
- •1. Общие сведения о балках
- •2. Методика нахождения опасных сечений балки
- •3. Построение линий влияния и расчет значений изгибающих моментов от подвижного и неподвижного грузов
- •4. Построение линий влияния и расчет значений перерезывающих сил от подвижного и неподвижного грузов
- •5. Расчет прочности и конструирование геометрических размеров балки Определение высоты балки из условия жесткости
- •Определение высоты балки из условий прочности и экономичности
- •Можно воспользоваться следующим приближенным соотношением:
- •Сталь прокатная широкополосная универсальная по гост 82-70
- •Окончательные размеры горизонтальных листов bг и sг должны соответствовать гост 82-70.
- •Проверка сечения балки Подобрав размеры поперечного сечения балки необходимо произвести следующие проверки:
- •Выполняем расчет балки на прочность и жесткость
- •Проверка сечения балки
- •Коэффициент уменьшения допускаемых напряжений для двутавровых балок определяется по формуле:
- •Рассчитываем балку на общую устойчивость
- •Определяем значение коэффициента 1 по таблице 9.1 , пользуясь интерполяцией
- •Коэффициент уменьшения допускаемых напряжений для двутавровых балок по формуле 9.2:
- •Обеспечение местной устойчивости балки
- •Рассчитаем балку на местную устойчивость
- •7. Расчет и проверка прочности сварных швов
- •Рассчитываем сварные швы
- •8. Проектирование и расчет стыков
- •Рассчитываем стык балки
- •9. Расчет опор
- •Требуемая толщина плиты равна:
- •Рассчитываем опорные плиты
- •Требуемая толщина плиты (м) по формуле 12.5:
- •10. Выполнение графической части проекта
- •Приложение 1 задание
- •Приложение 4
- •Приложение 5
- •Приложение 6
Рассчитываем стык балки
Исходные данные: Мст = кНм; Jх= м4; h = м; Sв= м
Qmax = кН; bр = м; L = м.
Расстояние от неподвижной опоры до стыка (м) может составлять 0,3 или 0,4 от длины балки.
Принимаем: Стык = 0,3*L =
Проверяем расстояние от стыка до подвижной опоры (м): L - стык =
Если длина участка меньше 12 м, то делаем стык на расстоянии 0,3*L от неподвижной опоры. Если бы длина участка будет более 12 м, то стык нужно сделать на расстоянии 0,4* L от неподвижной опоры.
Рабочее напряжение в месте стыка (МПа) по формуле 11.1:
Длина периметра шва (м) по формуле 11.2:
=
Касательное напряжение в месте стыка (МПа) по формуле 11.3:
Делаем вывод о выполнении условия прочности
9. Расчет опор
Опорные части балок служат для передачи опорной нагрузки на колонну или фундамент. При небольших нагрузках опорные части выполняют в виде столика или плоской опорной плиты, приваренной к балке. Для крупных балок чаще применяют опорные части в виде плоских опорных плит со скосом или в виде выпуклых плит, с которыми балка соединена штырями.
При проектировании опорных частей балок штыри изготавливают из коротких цилиндрических штырей диаметром dш = 19…25 мм. На каждой опоре выполняют по два отверстия, в которые соответственно вставляют по два штыря. Штыри должны свободно проходить сквозь отверстия нижнего пояса и плиты, упираясь в фундамент. Штыри не препятствуют повороту опорных сечений балки (при прогибе под нагрузкой), но и не дают балке смещаться с опоры.
При малом расстоянии от опорного ребра жесткости до края нижнего пояса в нем делают вырезы для размещения штырей.
Продольное перемещение балки на подвижной опоре возможно, т.к. на этой опоре отверстия в поясе под штыри сделаны овальными с длиной, равной:
(12.1)
где -ср
=
- усредненное напряжение в поясе балки
на участке между опорами (Мср
берется на эпюре М и равен сумме
усредненных моментов от всех нагрузок
на участке между опорами);
l - длина балки;
α - коэффициент линейного расширения для материала балки, для стали 3 α = 1,2*10-5;
∆T- максимальное изменение температуры, при которой эксплуатируется балка, ∆T=500;
с' = 0,01 м – добавка к длине овального отверстия.
На одной из опор балка, как правило, имеет продольную подвижность, на другой – она закреплена штырями или болтами.
Ширина опорной плиты принимается равной по формуле bn = (1,1…1,2)*bг.
Длина опорной плиты lпл = (1,0…1,5)* bг .
Плиты изготавливают стальными: толщина их у конца составляет So ≥10-15 мм; радиус цилиндрической поверхности R = 1 - 2м.
Толщина плиты на оси находится из условия ее прочности при работе на изгиб.
Изгибающий момент по оси плиты равен:
(12.2)
Требуемый момент сопротивления плиты можно определить по формуле:
(12.3)