4. Расчетная схема рамы. Жесткости элементов
Определение жесткостей ригелей.
I пролет ВБ
Находим максимальный изгибающий момент по середине ригеля.
кНм
Усилие в поясе:
кН
Подбираем сечение элементов фермы.
1) верхний пояс:
Abn1 – площадь сечения верхнего пояса фермы.
=0,8 – коэффициент продольного изгиба.
=1 – коэффициент условия работы (табл.6[2]).
Ry =24,5 кН/см2 – расчетное сопротивление по пределу текучести для стали С255 при t=10…20мм (табл.51*[2])
см2
2) нижний пояс:
Ann1 – площадь сечения нижнего пояса фермы.
см2
кНм2
E=2,1кН/см2 модуль упругости.
кН
кНм2кН
II пролет БА
Находим максимальный изгибающий момент по середине ригеля.
кНм
Усилие в поясе:
кН
Подбираем сечение элементов фермы.
1) верхний пояс:
Abn2 – площадь сечения верхнего пояса фермы.
=0,8 – коэффициент продольного изгиба.
=1 – коэффициент условия работы (табл.6[2]).
Ry =24,5 кН/см2 – расчетное сопротивление по пределу текучести для стали С255 при t=10…20мм (табл.51*[2])
см2
2) нижний пояс:
см2
Aнn2 – площадь сечения нижнего пояса фермы.
кНм2
кН
кНм2кН
Определение жестокостей крайних стоек.
кНм2
где
кН – усилие в нижней части колонны.
кН/м
кН/м
кН
кн = 3,2 – при шаге крайних колонн 12 м.
Ry = 32,5 кН/см2 для стали С345 для t=10…20 мм
Е=2,1×104 кН/см2
bн1 = 1м – ширина нижней части колонны.
bв1 = 0,5 м – ширина верхней части колонны.
кНм2
кНм2
где кв – коэффициент, учитывающий жесткости верхней и нижней частей колонны. Принимаем при жестком сопряжении кв=1,5
кНм2
кНм2
где кН – усилие в нижней части колонны.
кН/м
кН/м
кН
кн = 3,2 – при шаге крайних колонн 12 м.
Ry = 32,5 кН/см2 для стали С345 для t=10…20 мм
Е=2,1×104 кН/см2
bн4 = 1 м – ширина нижней части колонны.
bв4 = 0,5 м – ширина верхней части колонны.
кНм2
кНм2
где кв – коэффициент, учитывающий жесткости верхней и нижней частей колонны. Принимаем при жестком сопряжении кв=1,5
кНм2
Определение жестокостей средних стоек.
кНм2
где кН – усилие в нижней части колонны.
кН/м
кН/м
кН
кн = 3,2 – при шаге средних колонн 12 м.
Ry = 32,5 кН/см2 для стали С345 для t=10…20 мм
Е=2,1×104 кН/см2
bн2 = 1,5 м – ширина нижней части колонны.
bв2 = 0,5 м – ширина верхней части колонны.
кНм2
кНм2
где кв – коэффициент, учитывающий жесткости верхней и нижней частей колонны. Принимаем при жестком сопряжении кв=1,5
кНм2
... 13.84 0 0 3 РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СТАЛЬНОЙ СТРОПИЛЬНОЙ ФЕРМЫ 3.1 Схема стропильной фермы Стропильную ферму проектируем на основе серии I.460.2-10/88 «Стальные конструкции покрытий одноэтажных производственных зданий с фермами из парных уголков». Схема стропильной фермы представлена на рисунке 12. Рисунок 12. Схема фермы 3.2 Определение нагрузок действующих на ...
... древесины. Коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига Прогиб с учетом влияния деформаций сдвига Жесткость балки обеспечивается. 1.3 Статический расчет поперечной рамы с учетом сейсмических нагрузок Расчет поперечной рамы выполним на два сочетания нагрузок: основное и особое. Основное сочетание включает нагрузки от собственного веса конструкций, веса снега и ветра; особое сочетание - ...
... направлении жесткость здания обеспечивается: 1) горизонтальными связями (ГС) в крайних пролетах здания и по его длине на расстоянии 16 м (воспринимают ветровую нагрузку, действующую на торец здания), 2) деревянными распорками (Р1 и Р2) в каждом шаге по обе стороны от конькового шарнира, 3) вертикальными связями (ВС) между стойками в крайних пролетах здания и по его длине на расстоянии 16 м ( ...
... разрез производственного здания и продольный разрез производственного здания. Выполним вначале поперечный разрез. В соответствии с планом, "Разрез 1-1" и будет являться поперечным разрезом производственного одноэтажного трехпролетного здания. Линия разреза пересекает второй и третий пролеты, следовательно, по большому счету это будет поперечный разрез второго и третьего пролетов нашего здания. ...
0 комментариев