
- •Компоновка поперечной рамы
- •Вертикальные размеры здания
- •Горизонтальные размеры здания
- •Расчет и конструирование подкрановой балки
- •Сбор нагрузок на подкрановую балку
- •2.2. Компоновка сечения балки
- •Проверка прочности и жесткости подкрановой балки.
- •Расчет промежуточных и опорных ребер подкрановой балки
- •Расчет соединения поясов со стенкой.
- •Расчёт опорной части балки
- •3. Расчет поперечной рамы производственного здания
- •3.1. Выбор расчетной схемы
- •3.2. Нагрузки, действующие на раму
- •3.2.1. Постоянные нагрузки
- •Снеговые нагрузки
- •Вертикальные усилия от мостовых кранов
- •Горизонтальные усилия от мостовых кранов
- •Ветровые нагрузки
- •3.3. Статический расчет поперечной рамы
- •3.3.1 Расчет на постоянную нагрузку
- •3.3.2. Расчет на снеговую нагрузку
- •3.3.3. Расчет на вертикальную нагрузку от мостовых кранов
- •3.3.4. Расчет на горизонтальное воздействие мостовых кранов
- •3.3.5. Расчет на ветровую нагрузку
- •4. Расчет ступенчатой колонны
- •4.1. Исходные данные
- •4.1.1. Расчетная длина в плоскости рамы
- •4.1.2 Расчетная длинна колонна из плоскости рамы
- •4.2. Подбор сечения верхней части колонны
- •4.3. Подбор сечения нижней части колонны
- •4.3.1 Проверка устойчивости ветвей колонны в плоскости и из плоскости рамы
- •4.3.2. Расчет решетки подкрановой части колонны
- •4.3.3. Проверка устойчивости нижней части колонны в плоскости действия момента как единого целого
- •4.4. Расчет и конструирование узла сопряжения верхней и нижней частей колонны
- •4.5 Расчет и конструирование базы колонны
- •4.5.1 Расчет анкерных болтов
- •5. Расчет стропильной фермы
- •5.1 Сбор нагрузок на стропильную ферму
- •5.1.1 Постоянная нагрузка
- •5.1.2 Снеговая нагрузка
- •5.1.3. Определение усилий в стержнях фермы с помощью программного комплекса «Кристалл» элементы ферм
- •Результаты расчета
- •5.2 Подбор сечения элементов фермы
- •5.3 Расчет и конструирование фасонок
- •5.3. Расчет и конструирование опорного узла фермы
- •5.4. Расчет и конструирование узла соединения двух отправочных элементов фермы
- •5.5. Расчет соединительных прокладок
- •7. Список литературы
Снеговые нагрузки
Город
Харьков относится ко II
району и
Опорная реакция ригеля от снеговой нагрузки:
линейная
распределенная нагрузка от снега на
ригель рамы:
где n– коэффициент, надежности по снеговой нагрузке;
с- коэффициент перехода от нагрузки с=1, а>25 ̊
Вертикальные усилия от мостовых кранов
Вертикальное усилие, передаваемое на колонну колесами крана, определяем по формуле:
,
где
коэффициент перегрузки;
коэффициент
сочетания нагрузок для легкого режима
работы крана;
нормативное
максимальное вертикальное усилие колеса
(см. табл. лист 8);
сумма
ординат линии влияния;
нормативный
вес подкрановых конструкций, который
определяется по формуле:
;
полезная
нормативная нагрузка на тормозной
площадке:
;
ширина
тормозной площадки:
;
шаг
колон.
где
Q – грузоподъемность крана определяется из условия КП;
Gк – вес крана с тележкой (см. таблицу лист 8);
n0 – число колес крана, n0=4.
Найдем
моменты от вертикальных усилий
и
:
;
,
где
расстояние
от оси подкрановой балки до оси, проходящей
через центр тяжести нижней части колонны:
Горизонтальные усилия от мостовых кранов
Горизонтальная сила от мостовых кранов, передаваемая одним колесом и условно приложенная в уровне уступа колонны:
=13,84кН
Расчетное значение горизонтальной силы:
Ветровые нагрузки
Давление
на высоте 10м над поверхностью земли в
открытой местности – нормативный
скоростной напор ветра
для
Харькова (по табл. СНиПа «нагрузки и
воздействия»).
По формуле найдем расчетную линейную ветровую нагрузку, передаваемую на стенки рамы в какой-то точке по высоте при отсутствии продольного фахверка:
,
где
коэффициент, учитывающий высоту и
защищенность от ветра другими строениями,
применяется по табл. СНиПа;
аэродинамический
коэффициент, зависящий от расположения
и конфигурации поверхности. Для
вертикальных стен
с
наветренной стороны и
с подветренной стороны;
коэффициент
перегрузки;
ширина
расчетного блока, которая равна шагу
ферм.
Коэффициенты k для городов с окраинами, учитывающие изменение ветрового давления по высоте:
К10 м – 0,65
К20 м – 0,9
К30 м – 1,05
К40м – 1,2
Определяем линейно-распределенную нагрузку с учетом коэффициента k:
Высота z, м |
|
|
10 |
1,12 |
0,84 |
29,45 |
1,80 |
1,35 |
36,1 |
1,97 |
1,48 |
Найдем сосредоточенную силу от ветровой нагрузки. Она заменяет распределенную нагрузку, действующую на участке от низа ригеля (фермы) до наиболее высокой точки здания. Значение силы определяют:
- с наветренной стороны:
,
где h' = Hфер+hфон=3,15+3,5=6,65м
- с подветренной стороны:
Эквивалентные линейные нагрузки:
- с наветренной стороны:
,
где qв10 – расчетная ветровая нагрузка на высоте 10м с наветренной стороны;
а – коэффициент, зависящий от высоты h;
Н=20м – а=1,1
Н=25м – а=1,17
Н=30м – а=1,23
Н=40м – а=1,31
По интерполяции для H=36,1 принимаем а=1,29:
- с подветренной стороны: