
- •В1. Сущность ж/б. Области применения ж/б.
- •Продолжительное и непродолжительное раскрытие трещин
- •Центрально-растянутых элементов
- •Внецентренно растянутого элемента для случая 1
- •Внецентренно растянутого элемента для случая 2
- •В33.Проектирование сборного неразрезного ригеля.
- •В34.Проектирование ребристых монолитных перекрытий с балочными плитами.
- •В35.Проектирование отдельных фундаментов колонн.
- •В36. Компоновка и элементы конструкций одноэтажного промышленного здания.
- •В37. Поперечные рамы одноэтажного промышленного здания
- •В38. Обеспечение пространственной жесткости одноэтажного промышленного здания
- •1.4. Жесткость и устойчивость каркаса здания и конструкций покрытия. Решение связей
- •В39. Расчётная схема и нагрузки, действующие на одноэтажное промыщленное здание
- •В40. Пространственная работа каркаса одноэтажного промышленного здания
- •В41. Плиты покрытия одноэтажного промышленного здания
- •В42. Проектирование балок покрытия
- •В43. Проектирование ферм покрытия
- •В44. Конструкции промышленных многоэтажных промышленных зданий
- •В45. Конструкции гражданских многоэтажных промышленных зданий
- •В46. Расчёт центрально-сжатых элементов каменной кладки
- •В47. Расчёт внецентренно-сжатых элементов каменной кладки
- •В48. Расчёт каменной кладки при местном сжатии
- •В49. Расчёт армокаменных элементов с сетчатым армированием
- •В50. Элементы каменной кладки усиленные обоймой
В37. Поперечные рамы одноэтажного промышленного здания
Ригели поперечных рам могут быть сплошными и сквозными.
Соединение ригелей с колоннами – жесткое или шарнирное
Жесткое соединение позволяет уменьшить значения изгибающих моментов в колонне и ригеле, но приводит к усложнению стыка и не позволяет провести независимую типизацию ригелей. При шарнирном сопряжении ригеля с колонной возможна независимая типизация ригелей и колонн.
Упрощается форма и конструкция стыка.
Поэтому, в качестве типовых для одноэтажных промзданий приняты конструкции с шарнирным сопряжением ригелей с колоннами.
Ригель с колоннами соединяется монтажной сваркой стального опорного листа с закладной деталью в торце колонны (рис.13.8). При пролетах до 18м — предварительно напряженные балки, а при пролетах 24м и 30м — фермы.
Колонны
сплошные прямоугольного сечения при кранах грузоподъемности до 30т и небольшой высоте;
сквозные двухветвевые при Q>30т и H>12м (рис.4.10).
Размер от уровня пола до низа первой надземной распорки ≥ 18м.
Нижнюю распорку располагают ниже уровня пола.
Высоту сечения распорки принимают (1,5…2)h.
Ширина распорки равна ширине ветви.
Соединение двухветвевой колонны с фундаментом может быть в общем стакане или в двух отдельных стаканах (рис.13.10). Во втором случае объем бетона на монтаже уменьшается.
Глубина заделки колонны в стакане фундамента принимают равным бóльшему из двух размеров:
Размер проверяют на условие достаточной анкеровки продольной рабочей арматуры.
Если в одной из ветвей возникает растягивающее усилие, то соединение колонны с бетоном замоноличивания выполняют на шпонках (Колонны, как правило, изготавливают в виде одного цельного элемента.
Примеры армирования сплошных и двухветвевых колонн показаны на (рис.13.11).
Средние колонны армируются симметрично, поскольку испытывают действие изгибающих моментов двух знаков.
Бетон колонн классов В15…В30.
В38. Обеспечение пространственной жесткости одноэтажного промышленного здания
Обеспечение пространственной жесткости
Пространственная система, состоящая из колонн, подкрановых балок и несущих конструкций покрытия называется каркасом одноэтажного промышленного здания.
Сборный каркас состоит из поперечных рам: колонна - стропильная конструкция - колонна; и продольных: колонна - подкрановая балка - подстропильная конструкция - колонна.
Здание в целом и отдельные его элементы, подвергающиеся воздействию различных нагрузок, должны обладать:
прочностью, которая определяется способностью здания и его элементов не разрушаться от действия нагрузок;
устойчивостью, обусловленной способностью здания сопротивляться опрокидыванию при действии горизонтальных нагрузок;
пространственной жесткостью, характеризующейся способностью здания и его элементов сохранять первоначальную форму при действии приложенных сил.
Общая устойчивость и пространственная жесткость здания зависят от взаимного сочетания и расположения конструктивных элементов, прочности узлов соединений и т.д.
Поперечные рамы воспринимают нагрузку от покрытия, снега и кранов.
Продольные рамы - от ветра, торможения кранов и обеспечивают устойчивость поперечных рам.
В поперечном направлении устойчивость здания обеспечивается:
жестким креплением колонн с фундаментами;
жестким диском покрытия.
В продольном:
дополнительными стальными связями, установленными по всем рядам между колоннами и опорами стропильных конструкций.
Связи располагают между колоннами в середине температурного отсека в пределах надземной высоты колонн. В здании с мостовым краном - в пределах подкрановой части здания.
Стальные связи бывают: крестовыми и портальными.
Крестовые связи устанавливают при шаге колонн 6 метров. Портальные - при 12 м.
В зданиях с тяжелыми опорными кранами вертикальные связи между стропильными конструкциями устанавливают в крайних шагах и в середине температурного отсека.