Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zapiska.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
11.05.2015
Размер:
1.06 Mб
Скачать

4.9. Монтажный стык балок

Монтажный стык балки осуществляется стыковыми швами. Стык нижнего пояса выполняется косым, он не рассчитывается, так как угол его наклона менее 65°.

Монтажный стык главной балки

5. Расчет колонны

Расчетная длинна колонны:

Нагрузка на колонну:

N=2*Q=2*83967,212 кг=167934,424 кг

Так как нагрузка на колонну не превышает 3000 кН и ее высота более 6 м, то колонна проектируется сквозной из двух прокатных швеллеров полками внутрь.

5.1. Расчет стержня сквозной колонны с планками

Предварительно зададим гибкость стержня:

Определяем коэффициент продольного изгиба по СНиП ІІ-23-81* таблице 72

Требуемая площадь сечения:

см2

В соответствии с сортаментом на металлопрокат по ГОСТ 8240-72 принимаем швеллер №=33

h=330мм Ав=46,5см

Ак=93см

Определим действительную гибкость стержня колонны:

Проверим принятое сечение на устойчивость:

2131 < 2450

Зададим гибкость одной ветви относительно оси 1-1:

Находим гибкость относительно оси у-у:

Требуемый радиус инерции и момент инерции относительно оси у-у:

см4

Определим расстояния между осями ветвей:

С=32см(зазор между гранями полок ветвей 156,8мм>100мм)

Размеры планок:

b=32+2,59*2=37.18см -ширина сечения колонны

- ширина планок

320мм

t1=10мм – толщина планок(условие t1=(1/10–1/25)d1выполняется)

Расстояние между планками в свету:

Принимаем расстояние между планками:

Условная поперечная сила, приходящая на систему планок:

Изгибающий момент в планке:

Перерезывающая сила:

Рассчитаем сварные швы прикрепляющую планку к ветвям колонны:

В соответствии со СНиП ІІ-23-81* таблице 38* принимаем 6 мм.

Проверим прочность сварного шва:

- по металлу шва:

1423,63< 1850

- по металлу границы сплавления:

996,54 < 1710

5.2. Расчет базы колонны

Сопряжение колонны с фундаментом – шарнирное на анкерных болтах диаметром 20 мм. База с траверсами состоит из опорной плиты и траверс. При необходимости устанавливаются диафрагмы на участках между траверсами и консольные ребра жесткости.

Опорная плита работает на изгиб от действия распределенной нагрузкиq – реактивного давления грунта.

Примем класс бетона В 10 ().

Сопротивление материала фундамента осевому сжатию: .

Ширина опорной плиты:

Толщина траверсы tт=10мм, свес плиты С<, принимаем С=5см.

B=45см

Длина опорной плиты:

см L=55cм

Определяем реактивное давление фундамента:

q=67,9 < 73,44 кг/см

Максимальный изгибающий момент:

Участок №1:

d=c=5см; =0,5M1 =0,5*52*67,9=848,75 кг/см

Участок №2

d=a=33см b/a=1,1267 =0.0571

M2=0,0571*332*67,9=4222,2 кг/см

Участок №3

d=a1=49,7см b1=24,7см =0,06

M3= 0,06*49,72*67,9=10063,15 кг/см

Толщина опорной плиты:

определяем в соответствии с сортаментом на листовой прокат по ГОСТ 82-70*:

Распределенная нагрузка на траверсу:

Изгибающий момент в траверсе:

Назначим толщину сварного шва

Определим высоту траверсы:

см

Принимаем

Проверим прочность траверсы:

2282,61 < 2450

Толщина сварных швов, прикрепляющих траверсу к плите:

В соответствии со СНиП ІІ-23-81* принимаем

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]