4.3.9 Окна, двери
Витражи и окна из алюминиевого профиля с однокамерными стеклопакетами. Двери – деревянные, остекленные и глухие.
4.3.10 Наружная и внутренняя отделка
Наружная и внутренняя обшивка панелей - оцинкованная листовая сталь, которая крепится к утеплителю при помощи клея. Крепление панелей к каркасу осуществляется при помощи самонарезающих винтов или клямеров.
Во внутренней отделке стен применяются штукатурка под покраску, облицовка керамической плиткой в санузлах, душевых и производственных помещениях буфетов ресторана и кафе, оклейка обоями кабинетов.
В хореографическом зале предусмотрена отделка стен зеркалами и установка стационарных хореографических станков.
Отделка вестибюлей фойе и других помещений для зрителей и посетителей выполняется из гранита и керамогранита.
Потолки подвесные, реечные, металлические в технических помещениях – покраска.
В тренажерном и хореографическом залах, для обеспечения необходимой высоты–4м., подвесной потолок не используется.
Вся отделка на путях эвакуации выполняется из современных высококачественных сертифицированных материалов с пожарной опасностью, нормированной СниП 21-01-97*
Декоративные элементы фасада – козырьки и пилястры двухсветного цилиндрического вестибюля и торцевые фрагменты криволинейного покрытия спортивных арен выполняются из алюминиевых композитных материалов.
5. Санитарно-технологическое оборудование
Врезка проектируемого водопровода предусмотрена в магистральный трубопровод диаметром 150мм., проходящий в минимальном приближении к проектируемому спортивному комплексу на расстоянии 7.5м. На месте врезки устанавливается отключающая арматура (задвижка), пожарный гидрант и монтируется ж/б колодец. Трубопроводы запроектированы из стальных труб. Хозяйственно-фекальные сточные воды с территории проектируемого спортивного комплекса отводятся в существующую сеть канализации, расположенной рядом. Водопроводные и канализационные колодцы выполнены из сборных ж/б элементов.
Водосток – внутренний, организованный.
Вентиляция спортивного комплекса запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуждением. Воздух подается в верхнюю зону помещений через жалюзийные решетки. Удаление воздуха происходит по воздуховодам, с помощью канальных вентиляторов. Вытяжной воздух выбрасывается выше уровня парапета на 0.5 м.
Здание снабжено электроэнергией от внешних сетей напряжением 380/220В. Предусматривается рабочее, аварийное и эвакуационное освещение. Используются светильники с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Управление освещением осуществляется индивидуальными выключателями.
6. Расчетно-конструктивная часть
6.1 Расчет фермы
Исходные данные для проектирования:
- пролет фермы - 35 м;
- шаг ферм - 6 м;
- тип кровли - теплая облегченная.
Конструкция предназначена для применения в отапливаемом здании с неагрессивной средой, возводимом во III районе по весу снегового покрова, в I районе по скоростному напору ветра. Решётка ферм и основные геометрические размеры показаны на рис. 8.1.
Рисунок 8.1 – Схема фермы.
Кровля над спортивными аренами представляет собой:
- стальные прогоны;
- профилированный лист – 75 мм (профилированный лист используется в конструкции кровли исходя из его высокой механической прочности, надежности в эксплуатации, коррозионной стойкости, быстрого и простого монтажа, удобства транспортировки);
- полиэтиленовая пленка;
- плиты-утеплитель «Нобасил» - 200 мм. (изоляция Нобасил обеспечивает тепловую, акустическую и противопожарную защиту, то есть позволяет защитить кровлю от воздействия огня и значительно повышают ее звукоизоляцию. Изоляция имеет поверхностную отделку, облегченный монтаж, защищает поверхность и улучшает ее сцепление с конструкцией. Как правило изоляция защищается дополнительной отделкой поверхности);
- ПВХ мембрана на механическом креплении (Полимерная мембрана рулонный гидроизоляционный материал, отличающийся высокой прочностью, эластичностью, морозостойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям, окислению и ультрафиолетовому излучению);
Все нагрузки, действующие на ферму, передаются, на узлы фермы к которым присоединяются элементы поперечной конструкции (прогоны кровли).
