МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

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;

k(20) = 0,85  
   
k(5) = 0,5  
k(13,6) = 0,643  
k(10,0) = 0,583  
 
 

 

 


Рисунок 4 – Определение коэффициента k(ze)

с – аэродинамические коэффициенты се, се1, се2е3(см. приложение 4 [2]).

В соответствии со схемой 2 приложения 4:

се = + 0,8


Ветер поперек здания  
Ветер поперек здания
сe1 = -0,614  
сe2 = -0,414  
сe3 = -0,514  
сe = +0,8  
сe3 = -0,514  
сe3 = -0,514  
сe = +0,8  
сe3 = -0,514  
l = 24 м  

 


Рисунок 5 – Определение аэродинамических коэффициентов се, се1, се2е3

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

 
 
we1  
we2  
we 3  
w'e1  
w'e2  
w'e3  
we4  
we5  
 
 

 


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:

qветр 5  
 
qветр1  
qветр 2  
qветр 3  
q'ветр1  
q'ветр2  
q'ветр3  
qветр 4  
qветр 5  
 
qветр1  
qветр 2  
F'ветр  
q'ветр1  
q'ветр2  
 
qветр 4  
Fветр  


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

wi  
 
 


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:

Ce1 = -0,7  
Ce2 = -0,7  
b = 24м  
Ветер вдоль здания
Ce3 = -0,4  
Ce = +0,8  
Ce3 = -0,4  
Ce3 = -0,4  
Ce3 = -0,4  
Ce3 = -0,4  
Вариант 2. Ветер вдоль здания

 

 

Рисунок 9 – Определение аэродинамических коэффициентов се, се1 , се2е3

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:

 

 
 
we1  
we2  
we 3  
w'e1  
w'e2  
w'e3  
we4  
we5  
 
 

 


Рисунок 10 – Определение нормального давления wе

qветр 4  
 
qветр1  
qветр 2  
qветр 3  
q'ветр1  
q'ветр2  
q'ветр3  
qветр 4  
 
qветр1  
qветр 2  
F'ветр  
q'ветр1  
q'ветр2  
 
Fветр  
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*)





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.