Содержание
Усиление элемента верхнего пояса В2’-3’ 5
Усиление элемента нижнего пояса Н2-3 6
Усиление раскоса Р1’-2 8
Усиление раскоса Р2-3’ 10
Список литературы 12
Класс по прочности по нормальным напряжениям составляет К = 9,37 < Ко = 10,79, класс по выносливости К=8,21<Ко=10,79, класс по прикреплению уголков к продольной балке К=8,26<Kо=9,24.
Для усиления продольной балки добавляем по горизонтальному листу 270×10 на верхний и нижний пояса, прикрепляемые к уголкам при помощи высокопрочных болтов Ø22 мм; для увеличения класса по прикреплению уголков к продольной балке устанавливаем на соединительные уголки накладки, позволяющие разместить дополнительные высокопрочные болты. Для усиления используется сталь 16Д.
Заранее заготовленные листы усиления с просверленными отверстиями прикрепляются вплотную к нижним и верхним поясным уголкам. Отверстия в листах пояса сверлятся по отверстиям в листах усиления. Накладки, с заранее просверленными отверстиями, устанавливают на соединительные уголки. Между накладкой и стенкой балки ставят прокладки. Отверстия в листах стенки продольной балки сверлят по накладкам. Старые заклепки в стенке заменяют на высокопрочные болты.
Определение класса продольной балки на прочность по нормальным напряжениям после усиления.
Определяем геометрические характеристики сечения с учетом прикрепленных листов:
-момент инерции Iбр(нов) = 305983 см4
-расстояние до центра тяжести ymax= 44,6 см
-момент сопротивления Wбр = Iбр(нов) / ymax = 305983/44,6 = 6861 см3
-расчетный момент сопротивления для балок с горизонтальными листами Wо=0,80 Wбр = 0,8·6861=5488 см3
Коэффициент усиления
где m – коэффициент условий работы;
ρо – коэффициент эффективности усиления, учитывающий податливость прикрепления нового металла;
Iбр(нов) – момент инерции сечения после усиления;
Iбр – момент инерции сечения до усиления;
Допускаемая временная нагрузка
где доля временной вертикальной нагрузки от подвижного состава или постоянной нагрузки, приходящаяся на одну балку (ферму);
- коэффициент надежности к вертикальной нагрузке от подвижного состава;
- площадь линии влияния изгибающего момента, загружаемая нагрузкой от подвижного состава или постоянной нагрузкой;
- поправочный коэффициент к расчетному моменту сопротивления;
R – основное расчетное сопротивление старого металла элемента;
- суммарная расчетная интенсивность постоянных нагрузок.
Класс продольной балки на прочность
где кн – нормативное значение эквивалентной нагрузки;
(1+μ) - динамический коэффициент от воздействия на рассматриваемый элемент условного эталонного поезда.
Определение класса продольной балки на выносливость после усиления.
Допускаемая временная нагрузка
,
где - переходный коэффициент (учитывает снижение динамического воздействия подвижного состава в расчетах на выносливость), определяется по 2, приложение7;
- коэффициент понижения расчетного сопротивления при расчетах на выносливость;
- суммарная нормативная интенсивность постоянных нагрузок (без учета коэффициента надежности).
Класс продольной балки по выносливости
Определение класса по прикреплению уголков к продольной балке после усиления
Допускаемая временная нагрузка
m1-коэффициент, учитывающий влияние изгибающего момента в опорном сечении балки и определяемый в зависимости от параметра ηз;
mн-коэффициент, учитывающий неразрезность продольных балок и упругую податливость их опорных сечений;
hз-расстояние между крайними заклепками в пределах высоты продольной балки;
F0β-приведенная расчетная площадь заклепок по двойному срезу или смятию;
nз – число болтов, поставленных по уголку прикрепления в стенке продольной балки;
1/μo – приведенная расчетная площадь одного высокопрочного болта.
Коэффициент mн определяется в зависимости от параметров Вз и Dз.
где lc – длина стойки, работающей на местную нагрузку, см;
IБ – момент инерции брутто поперечного сечения продольной балки при ее изгибе в вертикальной плоскости, см4;
Fп – площадь брутто поперечного сечения стойки, см2;
d – длина панели проезжей части, см.
χ3 - коэффициент размерности;
ψo – характеристика угловой податливости прикрепления продольной балки;
E – модуль упругости металла, МПа.
По графику (2, приложение13) определяем mн = 0,65
Определяем m1=0,698 (2, таблица 3.3)
Класс прикрепления
Класс по прочности составляет К = 9,38 < К = 11,42, класс по устойчивости К = 10,18 < К = 11,42.
Усиление элемента верхнего пояса производится путем постановки двух дополнительных вертикальных листов 380×10 мм, прикрепляемых к вертикальным листам пояса при помощи высокопрочных болтов Ø 22 мм. Для усиления используется сталь 16Д.
Для установки листов усиления расклепывают старые накладки и просовывают листы под них. Вместо заклепок устанавливают высокопрочные болты. Между узлами прикрепления металл усиления крепится к вертикальным листам пояса высокопрочными болтами.
Определение класса элемента верхнего пояса В2’-3’ на прочность после усиления.
Расчетная площадь накладок Fнт,н = 2 · 38 · 1 – 5 · 2,2 · 1 = 65,0 см2.
При прикреплении накладок высокопрочными болтами без очистки соприкасающихся поверхностей μб = μо = 0,301 1/см2. Приведенная расчетная площадь болтов, прикрепляющих накладки:
Расчетная
площадь элемента до усиления Fнт= 209,22
см2. Коэффициент эффективности усиления
ρо = 1. Поскольку Fнт,н < Foβ, получаем расчетную площадь усиленного элемента
Fу = Fнт + ρоmFнт,н = 209,22 + 1 · 1 · 65,0 =274,22 см2
Коэффициент усиления
Определяем допускаемую нагрузку при расчетах на прочность:
Класс элемента В2’-3’ после усиления
Определение класса элемента верхнего пояса В2’-3’ устойчивость после усиления.
Допускаемая временная нагрузка
где φ – коэффициент продольного изгиба, определяемый в зависимости от гибкости элемента λо;
λо=l/r,
l – свободная длина элемента, см;
r – радиус инерции, см;
Iбр(нов), Fбр(нов) – момент инерции и площадь сечения брутто с учетом добавленного металла соответственно;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.