Нагрузка, действующая на ферму состоит из постоянной (вес покрытия) и временной (вес снега).
Таблица 8.1 Сбор нагрузок
Наименование конструкции | Вид нагрузки | Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка кН/м2 | Примечание |
Покрытие | Постоянная | Профнастил Н75-750-0.8 | 0.096 | 1.05 | 0.11 | |
Утеплитель «Нобасил» ¡ = 210 кг/м3 t =200мм | 0.42 | 1.3 | 0.55 | |||
ПВХ мембрана | 0.05 | 1.05 | 0.05 | |||
Собственный вес металлоконструкций | 0.40 | 1.05 | 0.42 | |||
Итого | 0.57 | − | 1.13 | |||
Временная | Снег, III район | 1.26 | 1.43 | 1.80 |
Расчет усилий в стержнях ферм определяем при помощи программы Structure CAD.
Постоянная нагрузка
Снеговая нагрузка
Первый вариант загружения
Снеговая нагрузка
Второй вариант загружения
Рисунок 8.2 – Расчетная схема стропильной фермы
Таблица 8.2. Комбинации нагрузок на ферму.
Номер | Наименование |
1 | Постоянная +снег (1-й вариант загружения) |
2 | Постоянная +снег (2-й вариант загружения) |
Таблица 8.3. Усилия и напряжения в элементах при комбинации загружений фермы .
Номер эл-та | Номер комб. | Усилия и напряжения | ||
N (кН) | M (кН*м) | Q (кН) | ||
1 | 1 | 552.4 | 0. | 0. |
2 | 321.6 | 0. | 0. | |
2 | 1 | -475.1 | 0. | 0. |
2 | -276.5 | 0. | 0. | |
3 | 1 | -87,1 | 0. | 0. |
2 | -20.4 | 0. | 0. | |
4 | 1 | -475.1 | 0. | 0. |
2 | -276.5 | 0. | 0. | |
5 | 1 | 50.8 | 0. | 0. |
2 | 19.7 | 0. | 0. | |
6 | 1 | 502.0 | 0. | 0. |
2 | 301.9 | 0. | 0. | |
7 | 1 | -256.1 | 0. | 0. |
2 | -154.0 | 0. | 0. | |
8 | 1 | -579.7 | 0. | 0. |
2 | -362.4 | 0. | 0. | |
9 | 1 | 231.8 | 0. | 0. |
2 | 161.0 | 0. | 0. | |
10 | 1 | 431.8 | 0. | 0. |
2 | 259.7 | 0. | 0. | |
11 | 1 | -51.0 | 0. | 0. |
2 | -19.7 | 0. | 0. | |
12 | 1 | -579.7 | 0. | 0. |
2 | -362.4 | 0. | 0. | |
13 | 1 | -165.6 | 0. | 0. |
2 | -135.4 | 0. | 0. | |
14 | 1 | 685.3 | 0. | 0. |
2 | 448.9 | 0. | 0. | |
15 | 1 | 0 | 0. | 0. |
2 | 0 | 0. | 0. | |
16 | 1 | -748.7 | 0. | 0. |
2 | -519.0 | 0. | 0. | |
17 | 1 | 99.3 | 0. | 0. |
2 | 109.8 | 0. | 0. | |
18 | 1 | 685.3 | 0. | 0. |
2 | 448.9 | 0. | 0. | |
19 | 1 | -51.0 | 0. | 0. |
2 | -19.7 | 0. | 0. | |
20 | 1 | -748.7 | 0. | 0. |
2 | -519.0 | 0. | 0. | |
21 | 1 | -33.1 | 0. | 0. |
2 | -84.2 | 0. | 0. | |
22 | 1 | 769.8 | 0. | 0. |
2 | 572.8 | 0. | 0. | |
23 | 1 | -33.1 | 0. | 0. |
