3.8 Расчет поясных швов балки
1-1 – сечение по металлу шва
2-2 – сечение по металлу границы сплавления
Расчет производится согласно пункту 11.16 СНиП II-23.81 по формулам:
-- по металлу шва
-- по границе сплава шва
В нашем случае kf=1,2tw=1,2*1=1,2 см
Так как балка работает с учетом пластических деформаций швы, выполняются с двух сторон автоматической сваркой в лодочку, сварочной проволокой Cв-08А.
βf=0,95
βw=1,05
Коэф. условий работы шва:
γwf= γwz=1
Рассчитаем расчетные сопротивления углового шва:
кН/см2
кН/см2
Где: Rwun=410 МПа = 42 кН/см2 (по таб.4 СНиП II-23.81)
γwm=1,25 (по таб.3 СНиП II-23.81)
Run=360 МПа = 37 кН/см2 (по таб.51 СНиП II-23.81)
Проверим условие (*):
Проверим прочность по металлу шва:
В сварных балках сдвигающую силу приходящуюся на 1 см длины определяют через касательные напряжения:
Qmax,Ix/,Sп – см. с.11
Таким образом прочность по металлу шва обеспечена.
Учитывая условие (*) расчет прочности по границе сплава шва можно не делать.
3.9 Расчет опорного ребра сварной балки.
Определим требуемую площадь смятия торца ребра:
см2
Принимаем ребро 250x12 мм, так как Ар=25x1,2=30≤Артр=28,41 см2
Проверяем опорную стойку балки на устойчивость относительно оси z:
см
см2
см4
см
кН/см2
=0,963 (по прил. 7 Бел.)
Крепим опорное ребро к стенке балки двусторонними швами полуавтоматической сваркой проволокой Cв-08ГА.
Проверим прочность по границе сплавления шва:
-- см. с.15
см
Рассчитаем расчетные сопротивления углового шва:
Где: Rwun=450 МПа = 46 кН/см2 (по таб.4 СНиП II-23.81)
γwm=1,25 (по таб.3 СНиП II-23.81)
Run=360 МПа = 37 кН/см2 (по таб.51 СНиП II-23.81)
βf=0,95
βw=1,05
Коэф. условий работы шва:
γwf= γwz=1
Таким образом прочность по границе сплавления шва обеспечена.
Проверим условие (**):
Так как условие (**) выполняется проверку прочности по металлу шва можно не проводить.
Ребро приваривается к стенке по всей высоте сплошными швами.
Устройство опорного ребра главной балки см. рис.11
Рис. 11
... = 13,92 кН/см2; 2,65<13,92 – условие выполняется. Проверка жесткости: , (15) ; 0,0047<0,004 –жесткость балки обеспечена. qннаст+бн=0,71+0,260=0,97 кН/м2. 5. Проектирование составной балки Принимаем сталь С255, L=10 м, qн=10 кН/м2, pн=6 кН/м2, qннаст+бн=0,97 кН/м2, , tн=9 мм. Рисунок 4 – Расчетная схема главной балки Собственный вес балки принимаем ориентировочно ...
... 3,35<26,4- условие выполнено=> стенка балки обладает прочностью от местного давления. Проверка общей устойчивости балки - расчет на общую устойчивость не требуется. 5. СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ БАЛОЧНОЙ КЛЕТКИ. Таблица 10 Наименование элементов 1- вариант 2- вариант 3- вариант Расход стали, кг/ Количество балок, шт Расход стали, кг/ Количество балок, шт ...
... - m1 = 118,94 кг/м2 - по второму варианту - m1I = 77,2 кг/м2 Вывод: по расходу стали более экономичен второй вариант. Поэтому к дальнейшему проектированию принимаем второй вариант усложненной балочной клетки. Тип сопряжение вспомогательной и главной балок определится после расчета высоты главной балки. 2.2. Проектирование составной сварной главной балки. Разрезная балка загружена сосредоточенными ...
... Учебник для ВУЗов / Под ред. В.П. Чиркова. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007. – 448 с. 9. Левитский В.Е. Металлические конструкции рабочей площадки: Методические указания к практическим занятиям для студентов специальности «Промышленное и гражданское строительство». – [Электронная версия]. Приложения Приложение 1 Нормативные ...
0 комментариев