Максимальные катеты швов kf, max у скруглений прокатных профилей
kf, max, мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
№ двутавра | 10 – 12 | 14 – 16 | 18 – 27 | 30 – 40 | 45 | 50 – 60 |
№ швеллера | 5 – 8 | 10 – 14 | 16 – 27 | 30 | 36 – 40 | – |
Вдоль пера уголков при толщине полки t | ||||||
t, мм | 6 | 7 – 16 | 18 | |||
kf, мм | t – 1 | t – 2 | t – 4 |
Конструктивные длины швов:
– у пера
lw,n= 114 / (2 ∙ 1,05 ∙ 0,5 ∙ 16,65 ∙ 1 ∙ 1) + 1 = 7,5 см, принимаем 80 мм;
– у обушка, принимая катет шва kf = 7 мм,
lw,об= 266 / (2 ∙ 1,05 ∙ 0,7 ∙ 16,65 ∙ 1 ∙ 1) + 1 = 11,8 см, принимаем 120 мм.
Стойка 3 – 9. Расчетное усилиеN3-9 = – 110 кН.
Усилия, воспринимаемые швами:
– у обушка
Nоб = (1– α)N3-9= (1 – 0,3) 110 = 77 кН;
– у пера
Nп = αN3-9 = 0,3 ∙ 110 = 33 кН.
Максимальный катет шва вдоль пера уголка толщиной tуг= 6 мм принимается:
kf,mах = tуг – 1 = 6 – 1 = 5 мм.
Конструктивные длины швов:
– у обушка
lw,об= 77 / (2 ∙ 1,05 ∙ 0,5 ∙ 16,65 ∙ 1 ∙ 1) + 1 = 5,4 см, принимаем 60 мм;
– у пера
lw,n= 33 / (2 ∙ 1,05 ∙ 0,5 ∙ 16,65 ∙ 1 ∙ 1) + 1 = 2,9 см, принимаем 50 мм;
По крайним точкам швов, прикрепляющих элементы решетки к фасонке, очерчиваем контур фасонки, принимая ее простейшей формы и округляя размеры в большую сторону до 10 мм. Высота фасонки hф= 350 мм.
Из-за различной толщины уголков стык осуществляется при помощи листовых накладок с включением части фасонки высотой, равной удвоенной ширине прикрепляемой полки уголка. Уголки с большим усилием заводятся за центр узла (в сторону панели с меньшим усилием) на 300 …500 мм для облегчения работы фасонок.
Расчетное усилие, передаваемое в стыке через фасонку, принимается как часть усилия в поясе, приходящаяся на перья поясных уголков:
Nф = 1,2αN9-10 = 1,2 ∙ 0,3 ∙ 450 = 162 кН,
где 1,2 – коэффициент, учитывающий сложность передачи усилия в стыке.
Проверяем прочность фасонки упрощенным методом:
Сварные швы (Ш1), прикрепляющие уголки слева к фасонке по перу, рассчитываются на усилие 1,2αN9-10 = 162 кН.
Задаемся максимальным катетом шва у пера kf =5 мм.
Определяем конструктивную длину швов (Ш1):
lw,n = 1,2αN9-10 /(2βz kf Rwzγwzγc) + 1 = 162 / (2 ∙ 1,05 ∙ 0,5 ∙ 16,65 ∙ 1 ∙ 1) + 1 =
= 10,3 см, принимаем 110 мм.
Приварка к фасонке уголков по обушку производится конструктивными швами длиной lw,об= 110 мм иkf= 6 мм.
Расчетное усилие в накладках принимается как часть усилия в поясе, приходящаяся на обушки поясных уголков:
Nн = 1,2(1 – α)N9-10= 1,2 (1 – 0,3) 450 = 378 кН.
Ширину каждой накладки назначаем, исходя из ширины полки поясного уголка b1= 160 мм, зазора между кромкой накладки и фасонкой 40 мм, свеса накладки 20 мм:
bн = 160 – 40 + 20 = 140 мм.
Определяем требуемую площадь накладок:
Ан,тр = Nн/(Ryγс) = 378 (24 ∙ 1) = 15,75 см2.
Толщина одной накладки
tн = Ан,тр/(2bн) = 15,75 / (2 ∙ 14) = 0,56 см, принимаемtн= 6 мм.
Размеры накладок и фасонки должны обеспечить прочность ослабленного сечения в зазоре между поясными уголками.
Прочность стыка, сечение которого представляет собой тавр, можно проверить на внецентренное растяжение (центр тяжести стыка не совпадает с центром тяжести пояса, рис. 5.5).
Рис. 5.5.К расчету стыка нижнего пояса фермы (к примеру 5.5)
Фасонку выпускаем за обушки поясных уголков на 15 мм. Привязка нижнего пояса к оси z = 2,5 см.
Площадь таврового сечения
А = hфtф + 2bнtн= 35 ∙ 1,4 + 2 ∙ 14 ∙ 0,6 = 65,8 см2.
Определяем центр тяжести сечения относительно центральной оси фасонки хо-хо.