2 | 18.0 | 0. | 0. | |
24 | 1 | -748.7 | 0. | 0. |
2 | -584.3 | 0. | 0. | |
25 | 1 | -51.0 | 0. | 0. |
2 | -51,0 | 0. | 0. | |
26 | 1 | -748.7 | 0. | 0. |
2 | -584.3 | 0. | 0. | |
27 | 1 | 99.3 | 0. | 0. |
2 | 48.1 | 0. | 0. | |
28 | 1 | 685.3 | 0. | 0. |
2 | 553.5 | 0. | 0. | |
29 | 1 | 0 | 0. | 0. |
2 | 0 | 0. | 0. | |
30 | 1 | -579.7 | 0. | 0. |
2 | -480.6 | 0. | 0. | |
31 | 1 | -165.6 | 0. | 0. |
2 | -114.4 | 0. | 0. | |
32 | 1 | 685.3 | 0. | 0. |
2 | 553.5 | 0. | 0. | |
33 | 1 | -51.0 | 0. | 0. |
2 | -51,0 | 0. | 0. | |
34 | 1 | 431.8 | 0. | 0. |
2 | 365.3 | 0. | 0. | |
35 | 1 | 231.8 | 0. | 0. |
2 | 180.6 | 0. | 0. | |
36 | 1 | -579.7 | 0. | 0. |
2 | -480.6 | 0. | 0. | |
37 | 1 | -256.1 | 0. | 0. |
2 | -216.6 | 0. | 0. | |
38 | 1 | -475.1 | 0. | 0. |
2 | -408.6 | 0. | 0. | |
39 | 1 | 50.8 | 0. | 0. |
2 | 50.8 | 0. | 0. | |
40 | 1 | 502.0 | 0. | 0. |
2 | 424.7 | 0. | 0. | |
41 | 1 | -52.4 | 0. | 0. |
2 | -52.4 | 0. | 0. | |
42 | 1 | -475.1 | 0. | 0. |
2 | -408.6 | 0. | 0. | |
43 | 1 | 925.6 | 0. | 0. |
2 | 475.2 | 0. | 0. |
Результаты max расчётных усилий сведём в табл. 8.4.
Таблица 8.4. Значение max расчётных усилий в стержнях фермы.
Элемент фермы | Номер элемента | Расчётное усилие, кН | |
сжатие | растяжение | ||
Верхний пояс | 2 4 8 12 16 20 24 26 30 36 38 42 | 475.1 475.1 579.7 579.7 748.7 748.7 748.7 748.7 579.7 579.7 475.1 475.1 | - - - - - - - - - - - - |
Нижний пояс | 1 6 10 14 18 22 28 32 34 40 43 | - - - - - - - - - - - | 552.4 502.0 431.8 685.3 685.3 769.8 685.3 685.3 431.8 502.0 552.4 |
Стойки | 3 7 11 15 19 25 29 33 37 41 | 52.4 256.1 51.0 0 51.0 51.0 0 51.0 256.1 52.4 | - - - - - - - - - - |
Раскосы | 5 9 13 17 21 23 27 31 35 39 | - - 165.6 - 84.2 33.1 - 165.6 - - | 50.8 231.8 - 109.8 - - 99.3 - 231.8 50.8 |
Для удобства изготовления и комплектования сортамента металла при проектировании ферм обычно устанавливают 4-6 разных калибров профиля, из которых набирают все элементы фермы. Расчет сечений стержней фермы определяем при помощи программы Structure CAD
Необходимые данные для расчёта:
· марка стали ВСт3пс6-1 (=240 МПа) [СНиП II-23-81*, табл. 51*];
· N – расчётное продольное усилие;
· - коэффициент условия работы конструкции;
· lef – расчетные длины.
Таблица 8.5. Сечения элементов стропильной фермы.
