2.2.9. Расчет опорного ребра жесткости главной балки.

Принимаем сопряжение балки с колонной шарнирным, с опиранием на колонну сверху. Опорное ребро жесткости крепится сварными швами к стенке балки. Нижний торец опорного ребра балки остроган для непосредственной передачи давления на колонну.

Толщина опорного ребра определяется из расчета на смятие его торца

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания, где N = RA = 817,58 кН – опорная реакция;

RP = Run/gm = 490/1,025 = 478 МПа – расчетное сопротивление стали смятию торцевой поверхности; b = b¢f = 20 см – ширина опорного ребра.

Принимаем толщину опорного ребра t = 10 мм, а опорный выступ а = 14 мм <1,5t = 1,5×10 = 15 мм.

Проверка ребра на устойчивость.

Площадь расчетного сечения ребра:

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания,

где Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания.

Радиус инерции сечения ребра Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Гибкость ребра Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания.

Условная гибкость Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания.

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного зданияКоэффициент продольного изгиба при lХ = 1,136

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания.

Проверка опорного ребра на устойчивость:

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Расчет катета сварных швов крепления ребра к стенке балки:

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

По толщине более толстого из свариваемых элементов принимаем катет шва Kf = 5 мм.

2.2.10. Расчет болтового соединения

Сопряжение вспомогательной балки с главной выполняется поэтажно.

При пяти грузах в пролете опорная реакция вспомогательной балки равна

RA = 3,5 (G+P) = 3,5×33,248 = 116,4 кН

Принимаем болты нормальной точности (класс В), класс по прочности – 4,6, диаметром 20 мм. Расчетное сопротивление срезу болтов для принятого класса прочности Rbs = 150 Мпа.

Расчетные усилия, которые может выдержать один болт:

а) на срез

Nbs = Rbs×gb×A×ns,

где Rbs = 150 МПа,

gb = 0,9 – коэффициент условия работы,

ns = 1 – число срезов болта.

А = pd2/4 = 3,142×2,02/4 = 3,14 см2 – расчетная площадь сечения болта

Nbs = 150 ×103× 0,9 × 3,14 × 10-4 = 42,39 кН.

б) на смятие

Nb = Rbр × gb × d × S tmin,

где gb = 0,9;

Rbр = 690 МПа – расчетное сопротивление на смятие для стали при RUM = 490 МПа

S tmin = 10 мм – толщина стенки балки и ребра.

Nb = 690 × 103× 0,9 × 20 ×10-3× 10× 10-3 = 124,2 кН.

Сравнивая результаты, принимаем меньшее Nbs,min = 42,39 кН.

Требуемое количество болтов в соединении

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Принимаем 3 болта диаметром 20 мм, диаметр отверстия D=22 мм.

Проверка касательных напряжений в стенке вспомогательной балки с учетом ослабления отверстиями диаметром 22 мм под болты, а также с учетом ослабления сечения балки из-за вырезки полки в стыке, выполняется по формуле:

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

где Qmax = RA = 93,68 кН

hW = h – 2tf = 39,2 - 2×1,05 = 37,1

a = b/(b-d) = 146/(146 – 22) = 1,18 – коэффициент ослабления сечения

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

Проверка удовлетворяется.

Расход стали на перекрытие

Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания


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