Окна, двери

Проектирование спортивного комплекса "Дворец спорта" в г. Коломне Московской области
Технико-экономическое обоснование принятого варианта Объемно-планировочное решение здания Решение торцевого фахверка Лестницы Окна, двери Расчет поперечной рамы Расчет фундаментов ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА При необходимости производят околку и тёску кирпича, и расшивку швов Технологическая карта на монтаж конструкций шатра покрытия Выбор рациональных методов организации строительства Проектирование плана финансирования строительства Разработка планов обеспечения ресурсов Строительный генеральный план Временные построечные дороги Проектирование водоснабжения Объектная смета на строительство Дворца спорта в г. Коломна Сводный сметный расчет стоимости строительства Фонд оплаты труда рабочих – 2129,45 тыс. руб ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА Пожарная безопасность Охрана окружающей среды
177323
знака
20
таблиц
21
изображение

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.


Информация о работе «Проектирование спортивного комплекса "Дворец спорта" в г. Коломне Московской области»
Раздел: Строительство
Количество знаков с пробелами: 177323
Количество таблиц: 20
Количество изображений: 21

Похожие работы

Скачать
826315
4
1

... 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


Наверх