Элемент верхнего пояса фермы Номер элемента 2 Расчётное продольное усилие N = -475.1 кН Длина элемента 3,0 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 30К1 |
Элемент верхнего пояса фермы Номер элемента 4 Расчётное продольное усилие N = -475.1.0 кН Длина элемента 2,9 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 30К1 |
Элемент верхнего пояса фермы Номер элемента 8 Расчётное продольное усилие N = -579.7 кН Длина элемента 2,9 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 30К1 |
Элемент верхнего пояса фермы Номер элемента 12 Расчётное продольное усилие N = -579.7 кН Длина элемента 2,9 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 30К1 |
Элемент верхнего пояса фермы Номер элемента 16 Расчётное продольное усилие N = -748.7.кН Длина элемента 2,9 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 30К2 |
Элемент верхнего пояса фермы Номер элемента 20 Расчётное продольное усилие N = -748.7 кН Длина элемента 2,9 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 30К2 |
Элемент верхнего пояса фермы Номер элемента 24 Расчётное продольное усилие N = -748.7 кН Длина элемента 2,9 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 30К2 |
Элемент верхнего пояса фермы Номер элемента 26 Расчётное продольное усилие N = -748.7 кН Длина элемента 2,9 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 30К2 |
Элемент верхнего пояса фермы Номер элемента 30 Расчётное продольное усилие N = -579.7 кН Длина элемента 2,9 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 30К1 |
Элемент верхнего пояса фермы Номер элемента 36 Расчётное продольное усилие N = -579.7 кН Длина элемента 2,9 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 30К1 |
Элемент верхнего пояса фермы Номер элемента 38 Расчётное продольное усилие N = -475.1 кН Длина элемента 2,9 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 30К1 |
Элемент верхнего пояса фермы Номер элемента 42 Расчётное продольное усилие N = -475.1 кН Длина элемента 3,0 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 30К1 |
Элемент нижнего пояса фермы Номер элемента 1 Расчётное продольное усилие N = 552.4 кН Длина элемента 3,49 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 26К1 |
Элемент нижнего пояса фермы Номер элемента 6 Расчётное продольное усилие N = 502.0 кН Длина элемента 3,37 Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 26К1 |
Элемент нижнего пояса фермы Номер элемента 10 Расчётное продольное усилие N = 431.8 кН Длина элемента 2, Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 26К1 |
Элемент нижнего пояса фермы Номер элемента 14 Расчётное продольное усилие N = 685.3 кН Длина элемента 2,9 Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 26К1 |
Элемент нижнего пояса фермы Номер элемента 18 Расчётное продольное усилие N = 685.3 кН Длина элемента 2,9 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 30К1 |
Элемент нижнего пояса фермы Номер элемента 22 Расчётное продольное усилие N = 769.8 кН Длина элемента 5,8 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 30К1 |
Элемент нижнего пояса фермы Номер элемента 28 Расчётное продольное усилие N = 685.3 кН Длина элемента 2,9 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 30К1 |
Элемент нижнего пояса фермы Номер элемента 32 Расчётное продольное усилие N = 685.3 кН Длина элемента 2,9 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 26К1 |
Элемент нижнего пояса фермы Номер элемента 34 Расчётное продольное усилие N = 431.8 кН Длина элемента 2,9 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 26К1 |
Элемент нижнего пояса фермы Номер элемента 40 Расчётное продольное усилие N = 502.0 кН Длина элемента 3,37 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 26К1 |
