Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕДЕР НУРСЕРИК.docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
212.25 Кб
Скачать

Министерство Образования и Науки Республики Казахстан

Международная Образовательная Корпорация.

Казахская Головная Архитектурно - Строительная Академия

Факультет Общего Строительства

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисциплине: «Строительные конструкции II (раздел МК)»

На тему: Балочная клетка рабочей площадки

Выполнил: Медер Н . СТР( ТПГС)-13-7

Проверил: Аманжолов Е.

Алматы 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ……………….............3

    1. КОМПОНОВКА БАЛОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ И ВЫБОР ВАРИАНТА

ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ…………………………………………4

    1. РАСЧЕТ НАСТИЛА…………………………………………………………..4

    2. РАСЧЕТ БАЛКИ НАСТИЛА………………………………………………...5

    3. РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ БАЛКИ………………………………….6

    1. РАСЧЕТ ГЛАВНОЙ БАЛКИ…………………………………………………7

    1. ПОДБОР СЕЧЕНИЯ ГЛАВНОЙ БАЛКИ……………………………………7

    2. ИЗМЕНЕНИЕ СЕЧЕНИЯ БАЛКИ ПО ДЛИНЕ…………………………….8

    1. ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ, ПРОГИБОВ И УСТОЙЧИВОСТИ

ГЛАВНОЙ БАЛКИ………………………………………………………….11

    1. ПРОВЕРКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕСТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

СЖАТОГО ПОЯСА И СТЕНКИ…………………………………………….12

    1. РАСЧЕТ ПОЯСНЫХ ШВОВ…………………………………………….15

    2. РАСЧЕТ МОНТАЖНОГО СТЫКА………………………………………16

    3. РАСЧЕТ ОПОРНОГО РЕБРА……………………………………………17

    1. РАСЧЕТ КОЛОННЫ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ………………………18

    1. ПОДБОР СЕЧЕНИЯ КОЛОННЫ…………………………………………18

    2. КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ БАЗЫ КОЛОННЫ………………..20

ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………….

Исходные данные:

1. Размер площадки в плане 36×18 м.

2. Шаг колонн в продольном направлении L = 12.0 м

3. Шаг колонн в поперечном направлении B = 6.0 м

4. Строительная высота h=150 м

5. Отметка верха настила 7 м

6. Нормативная временная нагрузка P=12кН/м2.

7. Материал настила С245.

8. Материал главной балки С245.

9. Класс бетона фундамента В15.

Компоновка балочной площадки и выбор варианта для детальной разработки

Рассмотрим два варианта компоновки балочной площадки: первый – нормальный тип, второй- усложненный тип.

Вариант 1.

Расстояние между балками настила определяется несущей способностью настила и обычно принимается равным 1,5- 3 м. при металлическом настиле.

Определяем шаг балок настила.

==150

==2.26*кН/

Определяем пролет настила.

Lн= 150*1=150см

Н=1,2*2,26**1,0=2,97 кН/см

=***==0.18мм

Толщина настила будет равна

Pн=12кН/м2;tн=10 см.

Принимаем по сортаменту tн = 12мм.

Определяем вес настила, зная что 1м3металла весит 78,5 кг

gн=1,0*78,5=78,5кг/м2=0,77кН/м2.

Нормативная нагрузка на балку настила.

qn=(pн+gн)*а=(12+0,77)*1,2=12,92кН/м=0,1292кН/см.

Где рн – нормативная временная нагрузка (Pн=19кН/м2).

Расчетная нагрузка на балку настила.

q=(nрpн +nggн)*а1=(1,2*12+1,05*0,77)*1,2=18,2кН/м.

где nр – коэффициент перегрузки (nр=1,2).

Расчетный изгибающий момент (при l=5)

Мmax=ql2/8=18,2*62/8=81,9кН*м=819000кН*см.

Требуемый момент сопротивления балки (при Ry =245Мпа=23,0кН/см2 – для стали С245)

Wтр=Mmax/c1*Ry*γ=81,9/(1,1*23*1)=324см3

По сортаменту принимаем двутавр №27 имеющий Wx=371см3, g=31,5кг/м, Ix=5010см4, в=115 мм

Проверяем только прогиб, так как Wx=371см3=Wтр =371см3

Lн=120-19/2=101<168

Проверяем условие.

f<(500/250)l=0,16см<2см

Принятое сечение балки удовлетворяет условиям прочности и прогиба. Проверку касательных напряжений прокатных балках при отсутствии ослабления опорных сечений обычно не производят, так как она легко удовлетворяется из-за относительно большей толщины балок.

Общую устойчивость балок настила проверять не надо, так как их сжатые пояса надежно закреплены в горизонтальном направлении приваренным к ним настилом.

Определяем расход металла на 1 м2 перекрытия.

- балка настила g/a1=31,5/1,2=26,5кг/м2

Весь расход металла составит 78,5+26,25=104,75 кг/м2 <150

Вариант 2.

Определяем шаг балок настила.

а1=В/n=600/6=100см<108

Определяем пролет настила.

lн= 4м

Нормативная нагрузка .

qn=(pн+gн)*а1=(12+0,77)*1=12.77кН/м=0,1277кН/см.

