3.4.4 Подбор сечения раскосов соединительной решетки
Из статического расчета приведенного в таблице 3 поперечная сила в сечении №1 равна:  .
.

Рисунок 22 – К подбору сечения раскосов соединительной решетки
Усилие сжатия в раскосе:
 ,
,
где  - угол наклона раскоса (см. рисунок 22).
 - угол наклона раскоса (см. рисунок 22).
Задаемся начальной гибкостью  , тогда по таблице 72 /1/ коэффициент
, тогда по таблице 72 /1/ коэффициент  .
.
Требуемая площадь сечения раскоса:
 ,
,
где  - коэффициент условия работы для сжатого уголка, прикрепляемого одной полкой, определяемый по таблице
 - коэффициент условия работы для сжатого уголка, прикрепляемого одной полкой, определяемый по таблице  /1/.
/1/.
Из сортамента ГОСТ 8509-72 (приложение 14 /4/) выбираем уголок 50х5:
 (приложение 14 /4/) выбираем уголок 50х5:  ;
;  .
.
Длина элемента соединительной решетки:
 .
.
 по таблице 72 /1/
 по таблице 72 /1/  .
.
Напряжение в раскосе равно:
 ,
,
т.е. условие не выполняется, следовательно, принимаем уголок 70х6:
 ;
;  .
.
 .
.
Проверка устойчивости колонны в плоскости действия момента как единого стержня.
Вычисляем геометрические характеристики нижней части колонны:
 ;
;


 .
.
Определяем гибкость стержня нижней части колонны без учета податливости решетки:
 .
.
Приведенная (расчетная) гибкость с учетом податливости решетки:
 ,
,
где
 .
.
Условная гибкость:
 .
.
Выполним проверку устойчивости нижней части колонны для расчетных усилий догружающих подкрановую ветвь:  ;
;  .
.
Относительный эксцентриситет равен:

По таблице 75 /1/ методом интерполяции, в зависимости от  и
 и  , определим
, определим  .
.
Выполним проверку общей устойчивости:
 ,
,
т.е. проверка общей устойчивости выполняется.
Выполним проверку устойчивости нижней части колонны для расчетных усилий догружающих шатровую ветвь.
 ;
;  .
.
Относительный эксцентриситет равен:

По таблице 75 /1/ методом интерполяции, в зависимости от  и
 и  , определим
, определим  .
.
Выполним проверку общей устойчивости:
 ,
,
т.е. проверка общей устойчивости выполняется.
... элементов на здание. Подсчет количества конструктивных элементов произведен по плану здания, представленному на рисунке. Таблица 1.1. Спецификация сборных железобетонных элементов каркаса Элемент Марка элемента Кол-во на здание,шт Объем,м3 Масса,т на 1 элем. общий на 1 элем. общая Колонна крайнего ряда К-96-12 14 4,14 57,96 10,4 145,6 Колонна среднего ряда ...
... к нормативному значению веса снегового покрытия. Расчетная погонная снеговая нагрузка на ригель рамы составит: Qds = 0,7∙1∙25/2∙12∙1,5 = 157,5 кН. При расчете одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В, учитывается только статическая составляющая ветровой нагрузки, соответствующая ...
... исходными материалами и продуктами производства, которые и создают основные предпосылки для проектирования промышленных зданий, которые идеально впишутся в своеобразные решения планировки территори, их застройки и архитектурно-пространственной композиции. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА КАНСК Стальные рамные конструкции из прокатных широкополочных и сварных ...
... с металлическим каркасом является «Либерти Мьючиал Иншуренс билдинг» (1908 г.). Начало каркасного строительства в Европе — во Франции, Бельгии, Западной Швейцарии (1890—1930гг.) Франция и Бельгия были первыми европейскими странами, в которых получили применение конструкции стального каркаса многоэтажных зданий. Это не случайно — материальные и психологические предпосылки были здесь ...
0 комментариев