Расчет настила по деформативности Размеры по вертикали Н – высота колонны от низа базы до нижнего пояса фермы  Н0 – полезная высота здания от уровня пола до низа фермы; Нзагл – заглубление опорной базы ниже нулевой отметки, Нзагл =800 мм;  Н1 – отметка головки кранового рельса; Н1 =7000 мм Н2 – высота колонны от головки кранового рельса до низа фермы;  Нк – габаритный размер мостового крана от головки рельса до верхней точки тележки крана; Нк=2750 мм (прил.1 [1]) 100 – допуск на изготовление крана; f – зазор, учитывающий прогиб фермы и провисание связей по нижним поясам ферм; при L=24 м, f =120 мм;  Для соблюдения условий унификации принимаем: Н2 =3000 мм (минимально необходимым с кратностью 200 мм).   Размер верхней части колонны – Нв:  hб – высота сечения подкрановой балки, hб=900 мм; hр – высота рельса, hр=120 мм;  Размер нижней части колонны – Нн:   Полная высота стенового ограждения – НП:  Нф – высота фермы, Нф =3150 мм;  Принимаем НП =  Переход от конструктивной схемы к расчетной Вычисление геометрических характеристик сечений  Рис. 2 – Геометрические характеристики сечения        2.1 Координаты центра тяжести:     2.2 Моменты инерции нижней колонны:   2.3 Моменты инерции верхней колонны:   Размеры по горизонтали При шаге колонн 6 м, кране грузоподъемностью Q=35/2 т и высоте Н0=10,2 м, принимаем привязку a=250 мм. При расчете поперечных рам стальных каркасов промышленных зданий используют упрощенные расчетные схемы, которые резко сокращают трудоемкость расчета и приводят к погрешностям, практически не влияющим на результаты расчета. При расчете сквозные колонны и ферма заменяются сплошными стержнями эквивалентной жесткости. Расчет ведем по недеформируемой схеме. Рассматриваем расчетную схему однопролетной рамы с жестким защемлением ригеля в ступенчатых колоннах. Оси стоек в расчетной схеме совпадают с центрами тяжести верхнего и нижнего сечений колонны. В ступенчатых колоннах центры тяжести верхней и нижней части расположены не на одной оси, и поэтому стойка рамы имеет горизонтальный уступ, равный расстоянию между геометрическими осями колонны. Заделка стоек принимается на уровне низа базы, ось ригеля совмещается с нижним поясом стропильной фермы. Рисунок 3 – Расчетная схема рамы Ветровая нагрузка В нормах [2] ветровую нагрузку представляют в виде двух составляющих - статической и пульсационной. При расчете одноэтажных производственных зданий высотой h £36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5 динамическую составляющую можно не учитывать. В нашем случае 14,4/ 24 = 0,6< 1,5, следовательно динамическую составляющую ветровой нагрузки не учитываем. Далее мы будем рассматривать лишь влияние статической составляющей. Вариант 1. Ветер поперек здания Нормативное значение ветровой нагрузки w согласно п. 6.1 [2] представляет собой совокупность а) нормального давления wе, приложенного к внешней поверхности; б) сил трения wf и в)нормального давления wi , приложенного к внутренней поверхности. а) нормальное давления wе = w0 k(ze)c, где w0 – нормативное значение ветрового давления по таблице П2.2 [2], для г. Киселевск (II ветровой район) w0 = 30 кгс/м2; k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты ze (см. таблицу 6 [2]), тип местности – В; Рисунок 4 – Определение коэффициента k(ze) с – аэродинамические коэффициенты се, се1, се2,се3(см. приложение 4 [2]). В соответствии со схемой 2 приложения 4: се = + 0,8    
 Рисунок 5 – Определение аэродинамических коэффициентов се, се1, се2,се3 Нормативное давление на стойку средней поперечной рамы wе = w0 k(ze)c, приложенное к внешней поверхности здания с наветренной стороны в кгс/м2: до 5 м  при z = 10,0 м  при z = 13,6 м  Рисунок 6 – Определение нормального давления wе Нормативное давление на стойку средней поперечной рамы wе = w0 k(ze)c приложенное к внешней поверхности зданияс подветренной стороны в кгс/м2: до 5 м  при z = 10,0 м  при z = 13,6 м  Нормативное давление на ригель средней поперечной рамы wе = w0 k(ze)c в кгс/м2:   Нормативная линейная распределенная нагрузка, приложенная к внешней поверхности здания для шага рам B = 6 м в кгс/м: Рисунок 7 – Определение линейной распределенной нагрузки qветр и F'ветр на среднюю поперечную раму до 5 м  при z = 10,0 м  при z = 13,6 м  С подветренной стороны до 5 м  при z = 10,0 м  при z = 13,6 м  Сосредоточенная на ригель в кгс:   Линейная распределенная на ригель   б) силы трения wfнеучитываем согласно п.6.1 [2] в)нормальное давления wi , приложенного к внутренней поверхности здания с проницаемыми ограждениями или постоянно открытыми проемами принимаем по приложению 4, сх. 9 [2] сi = ±0,2 сi = ±0,2 Рисунок 8 – Ветровая нагрузка wi на среднюю поперечную раму Нормативная линейная распределенная нагрузка, приложенная к внутренней поверхности здания для шага рам B = 6 м в кгс/м:  Вариант 2. Ветер вдоль здания Рисунок 9 – Определение аэродинамических коэффициентов се, се1 , се2 ,се3 Нормативное давление на стойку средней поперечной рамы wе = w0 k(ze)c,приложенное к внешней поверхности зданияв кгс/м2: до 5 м  при z = 10,0 м  при z = 13,6 м  Нормативное давление на ригель средней поперечной рамы wе = w0 k(ze)c в кгс/м2:  Рисунок 10 – Определение нормального давления wе Нормативная линейная распределенная нагрузка, приложенная к внешней поверхности здания для шага рам B = 6 м в кгс/м: Рисунок 11 – Определение линейной распределенной нагрузки qветр и F'ветр на среднюю поперечную раму до 5 м  при z = 10,0 м  при z = 13,6 м  Сосредоточенная на ригель в кгс:  Линейная распределенная на ригель  4 Расчет и конструирование рабочей площадки на отметке 4.800 Район строительства г. Киселевск, qн=19 кН/м2, пролет l=6 м, ширина B=9 м, шаг балки настила 1 м.  Рисунок 12 – Схема рабочей площадки на отметке 4.800 Расчет настила по деформативности  Рисунок 13 – Расчетная схема настила Принимаем прогиб  При нагрузках не превышающих 50 кН/м2 и предельном относительном прогибе не более прочность шарнирно-закрепленного по краям стального шарнира всегда будет обеспечена и его нужно рассчитывать только на прогиб. По рис 8.7 [3] определяем при qн= 19 кН/м2   Принимаем, сталь прокатная листовая tн = 9 мм. (ГОСТ 19.903-74*) |