
- •1. История развития мк
- •2. Номенклатура стальных конструкций
- •3. Достоинства и недостатки мк
- •4. Общая характеристика строительных сталей
- •5. Классификация строительных сталей
- •13. Выбор стали для стальных конструкций
- •9. Наклеп и старение сталей
- •10. Влияние температуры на служебные характеристики стали
- •6. Работа стали при статической одноосной нагрузке
- •11. Работа стали при наличии концентрации
- •12. Работа стали при повторных нагрузках
- •14. Сортамент строительных сталей
- •18,19,20,21. Первая группа предельных состояний
- •16. Нагрузки и воздействия, учитываемые при расчете мк
- •17. Правила составления сочетаний нагрузок и усилий
- •7. Нормативные и расчетные сопротивления строительных сталей
- •22. Классификация соединений мк
- •23. Классификация сварных соединений мк
- •24. Работа и расчет сварных соединений со стыковыми сварными швами
- •26. Работа и расчет соединений на болтах обычной прочности
- •27. Работа и расчет сдвигоустойчивых соединений на высокопрочных соединениях
- •28. Конструирование болтовых соединений
- •30. Предельные состояния и расчет изгибаемых элементов
- •31. Расчет балок в упругой стадии работы
- •32. Расчет балок при упругопластической работе стали
- •33. Проверка общей устойчивости изгибаемых элементов
- •39. Изменение сечения балок по длине
- •43. Стыки балок составного поперечного сечения
- •44 Предельные состояния центр сж колонн сплош сечения:
- •45 Предельные состояния центр сж колонн сквоз сечения:
- •46. Конструкция цент сж колонн сплош сечения
- •47. Конструкция цент-сж колонн сквозного сечения
- •48 Порядок расчёта цен-сж сплош колон
- •По сортаменту подбирают прокатный двутавр с параллельными
- •Определяем требуемую площадь поперечного сечения
- •49 Порядок расчёта сквозных колонн
- •Определяем требуемую площадь поперечного сечения
- •50. Работа и расчёт безраскос решётки колонн
- •54 Шарнирная база
- •55. Конст и расчёт баз ц сж колонн при жёстком закреплении..
- •56. Балочные клетки
- •57. Рабочие площадки
- •57.Связи
- •Настилы балочных клеток
- •59. Организация проектирования
49 Порядок расчёта сквозных колонн
Выбирается расчетная схема, марка стали для колонны.
lо=l – расчетная длина колонны.
Определяем требуемую площадь поперечного сечения
(СНиП II-23-81* ф.(7))
где N=1,051001=1051 кН – усилие в стержне колонны с
учетом собственного веса колонны;
0 – коэффициент продольного изгиба,
первоначально принимаем 0 =0,6.
Принимаем сечение из двух швеллеров, двутавров и т.д.
(СНиП
II-23-81* п.5.16*); (СНиП
II-23-81* т.72);
(СНиП
II-23-81* ф.(11));
Определяем размер «b».
В основе принцип равноустойчивости.
с=2(a+zo+b1) < 100
Принимаем b =с+2b1 см.
50. Работа и расчёт безраскос решётки колонн
Определяем требуемую площадь поперечного сечения:
(СНиП
II-23-81* ф.(7));
(СНиП
II-23-81* т.72);
(СНиП
II-23-81* п.5.16*);
(СНиП
II-23-81* ф.(11));
Недонапряжение 15%;
Определяем размер «b».
В основе принцип равноустойчивости.
-
приведённой гибкостью задаёмся;
Принимаем:
-
число накладок;
Проверка планок:
Для обеспечения устойчивости по изгибно-крутильной форме необходимо поставить диафрагмы жёсткости с шагом не более 3м.
Опирание конструкции на колонны сверху. При опирании конструкций сверху узел сопряжения является шарнирным. Вертикальная сила, равная сумме опорных реакций опертых на колонну балок, через строгание торцы опорных ребер балок или опорных фланцев ферм передается на опорную плиту и далее с помощью ребер колонны переходит на стенку колонны и равномерно распределяется по ее сечению.
Мы наметили логичный путь передачи усилий и должны обеспечить прочность всех элементов и сварных швов на этом пути. В действительности усилия будут передаваться иначе, некоторая часть из них поступит с плиты непосредственно на полки и стенку колонны, но, не зная фактического распределения силы N между элементами и швами, мы будем передавать с некоторым запасом эту силу целиком на элементы и швы намеченного нами пути. К такому способу расчета мы часто будем обращаться в дальнейшем.
Опорную плиту, обычно строганую, устанавливают на фрезерованный торец стержня колонны, а сварные швы прикрепления плиты назначают конструктивно с минимальным размером катета для данной толщины стыкуемых элементов. Толщину плиты назначают конструктивно 20. ..30 мм, а размеры в плане принимают так, чтобы плита выходила за контур колонны на 15 мм. Длину опорных ребер 2 (высоту оголовка) назначают из условия размещения сварных швов, обеспечивающих передачу силы N с ребер на стенку колонны, но не более 85kf bf где kf - высота катета шва. Толщину ребра в пределах tr ~ 14 ... 20 мм, но не менее 0,5 кор кв( Е/Ry) на смятие его ширины br определяют расчетом на смятие N/(2brtrRpyc)< 1.
Опорное ребро балки должно опираться на плиту оголовка всей поверхностью. Возможный при изготовлении или монтаже перекос фланца из плоскости балк может вызвать неравномерное давление на опорные ребра , в результате чего они в свою очередь будут оказывать местное давление на стенку колонны из ее плоскости и могут искривить ее. Для исключения этого низ опорных ребер обрамляют поперечными ребрами , размеры которых и швов их крепления принимают конструктивно.
(50) Определяем толщину ребра оголовка из условия среза:
, (СНиП
II-23-81* ф.(5));
Rs=0,58Rу=0,58240=139,2 МПа;
hp принимаем конструктино (больше высоты призмы продавливания);
Толщину опорной плиты и центрирующей прокладки принимаем конструктивно
Расчет длины шва из условия среза
Принимаем lw = lр
Расчет вертикального шва
Kf,min Kf Kf,max
Проверка
ребра оголовка на смятие
(51)
В оголовке сквозной колонны опорное давление с опорной плиты передается на диафрагму через строганый торец, а далее через сварные вертикальные швы прикрепления диафрагмы к ветвям распределяется по стенкам ветвей. Если имеются затруднения по плотной пригонке диафрагмы к плите, давление можно попытаться передать через горизонтальные сварные швы, определив высоту катета по формуле kf =N/2 bd ( w Rw)min c
Высоту диафрагмы определяют из условия размещения сварных швов прикрепления ее к ветвям hd = N/[4kf( yw Rw )min yc].
Торец диафрагмы строгатьПоверхность плиты фрезеровать