейки могут быть получены:
треугольные,
пятиугольные,
шестиугольные
ромбического вида сетки, придающие сетчатым куполам интересные архитектурные формы (рис. 186, в).
Основные геометрические схемы построения сетки сводятся к трем:
сеть Чебышева(представляет собой систему ромбовидных ячеек, длины сторон которых одинаковы, а сетевые углы фи к вершине купола уменьшаются (рис. 6.33)., рациональна для пологих куполов
проекционная. (проецирование плоскости сетки на сферу купола)
геодезическая( сфера разбивается по принципу икосаэдра(правильный выпуклый многогранник, двадцатигранник. Каждая из 20 граней представляет собой равносторонний треугольник.)
Расчет
ребристых куполов
Ребристые купола, состоящие из арок, соединенных в ключе, представляют собой многократно статически неопределимую- систему (рис. 187, а).
С достаточной степенью приближения расчет их можно вести как трехшарнирных арок, состоящих из двух противолежащих ребер. Вертикальная нагрузка на расчетную трехшарнирную арку, собираемая с площади сферической трапеции, может быть заменена треугольной с максимальной ординатой по наружному периметру qg,1=gainf (gainf — расстояние между ребрами по опорному кольцу). При симметричной вертикальной нагрузке распор и опорная реакция в расчетной арке могут быть выражены:
Осевое сжимающее усилие в ребре купола на уровне опорного кольца определяют по формуле:
При
частом расположении ребер (ainf
<=
6 м) влияние распора, возникающего в
расчетной арке, может быть заменено
равномерно распределенной нагрузкой,
приложенной по длине опорного кольца
Fh/ainf
или
верхнего кольца Fh/asup.
Усилия растяжения в опорном кольце и сжатия в верхнем кольце соответственно равны:
19. Однопоясные висячие( вантовые) покрытия. Узлы. Расчет вант.
ОДНОПОЯСИЫЕ ВИСЯЧИЕ ПОКРЫТИЯ
Системы состоящие из несущих гибких стержней или тросов, стабилизация которых достигается массой уложенного по ним настила, предварительно обжатого с торцов в омоноличенного в стыках ; системы, состоящие из жестких нитей или ферм; системы из гибких нитей, напрягаемые поперечными балками или фермами .
Наибольшее применение в практике строительства получили однопоясные покрытия с железобетонными или керамзитобетонными плитами.
Преимущество:
большая жесткость
огнестойкость конструкции
меньшие эксплуатационные расходы по сравнению с другими оболочками,
Недостаток:
большая собственная масса покрытия, требующая повышенного расхода стали на тросы и материала на поддерживающие конструкции.
Однопоясные покрытия в планах:
Прямоугольные( внутр. кольцо вешают с помощью доп. вант)
Круглые( недостаток – разные по размеру ж.б плиты покрытия)
эллиптические
удлиненные прямоугольные(представляет собой ряд параллельно расположенных кана товс шагом 1,5—3 м)
и другие планы
Различают две принципиальные формы покрытия:
вогнутую (рис. 219, а) В вогнутой системе наряду с опорным наружным кольцом, работающим на сжатие, предусмотрено внутреннее металлическое кольцо, работающее на растяжение. Тросы в такой системе устанавливают меридионально и по внутреннему кольцу крепят на расстоянии 35—50 см, что определяет диаметр внутреннего кольца 6—12 м По наружному кольцу крепление стержней не должно превышать 6 м из условия укладки железобетонных плит. Недостаток – трудность отвода воды с покрытия.
шатровую (рис. 219, б). Значительная нагрузка от покрытия передается через внутреннее кольцо, работающее на внецентренное растяжение, и через среднюю железобетонную опору. Стрела провисания вант в радиальных покрытиях может назначаться '/10—'/2o перекрываемого пролета.
При перекрытии многопролетных прямоугольных планов в качестве опорных конструкций можно использовать балки с колоннами или рамы (рис. 218). Второй случай предпочтительнее, так как освобождает здание от внутренних колонн и значительно сокращает объемы земляных работ.
Однопоясные покрытия с железобетонными плитами целесообразно проектировать над круглыми в плане зданиями .Основное достоинство таких покрытий — наличие опорного железобетонного кольца, воспринимающего распор от тросов.
Преимущества покрытий из жестких нитей: простота их конструктивной формы, нидустриальность изготовления, использование обычных нелефнцнтных сталей. Недостатки: большая металлоемкость, отсутствие пространственности работы покрытия. В связи с этим однопоясные висячие покрытия с нзгибножесткими нитями целесообразно проектировать при сравнительно небольших пролетах в покрытиях, имеющих малую постоянную и большую временную нагрузки.
Достоинством канатно-балочных систем (рис. 223) является их повышенная жесткость на изгиб, которая возрастает в случае применения в качестве поперечной конструкции ферм, заделанных в опорный контур. Конструкция покрытия приобретает пространственную жесткость. хорошо работает при местном загружении и позволяет применять легкую кровлю.
РАСЧЕТ ВАНТ.