Смещение оси относительно центра тяжести фасонки
у = ∑Sxo /A = 2bнtнyo/A = 2 ∙ 14 ∙ 0,6 ∙ 16,3 / 65,8 = 4,2 см,
где yo = hф/2 – с – tн/2 = 35/2 – 0,9 – 0,6 / 2 = 16,3 см – расстояние от центра тяжести накладок до осихо-хо.
Момент инерции сечения
Iх = tфhф3 / 12 + tфhфу2 + 2bнtн (yo – y) =
= 1,4 ∙ 353/ 12 + 1,4 ∙ 35 ∙ 4,22+ 2 ∙ 14 ∙ 0,6 ∙ (16,3 – 4,2) = 6069,7 см4.
Сечение воспринимает усилие N9-10 = 450 кН, приложенное на расстоянииe = 15+ z= 15 + 25 = 40 мм от нижнего края фасонки, и усилиеN2-9= 535 кН – на расстоянииd= 20 мм от верхнего края фасонки.
Горизонтальная проекция усилия N2-9
N2-9cosα = 535 ∙ 0,7 = 374,5 кН, гдеcosα =300 / 430 = 0,7.
Сечение работает на внецентренное растяжение под действием нормальной силы
N = N9-10 + N2-9 cosα=450 + 374,5 = 824,5 кН
и изгибающего момента
Мх = N2-9cosα (hф /2 + у – d) – N9-10 (hф/2 – у – е) =
= 374,5 ∙ (35 / 2 + 4,2 – 2) – 450 ∙ (35 / 2 – 4,2 – 4) = 3192,7 кН∙см.
Проверяем наибольшее напряжение, которое имеет место на верхнем краю фасонки:
σф = N/А + (Мх/Iх) (hф /2 + у) = 824,5 / 65,8 + (3192,7 / 6069,7) (35/2 + 4,2) =
= 23,94 кН/см2<Ryγc= 24 кН/см2.
Крепление накладок к горизонтальным полкам поясных уголков рассчитывается из условия равнопрочности на полное усилие, которое может выдержать накладка:
Nн = bнtнRу= 14 ∙ 0,6 ∙ 24 = 201,6 кН.
Требуемая конструктивная длина одного шва (Ш2) толщиной kf = 5 мм (для уголков левой панели при толщине уголка 7 мм)
lw = Nн /(2βzkf Rwzγwzγc) + 1 = 201,6 / (2 ∙ 1,05 ∙0,5 ∙16,65 ∙1 ∙ 1) + 1 = 12,5 см,
принимаем 130 мм.
Длину накладки принимаем:
lн = 2lw + 50 = 2 ∙ 130 + 50 = 310 мм.
Сварные швы для прикрепления правых уголков к фасонке рассчитываются на усилие:
– вдоль пера (Ш3)
Nn = 1,2αN8-9= 1,2 ∙ 0,25 ∙ 1090 = 327 кН;
– вдоль обушка (Ш4)
Nоб = 1,2(1– α) (N8-9– N9-10) = 1,2 (1 – 0,25) (1090 – 450) = 576 кН,
где (N8-9 – N9-10) – разность усилий в смежных панелях пояса.
Требуемая конструктивная длина шва у обушка (при kf,min = 5мм)
lw,об = Nоб /(2βzkf Rwzγwzγc) + 1 = 576 / (2 ∙ 1,05 ∙ 0,5 ∙ 16,65 ∙ 1 ∙ 1) + 1 =
= 34 см < lw,max = 85βfkf + 1 = 85 ∙ 0,9 ∙ 0,5 + 1 = 39,2 см.
Прикрепление фасонки к поясу рекомендуется осуществлять сплошными швами минимальной толщины. Конструктивно, исходя из размеров фасонки, принимаем эти швы длиннее, чем требуется по расчету.
Пример. 5.6. Рассчитать и законструировать промежуточный узел верхнего пояса4, выполненного из 2∟160×160×14 (рис. 5.6). Усилия в смежных панелях:N3-4= – 820 кН;N4-5= – 1300 кН. Примыкающие к узлу раскосы выполнены из 2∟125×125×8 с усилиемN4-9= – 380 кН и из 2∟75×75×6 с усилиемN4-8= 230 кН. На верхний узел через прогоны из [24 (ширина полкиb= 90 мм) передается сосредоточенная силаF= – 110 кН.
Материал конструкций и условия сварки приняты по примеру 5.5.
Рис. 5.6.Узел верхнего пояса фермы (к примеру 5.6)
Крепление стержней решетки производится на собственное усилие в элементе.
Раскос 4 – 9. Расчетное усилиеN4-9= – 380 кН.
Конструктивные длины (см. пример 5.5):
– у пера lw,n = 80 мм, катетkf= 5 мм;
– у обушка lw,об = 120 мм, катетkf= 7 мм.
Раскос 4 – 8. Расчетное усилиеN4-8= 230 кН.