Элемент нижнего пояса фермы Номер элемента 43 Расчётное продольное усилие N = 552.4 кН Длина элемента 3,49 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 I 26К1 |
Стойка Номер элемента 3 Расчётное продольное усилие N = -52.4 кН Длина элемента 1,78 м Коэффициент условий работы - 0,75 | Труба прямоугольная по ГОСТ 8645-68 ð 120х80х5 |
Стойка Номер элемента 7 Расчётное продольное усилие N = -256.1 кН Длина элемента 3,5 м Коэффициент условий работы - 0,75 | Труба прямоугольная по ГОСТ 8645-68 ð 180х140х5 |
Стойка Номер элемента 11 Расчётное продольное усилие N = -51.0 кН Длина элемента 3,5 м Коэффициент условий работы - 0,75 | Труба прямоугольная по ГОСТ 8645-68 ð 120х80х5 |
Стойка Номер элемента 15 Расчётное продольное усилие N = 0 кН Длина элемента 3,5 м Коэффициент условий работы - 0,75 | Швеллер по ГОСТ 8240-89 [ 12 |
Стойка Номер элемента 19 Расчётное продольное усилие N = -51.0 кН Длина элемента 3,5 м Коэффициент условий работы - 0,75 | Труба прямоугольная по ГОСТ 8645-68 ð 120х80х5 |
Стойка Номер элемента 25 Расчётное продольное усилие N = -51.0 кН Длина элемента 3,5 м Коэффициент условий работы - 0,75 | Труба прямоугольная по ГОСТ 8645-68 ð 120х80х5 |
Стойка Номер элемента 29 Расчётное продольное усилие N = 0 кН Длина элемента 3,5 м Коэффициент условий работы - 0,75 | Швеллер по ГОСТ 8240-89 [ 12 |
Стойка Номер элемента 33 Расчётное продольное усилие N = -51.0 кН Длина элемента 3,5 м Коэффициент условий работы - 0,75 | Труба прямоугольная по ГОСТ 8645-68 ð 120х80х5 |
Стойка Номер элемента 37 Расчётное продольное усилие N = -256.1 кН Длина элемента 3,5 м Коэффициент условий работы - 0,75 | Труба прямоугольная по ГОСТ 8645-68 ð 180х140х5 |
Стойка Номер элемента 41 Расчётное продольное усилие N = -52.4 кН Длина элемента 1,78 м Коэффициент условий работы - 0,75 | Труба прямоугольная по ГОСТ 8645-68 ð 120х80х5 |
Раскос Номер элемента 5 Расчётное продольное усилие N = 50.8 кН Длина элемента 3,4 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Труба прямоугольная по ГОСТ 8645-68 ð 120х80х5 |
Раскос Номер элемента 9 Расчётное продольное усилие N = 231.8 кН Длина элемента 4,55 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Труба квадратная по ГОСТ 8639-68 ð 150х8 |
Раскос Номер элемента 13 Расчётное продольное усилие N = -165.6 кН Длина элемента 4,55 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Труба квадратная по ГОСТ 8639-68 ð 150х8 |
Раскос Номер элемента 17 Расчётное продольное усилие N = 109.8 кН Длина элемента 4,55 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Труба квадратная по ГОСТ 8639-68 ð 140х6 |
Раскос Номер элемента 21 Расчётное продольное усилие N = -84.2 кН Длина элемента 4,55 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Труба квадратная по ГОСТ 8639-68 ð 140х6 |
Раскос Номер элемента 23 Расчётное продольное усилие N = -33.1 кН Длина элемента 4,55 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Труба квадратная по ГОСТ 8639-68 ð 140х6 |
Раскос Номер элемента 27 Расчётное продольное усилие N = 99.3 кН Длина элемента 4,55 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Труба квадратная по ГОСТ 8639-68 ð 140х6 |
Раскос Номер элемента 31 Расчётное продольное усилие N = -165.6 кН Длина элемента 4,55 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Труба квадратная по ГОСТ 8639-68 ð 150х8 |
Раскос Номер элемента 35 Расчётное продольное усилие N = 231.8 кН Длина элемента 4,55 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Труба квадратная по ГОСТ 8639-68 ð 150х8 |
Раскос Номер элемента 39 Расчётное продольное усилие N = 50.8 кН Длина элемента 3,4 м Коэффициент условий работы - 0,95 | Труба прямоугольная по ГОСТ 8645-68 ð 120х80х5 |
Расчет и конструирование узлов фермы.
При расчёте узлов фермы определяют размеры сварных швов и назначают габариты фасонок с таким расчётом, чтобы на них уместились все сварные швы стержней.
