7.3 Конструктивный расчёт надкрановой части колонны
Сечение надкрановой части колонны принимаем из широкополочного двутавра, высота сечения h2 =40см. Требуемая площадь сечения:
где
эксцентриситет продольной силы, Ry = 240 МПа по табл.50(1).
По сортаменту подбираем двутавр 40Ш1 с характеристиками:
А = 122,4 см2; Jx = 34360 см4; Wx = 1771 см3; ix = 16,79 см;
iy = 7,18 см; h = 388 мм; tw = 9,5 мм; br = 300 мм; tf = 14 мм;
Определяем гибкость стержня в плоскости и из плоскости рамы:
;
;
Проверка устойчивости стержня колонны в плоскости действия момента по п.5.27(1)
где φе – коэффициент, принимаемый по табл.74(1) в зависимости от и приведенного эксцентриситета
,
η определяем по табл.73(1) в зависимости от
и
при
φе = 0,097 – коэффициент, принимаемый по табл. 74(1)
Проверяем устойчивость стержня колонны из плоскости действия момента по п.5.30(1)
где φy = 0,838– коэффициент подсчитанный по п.5.3(1), коэффициент с подсчитываем по п.5.31(1), в зависимости от значения относительного эксцентриситета mx.
Тогда
здесь β =1 по п.10(1);
тогда
Устойчивость обеспечена
8. Конструктивный расчёт подкрановой части стержня ступенчатой колонны
8.1 Расчёт подкрановой части сплошного сечения
Сечение компонуется из двух прокатных двутавров, высота сечения h1 =100 см. Требуемая площадь сечения:
где
эксцентриситет продольной силы, Ry = 240 МПа по табл.50(1).
По сортаменту подбираем два двутавра 26Ш1 с характеристиками:
А = 54,37 см2; Jx = 6225 см4; Wx =496 см3; ix = 10,7 см;
iy = 4,23 см; h = 251 мм; tw = 7 мм; br = 180 мм; tf = 10 мм;
Характеристика сечения:
;
;
;
;
;
;
Определяем гибкость стержня в плоскости и из плоскости рамы:
;
;
Проверка устойчивости стержня в плоскости действия момента по п.5.27(1)
где φе – коэффициент, принимаемый по табл.74(1) в зависимости от и приведенного эксцентриситета
,
η определяем по табл.73(1) в зависимости от
и
при
здесь
φе = 0,475 – коэффициент, принимаемый по табл. 74(1)
Проверяем устойчивость стержня колонны из плоскости действия момента по п.5.30(1)
где φy = 0,488– коэффициент подсчитанный по п.5.3(1), коэффициент с подсчитываем по п.5.31(1), в зависимости от значения относительного эксцентриситета mx.
тогда
здесь β =1 по п.10(1);
тогда
Устойчивость обеспечена
... или электрической лебедки, установленной в конце бетонируемого участка. Опалубка-облицовка Несъемную опалубку в зависимости от назначения применяют: - железобетонную – при возведении фундаментов промышленных зданий, технологического оборудования, при прокладке технологических туннелей; - пенополистирольные блоки – в качестве теплоизоляции наружных стен жилых зданий; - асбестоцементные и ...
тонные балки с шагом 60 см. При этом сборные элементы перекрытий выполняют роль боковой опалубки балок и настила между балками. 2 Опыт применения монолитных перекрытий, выполненных по балочной схеме 2.1 Усиление фундаментов реконструируемых объектов Вообще, при реконструкции зданий и сооружений, для усиления их основания и фундаментов (стабилизации деформаций оснований и кренов), ...
... 1798181,5 - - - - Всего сметная стоимость 39868706 1820139 2511253 295369 - 33869 5280 Объектная смета на строительство завода цинкования мелкоразмерных конструкций Результат сметных расчетов по общестроительным, санитарно-техническим, электрическим работам сводятся в смету на объект, которая составляется ...
... составляла 4 балла, то суммарный поправочный коэффициент за эту работу в зимних условиях с учетом силы ветра составит 1,6+1,6·0,15·5/25 = 1,648. 3) При производстве строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ, выполняемых в зимних условиях на открытом воздухе и в необогреваемых помещениях нормы времени и расценки следует умножать на усредненные коэффициенты, представленные в ЕНиР (табл. ...
0 комментариев