1.5.2 Расчет Т-образного верхнего узла фермы
Стойка в ферме дополнительно рассчитывается как внецентренно нагруженная от действия поперечной силы  (формула 23 /1/) из плоскости фермы.
(формула 23 /1/) из плоскости фермы.

Рисунок 9 – Конструктивное оформление Т-образного верхнего узла
 ,
,
где  - высота пояса;
 - высота пояса;
 - геометрическая длина стойки;
 - геометрическая длина стойки;
 - угол наклона стойки.
 - угол наклона стойки.
Задаемся начальной гибкостью
 (из таблицы 72 /1/).
 (из таблицы 72 /1/).

 ,
,
где N – усилие в стойке;
 .
.
Проверяем условие:
 ,
,
где  - коэффициент определяемый по таблице 74 /1/, для этого нужно определить относительный эксцентриситет
 - коэффициент определяемый по таблице 74 /1/, для этого нужно определить относительный эксцентриситет  и условную гибкость
 и условную гибкость  ;
;
 - площадь сечения раскоса.
 - площадь сечения раскоса.
Относительный эксцентриситет:
 ,
,
где  - коэффициент влияния формы сечения, определяемый по таблице 73 /1/;
 - коэффициент влияния формы сечения, определяемый по таблице 73 /1/;
 ;
;
 ;
;
Тогда


тип сечения №4
Момент сопротивления равен:
 ,
,
где  - момент инерции;
 - момент инерции;
 - наружный размер стойки.
 - наружный размер стойки.
Тогда  ;
;
 ,
,
т.е условие выполняется.
1.5.3 Расчет опорного узла фермы
Расчет нижнего опорного узла фермы с восходящим опорным раскосом состоит из проверки прочности сварных швов, соединяющих элементы узла, и назначения размеров опорного фланца из условия работы его торца на смятие.

Рисунок 10 – Конструктивное оформление опорного узла
Опорная реакция равна:
 .
.
Определение толщина фланца:
 ,
,
где  - расчетное сопротивление смятию торцевой поверхности, определяется по таблице
 - расчетное сопротивление смятию торцевой поверхности, определяется по таблице  /1/;
/1/;
 ;
;
 .
.
Принимаем минимальную толщину фланца 14 мм.
Шов Ш2
Проверяем шов Ш2, прикрепляющий элементы опорного узла к фланцу.
 ;
;
 , по рисунку 10.
, по рисунку 10.
Задаемся катетом равным  по таблице
 по таблице  /1/.
/1/.
Определяем коэффициент провара по таблице  /1/:
/1/:  ,
,  .
.
 по таблице 56 /1/;
 по таблице 56 /1/;
 ,
,
где по таблице  /1/ нахожу
/1/ нахожу  ;
;
 ;
;
 ;
;  - пункт
 - пункт  /1/.
/1/.
Выбираем расчетное сечение сварного шва:
 .
.
Расчетное сечение – является сечение по металлу сварного шва.
 .
.
Окончательно принимаем  .
.
Шов Ш3
Швом Ш3 приваривают стенку восходящего опорного раскоса к полке двутавра нижнего пояса фермы. Его катет назначают из условия равнопрочности со стенкой раскоса:
 ,
,
где  – угол наклона раскоса;
 – угол наклона раскоса;
 - толщина стенки раскоса;
 - толщина стенки раскоса;
Расчетное сечение – является сечение по металлу сварного шва (см. выше).
 .
.
Окончательно принимаем  .
.
Шов Ш4
Шов Ш4, прикрепляющий наклонные усиливающие планки, рассчитывается на усилие:
 ,
,
где  – угол наклона раскоса;
 – угол наклона раскоса;
 – угол наклона планки;
 – угол наклона планки;
 – расчетное усилие в раскосе рассчитываемого узла;
 – расчетное усилие в раскосе рассчитываемого узла;
 ,
,  ,
,  ,
,  ;
;
 ;
;
 .
.
где  - длина сварного шва.
 - длина сварного шва.
Окончательно принимаем  .
.
1.5.4 Расчет укрупнительного узла фермы
Расчет укрупнительного узла не производим, а принимаем по сортаменту фланцевых соединений растянутого пояса фермы по таблице 3 /7/.
Принимаем болты из стали марки 40Х «селект» диаметром 20 мм, по таблице  /1/.
 /1/.
Размещаем болты в соответствии с таблицей 39 /1/.

Рисунок 11 – Схема фланцевого соединения
... 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