кН·м
, так
как отсутствует местное давление.
Катет шва:
мм. £
мм.
Принимаем мм, табл. 38 [1].
2.3.2 Проектирование опорного ребра балки
Давление балки на оголовок колонны передается через опорное ребро (стойку).
Для расчета опорного ребра, его сечение (в целях унификации) принято равным сечению поясного листа у опоры балки, т.е. 300×20 мм. Торец ребра фрезерован, поэтому расчетное сопротивление смятию торцовой поверхности ребра по табл. 1 [1], равно:
МПа.
Характеристики сечения:
Площадь смятия: см²
Расчетная площадь стойки: см²
см4
см.
;
.
Прочность по смятию ребра и его устойчивость обеспечены, так как
МПа <
МПа.
МПа <
МПа.
При сопряжении балок в пониженном уровне второстепенные балки прикрепляют к поперечным ребрам главной болтами грубой и нормальной точности.
Число болтов определяют по формуле:
Принимаем болты диаметром мм.
Опорное давление второстепенной балки:
кН.
- минимальная несущая способность
болта по срезу или смятию;
,
- расчётное сопротивление болтовых соединений
срезу и смятию (табл. 58, 59 [1]);
,
- диаметр и число срезов болта;
- коэффициент
условия работы соединения (табл. 35 [1]);
- минимальная
суммарная толщина элементов сминаемых в одном направлении.
кН
кН
Выбираем кН и вычисляем
необходимое количество болтов:
Принимаем 3 болта:
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЛОНН.
3.1 Подбор сечения центрально-сжатой сплошной колонны.
Полная длина колон с оголовком и базой (рисунок 9) при наличии заглубления
, где
- заглубление базы,
равное 0,15м; Строительная высота перекрытия (покрытия)
включает
высоту главных балок, балок настила (при их этажном сопряжении с главными
балками), толщину рабочего настила и конструктивный зазор (25…30 мм).
м;
м;
м;
Нижний конец колонны жёстко закреплён в фундаменте, а верхний – шарнирно соединён с главными балками, поэтому μ=0,7, и расчётная длина колонны в обеих плоскостях принимается
.
Расчетная сила:
кН.
3.1.1 Колонна из трёх двутавров
Центрально сжатые колонны
рассчитывают методом попыток. Коэффициент продольного изгиба задают в пределах . Требуемую площадь сечения определяют из условия
устойчивости по формуле: Принимаем
см²
Из сортамента подбираем I 22. (см4;
см4;
см2)
см2;
см4;
см;
.
С помощью линейной интерполяции
определяем фактическое значение
МПа>
МПа.
Устойчивость стержня колонны состоящей из трёх I 22 не обеспечена.
Из сортамента подбираем I 27. (см4;
см4;
см2)
см2;
см4;
см;
.
С помощью линейной интерполяции
определяем фактическое значение
МПа<
МПа.
Устойчивость стержня колонны состоящей из трёх I 27 обеспечена.
3.1.2 Колонна из круглой трубы.
Трубчатые колонны рациональны потому, что их сечения равноустойчивы и при относительно тонких стенках могут иметь большие радиусы инерции. Эти колонны делают герметичными, что уменьшает их коррозию, а иногда заполняют бетоном, который учитывается в расчётах.
При расчёте колон из труб стенку колонны следует принимать как можно тоньше, но по условию устойчивости не менее
Определим
требуемую площадь сечения колонны при принятом :
см²
Для расчёта
принимаем трубу 325×7мм с см2 и
см
Определим гибкость:
С помощью линейной интерполяции
определяем фактическое значение
Произведём проверку напряжений:
МПа>
МПа.
Что не удовлетворяет условиям прочности и устойчивости.
принимаем
трубу 377×7мм с см2 и
см
Определим гибкость:
С помощью линейной интерполяции
определяем фактическое значение
Произведём проверку напряжений:
МПа<
МПа.
Что удовлетворяет условиям прочности и устойчивости.
Проверим так же устойчивость стенки трубы:
мм
Устойчивость стенки трубы обеспечена.
3.1.3 Колонна из двух уголков.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.