Расчетная нагрузка.

q=(nрpн +nggн)*а1=(1,2*12+1,05*0,77)*1=15,21кН/м.

Расчетный изгибающий момент (при l=3)

Мmax=ql2/8=15,21*42/8=30,42кН*м=3042кН*см.

Требуемый момент сопротивления.

Wтр=Mmax/c1*Ry*γ=3042/(1,1*23*1)=1200,16см3

По сортаменту принимаем двутавр №18 имеющий Wx=143м3, g=18,4кг/м, Ix=1290см4,в=90 мм

Проверяем только прогиб, так как Wx=143см3<Wтр = 145см3

Проверяем условие.

f<(1/250)l=0,86см<1,2см

Принятое сечение удовлетворяет условиям прочности и прогиба.

Нагрузка на вспомогательную балку от балок настила считаем равномерно-распределенной, так как число балок больше 5.

Определяем нормативную и расчетную нагрузку на нее.

qн=(12+0,77+18.4/102/1)*4=0.49кН/см

q={1.2*12+1.05*(0,77+18,4/102/1)}*4=62кН/м.

Определяем расчетный момент сопротивления (при Ry=230Мпа=23,0кН/см2 – для стали С245).

М=ql2/8=62*62/8=279кН*см.=27900кН*см

Требуемый момент сопротивления

Wтр=2790/(1,1*23*1)=1102см3.

Посортаменту принимаем двутавр №45 имеющий Wx=1231см3, g=66,5кг/м, Ix=27696см4, b=160мм=16см.

Затем проверяем общую устойчивость вспомогательных балок в середине пролета, в сечении с наибольшими нормальными напряжениями. Их сжатый пояс закреплен от поперечных смещений балками настила, которые вместе с приваренным к ним настилом образуют жесткий диск. В этом случае за расчетный пролет принимаем расстояние между балками настила l0=100см.

Общую устойчивость можно не проверять, если выполняется условие:

Проверим условия применения формулы:

1<h/b=1,5/16=2,8<6; b/t=16/1,42=14,2>11,3

В сечении l/2 = τ = 0 c1= c получаем

δ={1-0,7*(с1-1)/(с-1)}=0,3

Подставим полученные значения в выражение

Поскольку 5.69<100/16=6,25, принятое сечение удовлетворяет требованиям прочности, устойчивости и прогиба.

По варианту 2 суммарный расход металла составит.

78,5+18.4/1+66.5/4=113.52кг/м2

По расходу металла вариант ;№1 выгоднее, так как 116.8кг/м2>109кг/м2

Компоновка и подбор сечения составной главной балки.

Сечение составной главной балки подбираем по первому варианту компоновки балочной площадки. Балка имеет прогиб f ≤ (1/400)L из стали С245, толщиной t ≤ 20 мм с Rу=245МПа=23кН/см2 и Rср=0,58*23=13,3кН/см2.

Вес настила и балок настила g=1,04кН/см2, собственный вес балки принимаем ориентировочно в размере 2 % от нагрузки на нее. Максимально возможная строительная высота перекрытия hстр.=1.5 м.

Определим нормативную и расчетную нагрузку на балку:

qn=pn+gn=1,02(12+1.04)*6=8.54кН/м;

q=(nрpн +nggн)=1,02(1,2*12+1,05*1,04)*6=94.81кН/м.

Определим расчетный изгибающий момент в середине пролета.

Мmax=ql2/8=94.81*122/8=1608кН*м

Поперечная сила на опоре.

Главную балку рассчитываем с учетом развития пластический деформаций. Определяем требуемый момент сопротивления балки, первоначально принимая с1=с=1,1

Определяем высоту сечения балки:

1. Оптимальную высоту балки определяем по формуле, предварительно задав толщину стенки tст=12мм. Тогда

2. Минимальную высоту балки определяем по формуле:

Сравнивая полученные высоты, принимаем высоту балки больше чем hmin и близкой к hopt. h = 160см.

Проверяем принятую толщину стенки:

- по эмпирической формуле:

=0.9

Сравнивая полученную расчетным путем толщину стенки с принятой (14мм), приходим к выводу, что она удовлетворяет условию прочности на действия касательных напряжений.

Размеры горизонтальных поясных листов находят исходя из необходимой несущей способности балки. Для этого вычисляем требуемый момент инерции сечения балки.

Находим момент инерции стенки балки, принимая толщину поясов tп =3,6см.

Момент инерции, приходящийся на поясные листы.

Момент инерции поясных листов балки относительно ее нейтральной оси

, где Ап – площадь сечения пояса. Моментом инерции поясов относительно их собственной оси ввиду его малости пренебрегаем.

Отсюда получаем требуемую площадь сечения поясов балки:

,

где hef=h–tf=150–2.5=147.5см.

Принимаем пояса из универсальной стали 360×16мм, для которой

Принимаем с=1,101. которое практически соответствует заданному с=1,1.

Проверяем принятую ширину (свес) поясов по формуле:

Подобранное сечение балки проверяем на прочность.

Для этого определяем момент инерции и момент сопротивление балки.

Наибольшее напряжение в балке: