
- •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*
Требуемый момент сопротивления
,
(4.4)
или при допущении пластических деформаций
,
(4.5)
где с1 — коэффициент, учитывающий развитие пластических деформаций по сечению, предварительно принимаемый равным 1,12.
По полученному моменту сопротивления в сортаменте балок находят соответствующий номер профиля.
Прочность назначенного сечения балки проверяют согласно требованиям п.п. 5.12 или 5.18 [4].
При подборе сечения прокатных балок по деформированной схеме на основе требуемой величины предельного прогиба балки (табл. 19, [5]) определяют требуемый момент инерции сечения балки
,
(4.6)
по которому в сортаменте находят соответствующий номер профиля и определяют требуемый момент сопротивления. Затем определяют необходимое, по условию прочности, расчетное сопротивление стали
.
(4.7)
Данный подход к подбору сечения прокатных балок позволяет оптимизировать несущую способность балок по прочности и жесткости одновременно.
Помимо проверки прочности, при отсутствии достаточного закрепления сжатого пояса от потери устойчивости, необходимо проверить общую устойчивость в местах с большими нормальными напряжениями (п. 5.15, [4]).
Устойчивость балок можно не проверять при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный, а также при отношении расчетной длины балки ef к ширине сжатого пояса b, не превышающем значений, определяемых по табл. 8 [4].
Проверка местной устойчивости поясов и стенки прокатных балок не требуется, так как она обеспечена принятой толщиной элементов из условий прокатки.
Проверку жесткости балки проводят по формуле
.
(4.8)
Предельный прогиб балки определяют по табл. 19 [5].
В случае если балка не проходит по жесткости, необходимо взять двутавр большего размера и вновь провести проверку жесткости.
Пример расчета.
Требуется определить размеры стального настила технологической площадки и рассчитать его крепление к балкам. Временная нормативная нагрузка на настил (gn) — равномерно распределенная интенсивностью 20 кПа, постоянная нормативная нагрузка на настил (pn) — равномерно распределенная интенсивностью 2 кПа. Пролет балок настила (шаг главных балок) — 6 м. Пролет главной балки 15 м. Настил и балки настила выполняем из стали С235 с Ry=230 МПа, Run=360 МПа. Коэффициент надежности по нагрузке для временной нагрузки — f=1,2, для постоянной нагрузки — f=1,1, коэффициент условия работы =1; предельный относительный прогиб настила [fu/n]=1/150. Настил привариваем к балкам электродами типа Э42А с Rwf=180 МПа, Rwz=0,45360=162 МПа.
Расчет настила и подбор сечения балки настила
Устанавливаем три варианта шага балок настила — 1; 1,25 и 1,5 м.
Определяем толщину настила для каждого шага балок настила (формула 3.1).
, откуда
м;
, откуда
м;
, откуда
м.
Назначаем в соответствии с сортаментом следующие толщины настила:
1 вариант — tn1=11 мм, 2 вариант — tn2=13 мм, 3 вариант — tn3=16 мм.
Определим нагрузку, действующую на балку настила для каждого варианта:
qn=(pn+gn)n+ntnm ; q=(pnf+gnf)n+ntnmf .
Тогда qn1=(20+2)1+10,01178,5=22,86 кН/м ;
q1=(201,2+21,1)1+10,01178,51,05=23,76 кН/м;
qn2=(20+2)1,25+1,250,01178,5=28,58 кН/м ;
q2=(201,2+21,1)1,25+1,250,01178,51,05=33,88 кН/м;
qn3=(20+2)1,5+1,50,01178,5=34,29 кН/м ;
q3=(201,2+21,1)1,5+1,50,01178,51,05=40,66 кН/м.
Определим максимальные значения изгибающего момента M и поперечной силы Q для каждого варианта — M1=106,92 кНм, Q1=71,28 кН; M2=152,46 кНм, Q2=101,64 кН; M3=182,97 кНм, Q3=121,98 кН.
Определяем требуемый момент сопротивления балки настила (формула 4.4) и соответствующий номер двутавровой балки:
Wd1=106,92/(2300001)=464,87 см3, номер балки — 30 (W=472 см3, I=7080 см4);
Wd2=152,46/(2300001)=662,89 см3, номер балки — 36 (W=743 см3, I=13380 см4);
Wd3=182,97/(2300001)=795,52 см3, номер балки — 40 (W=953 см3, I=19062 см4).
Устойчивость балок не проверяем, так как передача нагрузки происходит через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный. Проверка местной устойчивости поясов и стенки прокатных балок также не требуется, так как она обеспечена принятой толщиной элементов из условий прокатки.
Проверку жесткости балки проводим по формуле (4.8) при принятом предельном прогибе балки [fu/]=1/200.
,
,
.
Определяем расход стали на ячейку рабочей площадки
1 вариант — 1,060,0117850+16636,5=4022,1 кг,
2 вариант — 1,2560,0137850+13648,6=4556,2 кг,
3 вариант — 1,560,0167850+11657,0=4892,4 кг.
Исходя из расхода стали для дальнейшей разработки принимаем вариант 1.
По формуле (3.2) определим силу, растягивающую настил:
H= 0,251,22(l/150)22,261080,011=327,14 кН/м.
Катет углового шва kf, прикрепляющего настил к балкам, выполненного ручной сваркой, определим по формулам (3.3, 3.4)
м
= 2,6 мм ;
м
= 2,0 мм.
С учетом требований табл. 38* [1] принимаем kf=6 мм.