- •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
55. Конст и расчёт баз ц сж колонн при жёстком закреплении..
Бетон
B7,5
Rbt=4,5(МПа);
Расчетная нагрузка на базу.
![]()
-
коэффициент надежности по нагрузке;
Требуемая площадь опорной плиты:
![]()
П
о
ориентировочному значению коэффициента
принимаем плиту размером:
и площадь по обрезу фундамента
(из условия операния опорных планок на
траверсы) и корректируем коэффициент
.
![]()
Напряжение под плитой базы:
![]()
![]()
![]()
Участок 1, опертый на 4 канта.
Отношение
сторон
![]()
![]()
Участок
2, консольный, отношение сторон
![]()
![]()
Участок
3, консольный, отношение сторон
![]()
![]()
Определяем толщину плиты по max моменту:
![]()
Принимаем плиту толщиной 30 мм.
Высоту траверсы находим по длине сварных швов, необходимых для прикрепления ее к стержню колонны:
(СНиП
II-23-81* т.34);
![]()
![]()
(СНиП II-23-81* т.3);
(СНиП
II-23-81* п.11.2);
![]()
![]()
Из
двух значений принимаем меньшее, т.е.
сечение сварного соединения по металлу
шва(СНиП II-23-81* п.11.2).
(СНиП
II-23-81* т.38*);
СНиП
II-23-81* п.12.8);
Принимаем:
Kf=9мм.
![]()
Принимаем hтр=24 см.
Проверка траверсы на прочность:
![]()
![]()
![]()
Швы, прикрепляющие ветви траверсы к опорной плите, рассчитываем на полное усилие, действующее на колонну. Учитывая, что на консольных участках листы траверсы приваривают с двух сторон, находим:
![]()
Принимаем Kf =8 мм.
17.1 Расчёт опорной планки:
Расчётная схема:
![]()
Принимаем фундаментные болты марки ВСт3кп2, Ry=145Мпа; d=24мм,
dотв=40мм.
![]()
Находим ширину опорной планки:
![]()
![]()
откуда К=6,5см.
56. Балочные клетки
систему несущих балок - балочная клетка.
Балочные клетки подразделяют на три основных типа: упрощенный, нормальный и усложненный
В упрошенной балочной клетке нагрузка на перекрытие передается через настил на балки настила, располагаемые обычно параллельно меньшей стороне перекрытия на расстояниях а (шаг балок) и через них на стены или другие несущие конструкции, ограничивающие площадку. Из-за небольшой несущей способности настила поддерживающие его балки приходится ставить часто, что рационально лишь при небольших пролетах их. При частом размещении длинных балок возникает противоречие между получаемой мощностью и требуемой жесткостью, что неэкономично; в нормального же типа балочной клетке нагрузка с настила передастся на балки настила, которые в свою очередь передают ее на главные балки, опирающиеся на колонны, стены или другие несущие конструкции, ограничивающие площадку. Балки настила обычно принимают прокатными.
В усложненной балочной клетке вводятся еще до полнительные, вспомогательные балки, располагаемые между балками пастила и главными балками, передающими нагрузку на колонны. В этом типе балочной клетки нагрузка передастся на опоры наиболее длинно. Чтобы снизить трудоемкость перекрытия, балки настила и вспомогательные балки обычно принимаются прокатными.
Выбор типа балочной клетки снизан и с вопросом о сопряжении балок между собой по высоте. Сопряжение балок может быть этажное, в одном уровне и пониженное.
Основные размеры балочной клетки в плане и по высоте, т. е. полные размеры площадки, расстояния между промежуточными опорами-колоннами, высота помещения под перекрытием и отметка верха настила, обычно задаются технологами или архитекторами исходя из требований размещения оборудования и удобной эксплуатации помещений.
Главные балки обычно опирают на колонны и располагают вдоль больших расстояний. Расстояние между балками настила определяется несущей способностью настила и обычно бывает 0,6—1,0м при стальном и 2—3,5 м при железобетонном настиле.
Расстояние между вспомогательными балками обычно назначается в пределах 2—5 м, и оно должно быть кратно пролету главной балки. При выборе этого расстояния надо стремиться получить минимальное число вспомогательных балок, причем прокатных.
При этом следует принимать наиболее простой тип балочной клетки с наиболее коротким путем передачи нагрузки на опоры.
В проектировании можно исходить из принципа полного использования несущей способности перекрывающей конструкции, в этом случае задаются наиболее удобным размером сечения балки (например, распространенным номером прокатного двутавра) и исходя из действующей на нее нагрузки определяют расстояния между балками или пролет, при котором эта балка может быть полностью использована; этот пролет может быть заменен в сторону уменьшения при увязке размеров всей балочной клетки с размерами одной ее ячейки и увязке с шагом и пролетом смежных основных конструкций исходя из требований типизации и унификации конструкций;
экономичности, при котором исходят из того, чтобы стоимость балочной клетки и поддерживающих ее опор была наименьшей; этот принцип, широко используемый в мостостроении, определяет по оптимальный стоимости.
