
- •2.1. Вариант 1
- •2.2. Вариант 2
- •2.3. Вариант 3
- •2.4. Вариант 4
- •2. 5. Вариант 5
- •2.6. Сравнение вариантов и выбор оптимального
- •Подбор сечения продольной балки
- •Подбор сечения поперечной балки
- •3.3. Расчет прикреплений
- •3.5. Подбор ребер жесткости
- •3.6. Расчет ортотропной плиты
- •3.7. Расчет прикреплений (проезжая часть автодороги)
- •3.8 Подбор сечения “рыбки” (проезжая часть автодороги)
- •3.9. Определение усилий в элементах ферм
- •3.10. Подбор сечений элементов главных ферм
- •3.11. Расчет стыков элементов поясов
- •4.1. Сбор нагрузок
- •Наиболее неблагоприятное воздействие временной вертикальной нагрузки №7
- •Наиболее неблагоприятное воздействие ледовой нагрузки №13
- •5.2. Расчет фундамента
- •6. 1. Технология строительства
- •6.2. Расчет свСиУ: расчет фундамента временных опор
- •6.3. Линейный график производства работ
- •6.8. Проектирование строительной площадки
- •7. 1. Введение
- •Задание № 4 Вариант 1 Тема: “Выбор мер защиты рабочих и служащих строительной площадки, загрязненной радиоактивными веществами ”.
Подбор сечения продольной балки
Рис.3. 3. Сечение продольной балки
Высоту балки назначаем h=1500 мм.
Размеры балки принимаем: В=420 мм
tст=20 мм
tпол=32 мм.
Подбор сечения поперечной балки
Высоту балки назначаем h=2100 мм
Размеры балки принимаем:
В=520 мм
tст=40 мм
tпол=25 мм.
Рис. 3.4 Сечение поперечной балки
Принимаем «рыбки» сечением 420×16 мм h=1.5 м.
3.3. Расчет прикреплений
Схема прикрепления продольных балок к поперечным с помощью высокопрочных болтов диаметром 22 мм показана на рисунке 5
,
болты ставятся в два ряда по 8 в
каждом.
Число болтов n2
(при ns=2)
и n3 (при ns=1),
необходимо для восприятия поперечной
силы Q = Q0
=132.1 тс, определяются по формуле:
,
принимаем 9 шт.
,
принимаем 18 шт.
Рис.3.6.Схема прикрепления продольной балки к поперечной
Рис.3.6.Схема прикрепления поперечной балки к узлу главной фермы
Число высокопрочных болтов n4 и n5 в прикреплении поперечной балки к главной ферме при Q = 182.2 определяется по формуле:
,
.
Элементы связей воспринимают сжимающие или растягивающие усилия. Поэтому минимальный размер сечений определяется прежде всего требованиями допустимой предельной гибкости пр:
,
Рис. 3.7. Схема расположения продольных связей
Связи принимаем из уголков 100х100х12с радиусом инерции rmin=1.9×10-2м. Тогда
,
условие выполняется.
Число монтажных болтов определяется по формуле
шт.
3.5. Подбор ребер жесткости
Для обеспечения местной устойчивости сжатых зон вертикальных стенок балок применяют ребра жесткости. Кроме того, ребра жесткости должны быть предусмотрены в местах расположения поперечных связей. Исходя из условия, расстояние назначается не более чем двойная высота стенки балки. Расстояние принимается равным 2,75 м. Толщина ребра назначается равной
10 мм,
а ширина выступающей части из условия.
.
3.6. Расчет ортотропной плиты
Расчет ортотропной плиты произведен при помощи программы: “Ортотропная плита” (ORTO) u1.1-1997 “ Расчет ортотропной плиты стального пролетного строения на изгиб от местной нагрузки”. Данная программа входит в учебно-методический комплекс курсового проектирования кафедры “Мосты’ ПГУПС. Ортотропная плита проверена на прочность и устойчивость по методике 18 СНиП 2.05.03-84* с учетом изменений и дополнений к СНиП №15 от 01. 01.92. Расчет предполагает представление ортотропной плиты в виде системы продольных и поперечных ребер. В состав сечения продольного ребра вводится участок покрывающего листа шириной а, где а - расстояние между продольными ребрами – 0,3 м. Ширина листа, учитываемая в составе сечения поперечного ребра, принимается минимальной из двух значений: l или 0,2 L, l и L – соответственно шаг и пролет поперечных ребер. При этом расчетная схема продольного ребра представляет собой неразрезную балку, опирающуюся на упругоподатливые опоры, а поперечного ребра – однопролетную балку, загруженную реакциями опор продольных ребер. Расчетная нагрузка А 11.
По результатам расчета (см. Приложение) приняты следующие размеры:
Рис. 3.8. Размеры ортотропной плиты