
- •Введение
- •1. Компоновка конструктивной схемы балочной клетки технологической площадки
- •2. Выбор стали для конструкций технологической площадки
- •3. Расчет настила
- •3.1 Расчет плоского настила.
- •3.2. Расчет настила с ребрами.
- •4. Расчет балки настила
- •Требуемый момент сопротивления
- •5. Расчет и конструирование главной балки
- •5.1. Определение расчетных усилий и назначение расчетной схемы.
- •5.2. Компоновка и подбор сечения балки.
- •5.3. Проверка прочности балки
- •5.4. Проверка общей устойчивости и жесткости балки.
- •5.5. Проверка местной устойчивости элементов балки.
- •5.6. Расчет поясных швов главной балки.
- •5.7. Изменение сечения балка по длине.
- •5.8. Конструирование и расчет укрупнительного стыка балки.
- •5.9. Конструирование и расчет опорного узла балки.
- •6. Расчет и конструирование сопряжения балки настила с главной балкой
- •7. Конструирование и расчет центрально сжатой колонны
- •7.1. Выбор расчетной схемы.
- •7.2. Компоновка сечения колонны сплошного сечения.
- •7.3. Компоновка сечения сквозной колонны.
- •7.4. Конструирование и расчет базы.
- •7.5. Конструирование и расчет оголовка.
- •Литература
- •Приложение 2
- •Сталь широкополосная универсальная по гост 82-70*
- •Размеры горячекатаного листового проката по гост 19903-74*
3.2. Расчет настила с ребрами.
Настил, подкрепленный ребрами, рекомендуется применять при нагрузках более 30 кН/м2.
Расчет настила с ребрами (рис. 3.1, б) ведут по схеме жесткой пластины с защемленными по контуру кромками. Расчет сводится к проверке несущей способности настила при выбранном шаге и размере ребер.
Предварительно принимают толщину настила tn = 6…10 мм, шаг ребер s = 400…600 мм, высоту ребра hs = 60…100 мм, толщину ребра ts = 6…10 мм.
Расчетные усилия в ребрах определяет как в однопролетной разрезной балке (рис. 3.2). Линейную нагрузку на ребро q, собирают с прилегающих участков настила. За счет приварки ребра к настилу при определении его геометрических характеристик в состав сечения включают участок, с каждой стороны ребра, настила шириной
.
(3.5)
Р
ис.
3.2.
Нормальные напряжения в ребре жесткости проверяют в точке А, наиболее удаленной от оси Х–Х проходящей через центр тяжести сечения
,
(3.6)
откуда определяют допустимый пролет ребра
.
(3.7)
Сварные швы, прикрепляющие ребро жесткости к настилу, рассчитывают на усилие сдвига ребра относительно настила
,
(3.8)
где Sx — статический момент инерции ребра относительно нейтральной оси х–x.
Рекомендуется применять односторонние сварные швы.
Несущую способность настила, как пластины, опертой на 4 стороны и закрепленной по контуру (рис. 3.1, б), проверяют по формуле
,
(3.9)
где Mmax=cqa2; с — коэффициент, зависящий от величины отношения большей стороны пластины к меньшей (табл. 2); a — меньшая сторона пластины.
Таблица 2
b/а |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
с |
0,0513 |
0,0581 |
0,0639 |
0,0687 |
0,0726 |
0,0757 |
b/а |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
Больше 2 |
с |
0,0780 |
0,0799 |
0,0812 |
0,0822 |
0,0829 |
0,0833 |
4. Расчет балки настила
Каждую балку в перекрытии рассматривают раздельно, не связанной с другой (разрезная схема). Нагрузка на балку настила передается от настила с участков перекрытия, расположенных на смежных от балки пролетах. Следовательно, ширина грузовой площади для балок настила равна шагу этих балок или пролету настила.
Погонная равномерно распределенная нагрузка на балку
нормативная
,
(4.1)
расчетная
, (4.2)
где n — шаг балок настила; pn, gn — нормативная постоянная (включая собственный вес балки) и временная равномерно распределенные нагрузки соответственно; fp, fg — коэффициенты надежности по нагрузке для временной и постоянной нагрузки соответственно.
Подбор сечения балок настила проводят по максимальному изгибающему моменту
.
(4.3)