Исходные данные для расчёта:
Rwf = 180 МПа - расчётное сопротивление угловых сварных швов условному срезу по металлу шва;
Run = 370 МПа - расчётное сопротивление стали по временному сопротивлению (для стали марки ВСт3пс6-1);
Rwz= 0,45∙Run = 0,45∙370 = 166,5 МПа…расчётное сопротивление угловых сварных швов условному срезу по металлу границы сплавления;
гwf= 1 ,коэффициент условия работы сварного соединения угловыми швами при расчёте по металлу шва (при Ry< 580 МПа и климатических районах с t° > – 40);
гwz = 1, коэффициент условия работы сварного соединения угловыми швами при расчёте по металлу границы сплавления (при Ry< 580 МПа и климатических районах с t° > – 40);
При изготовлении фермы принимаем ручную сварку электродами Э42 и Э42А по ГОСТ 9467–75;
вf = 0,7, коэффициент сварного соединения угловыми швами при расчёте по металлу шва;
вz = 1, коэффициент сварного соединения угловыми швами при расчёте по металлу границы сплавления;
гc = 1, коэффициент условия работы конструкции;
вf ∙ Rwf = 0,7 ∙ 180 = 126 МПа
вz ∙ Rwz = 1 ∙ 166,5 = 126 МПа
Следовательно, расчёт будем вести по металлу шва. Так как сварка ручная то, наиболее эффективно принять катет шва равный 6мм (Kf = 6мм).
Расчёт опорного узла стропильной фермы.
Находим требуемую площадь сечения ребра по формуле
где Q-поперечная сила на опоре фермы (Q=308,4кН);
,
Где Run-временное сопротивление стали (для марки стали ВСт3пс6-1, Run=370МПа)
-коэффициент надежности по материалу, принимаемый по табл. 2*[СНиП II-23-81*]
Принимая ширину опорного ребра 220мм, получаем толщину ребра
, примем tp=25 мм.
Рис.8.3. Опорный узел фермы
Расчет верхнего монтажного узла.
Монтажный стык испытывает сжимающие усилия. Фланцы выполняем из стали марки ВСт3пс6-1 толщиной 22мм. Стык верхнего монтажного узла рассчитываем на обычных болтах из конструктивных соображений. Принимаем 4 болта М20 класса прочности 5.6. Размещение болтов осуществляется при соблюдении конструктивных требований.
Усилие в стыке:
Определяем длину швов прикрепления уголков к фланцу:
Расчёт и конструирование монтажного стыка нижнего пояса.
Монтажный стык проектируем на высокопрочных болтах из стали марки 40Х "Селект", db=24 мм и dотв=27 мм в качестве накладки используем 2 L 120х15 – того же профиля, что и сечение нижнего пояса, с расчётным усилием N=768,80 Кн.
Исходные данные для расчёта:
db=24 мм.-диаметр болта;
dотв=27 мм.-диаметр отверстия под болт;
Abn=3,52 см2-площадь сечения болта нетто;
Rbun=110 кН/см2-наименьшее временное сопротивление стали болтов марки 40Х "Селект";
Rbh=0,7∙Rbun=0,7∙110=77 кН/см2 – расчётное сопротивление высокопрочных болтов растяжению;
µ=0,35-коэффициент трения, обработка соединяемых поверхностей производится стальными щетками;
гh=1,17-коэффициент надёжности при статической нагрузке и разности диаметров болта и отверстия д=1…4 мм, способе регулирования натяжения болтов по углам поворота гайки;
гb=0,9-коэффициент условий работы соединения при количестве болтов 5…10;
k=2-количество поверхностей трения соединяемых элементов;
Усилие в стыке:
Несущая способность одного высокопрочного болта:
Количество болтов:
Принимаем n = 16 шт. Размещение болтов осуществляется при соблюдении конструктивных требований.
... равенства и неравенства. При полном равенстве в распределении доходов "кривая Лоренца" представляла бы собой прямую и, наоборот, кривизна усиливается по мере роста неравенства. В соответствии с современной экономической теорией нежелательно как абсолютное равенство в распределении доходов, так и резкий разрыв в уровне жизни различных групп населения. Абсолютное равенство в доходах не стимулирует ...
0 комментариев