1. Расчет по металлу шва.

Коэффициент глубины провара шва bf =1,1 (СНиП II-23-81*, табл.34)

Коэффициент условия работы g wf = 1 (СНиП II-23-81*, пп. 11.2)

Расчетное сопротивление металла R wf =240 МПа

bf g wf R wf = 1,1× 1×240 = 264 МПа

2. Расчет по металлу границы сплавления.

Коэффициент глубины провара шва bz =1,15 (СНиП II-23-81*, табл.34)

Коэффициент условия работы g wz = 1 (СНиП II-23-81*, пп. 11.2)

Расчетное сопротивление металла R wz =0,45 R un = 0,45 ×490 = 220,5 МПа

bz g wz R wz = 1,1× 1×220,5 = 253,6 МПа

Сравнивания полученные величины, находим

(b g w R w)min = 253,6 МПа

Высота катета поясного шва должна быть не менее

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

kf ≥ 0,8 мм

По толщине наиболее толстого из свариваемых элементов (tf = 18 мм) по табл. 38 СНиП II-23-81*, принимаем kf = 7 мм.

2.2.7. Проверка на устойчивость сжатой полки.

Устойчивость полки будет обеспечена, если отношение свеса полки bef к ее толщине tf не превышает предельного значения: Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания, где расчетная ширина свеса полки bef равна:

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного зданияПроектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного зданияПроектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного зданияПроектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного зданияПроектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Т.к. 9,72 ‹ 12,8, устойчивость поясного листа обеспечена.

2.2.8. Проверка устойчивости стенки балки.

Для обеспечения устойчивости стенки вдоль пролета балки к стенке привариваются поперечные двусторонние ребра жесткости.

Расстояние между поперечными ребрами при условной гибкости стенки Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания, не должно превышать 2hw . Условная гибкость стенки определяется по формуле

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания.

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного зданияПри lw > 3,5 необходима проверка устойчивости стенки с установкой ребер жесткости с шагом не более 2hw = 2×124 = 248 см.

Т.к. сопряжение балок выполняется в пониженном уровне, установку поперечных ребер предусматриваем с шагом 2,0 м.

Ширина ребер должна быть не менее

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Принимаем bh = 100 мм.

Толщина ребра

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Принимаем tS = 8 мм.

Проверка устойчивости стенки балки во втором отсеке в месте изменения сечения.

Критические нормальные напряжения

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания;

По табл. 21, 22 СНиП II-23-81* определяем при d = ¥ и b = ¥, сcr = 35,5

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Критические касательные напряжения

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Нормальные и касательные напряжения в верхней фибре стенки

а) нормальные s = sх,а = 268,67 МПа;

б) касательные t = Q¢/(twhw) = 542, 46 ×10-3/(0,01×1,24) = 43,75 МПа.

Проверка устойчивости стенки

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания.

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Проверка устойчивости стенки балки в первом отсеке (на расстоянии 125 см от опоры).

Изгибающий момент

М = RA ×1,25 = 817,58 кН×м.

Нормальные и касательные напряжения

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Проверка устойчивости стенки

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Проверка устойчивости удовлетворяется.


Информация о работе «Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 32880
Количество таблиц: 6
Количество изображений: 15

Похожие работы

Скачать
22205
1
19

... сопротивление стали Ry=240 Мпа = 24,5 кН/см2 -предел текучести стали Ru=360 Мпа = 37 кН/см2 Предельный прогиб стального листового настила: Предельный прогиб БН и ВБ: Предельный прогиб ГБ: Рассмотрим два варианта компоновки балочной площадки. 1)  Нормального типа 2)  Усложненного типа 2.1 Балочная клетка нормального типа Проектируем балочную клетку нормального типа. В ...

Скачать
43431
12
39

... 3,35<26,4- условие выполнено=> стенка балки обладает прочностью от местного давления. Проверка общей устойчивости балки - расчет на общую устойчивость не требуется. 5. СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ БАЛОЧНОЙ КЛЕТКИ. Таблица 10 Наименование элементов 1- вариант 2- вариант 3- вариант Расход стали, кг/ Количество балок, шт Расход стали, кг/ Количество балок, шт ...

Скачать
317684
6
0

... , необходимых для осуществления проектного решения. СНиП 11-01-95 “Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений”. Проект состоит из технологической и строительно-экономической частей. Экономическое обоснование технологической части выполняется инженерами-технологами и экономистами-технологами, а ...

Скачать
20634
0
11

... = 13,92 кН/см2; 2,65<13,92 – условие выполняется. Проверка жесткости: , (15)  ; 0,0047<0,004 –жесткость балки обеспечена. qннаст+бн=0,71+0,260=0,97 кН/м2.   5. Проектирование составной балки Принимаем сталь С255, L=10 м, qн=10 кН/м2, pн=6 кН/м2, qннаст+бн=0,97 кН/м2, , tн=9 мм. Рисунок 4 – Расчетная схема главной балки Собственный вес балки принимаем ориентировочно ...

0 комментариев


Наверх