Усилие, воспринимаемое швами:
– у пера Nn = αN4-8 = 0,3 ∙ 230 = 69 кН;
– у обушка Nоб= (1 –α)N4-8 = (1 – 0,3) 230 = 161 кН.
Конструктивные длины швов:
– у пера (kf, mах=tуг– 1 = 6 – 1 = 5 мм)
lw,n = Nn /(2βzkf Rwzγwzγc) + 1 = 69 / (2 ∙ 1,05 ∙ 0,5 ∙ 16,65 ∙ 1 ∙ 1) + 1 = 5cм,
принимаем lw,n = 50 мм, (lw,min= 50 мм);
– у обушка
lw,об = 161 / (2 ∙ 1,05 ∙ 0,5 ∙ 16,65 ∙ 1 ∙ 1) + 1 = 10,2 см,
принимаем 110 мм.
По крайним точкам сварных швов, прикрепляющих элементы решетки к фасонке, очерчиваем контур фасонки прямоугольной формы, округляя размеры в большую сторону до 10 мм.
Элементы решетки не доводим до пояса на расстояние а= 6tф – 20 =
= 6 ∙ 14 – 20 = 64 мм, принимаем 65 мм.
Швы крепления пояса к фасонке рассчитываются на совместное действие продольного усилия N, равного разности усилий в смежных панелях пояса (N = N4-5– N3-4 = 1300 – 820 = 480 кН), и узловой нагрузкиF= 110 кН.
Длины швов крепления пояса к фасонке, олределяемые размерами принятой фасонки составляют:
– вдоль перьев lw,n = 600 – 10 = 590 мм;
– вдоль обушков lw,об= (200 – 10) + (200 – 10) = 380 мм.
Суммарная длина швов
∑lw= 2(lw,n + lw,об) = 2 (59 + 38) = 194 см.
Принимая минимальный катет шва kf = 5 мм, определяем напряжения:
– от продольной силы
τwN = N/(βzkf ∑lw) = 480 / (1,05 ∙ 0,5 ∙ 194) = 4,7 кН/см2;
– от узловой нагрузки
τwF = F/[βzkf ∙2(l1 + l2)] = 110 / [1,05 ∙ 0,5 ∙ 2 ∙ (9 + 41)] = 2,1 кН/см2.
Суммарные напряжения
Прочность шва обеспечена с большим запасом.
Пример. 5.7.Рассчитать и запроектировать укрупнительный (монтажный) узел верхнего пояса фермы (рис. 5.7). Сечение верхнего пояса с усилиемN5-6 = – 1300 кН выполнено из 2∟160×160×14, сечение раскоса, примыкающего к узлу, – с усилиемN8-6= – 75 кН из 2∟75×75×5.
Материал конструкций – сталь С255, имеющая расчетное сопротивление
Rу = 24 кН/см2, нормативноеRun= 37 кН/см2. В монтажных условиях применяется ручная сварка. Электроды для сварки стали С255 – Э42А. Расчетные сопротивления при расчете: по металлу шваRwf = 18 кН/см2; по металлу границы сплавленияRwz = 0,45Run= 0,45 ∙ 37 = 16,65 кН/см2.
Коэффициент условий работы γc= 1,0; коэффициенты условий работы шваγwf = γwz= 1,0 (конструкция эксплуатируется приt> –40оС). Коэффициенты глубины проплавления шва:βf = 0,7 – для ручной сварки при расчете по металлу шва;βz= 1,0 – при расчете по металлу границы сплавления.
Рис. 5.7.Укрупнительный узел верхнего пояса фермы (к примеру 5.7)
Сравниваем: βf Rwf= 0,7 ∙ 18 = 12,6 кН/см2 <βzRwz= 16,65 кН/см2.
Расчет монтажных швов производим по металлу шва.
Стык осуществляется при помощи двух горизонтальных листовых накладок, перекрывающих полки поясных уголков, и двух вертикальных листовых накладок, перекрывающих фасонки смежных полуферм.
Горизонтальные накладки рассчитываются на часть усилия от равнодействующей усилий в поясе N5-6 = – 1300 кН и раскосеN8-6= – 75 кН, приходящихся на обушки уголков:
Nнг = 1,2(N5-6+ N8-6cosβ) (1 –α) = 1,2 (1300 + 75 ∙ 0,7) (1 – 0,3) = 1136,1 кН,
где β= 46о– угол между раскосом и поясом.
Требуемая площадь двух горизонтальных листовых накладок
Анг = Nнг /(Rуγс) = 1136,1 / (24 8∙ 1) = 47,34 см2.
Принимая накладку шириной bнг = bуг+ 20 = 160 + 20 = 180 мм, определяем толщину накладки:
tнг = Анг /(2bнг) = 47,34 / (2 ∙ 18) = 1,32 см, принимаемtнг= 14 мм.
Задавшись катетом шва kf = 8 мм, определяем конструктивную длину сварного шва (Ш1), прикрепляющего одну горизонтальную накладку к поясному уголку по внешней стороне накладки (у пера уголка):
lw = Nнг/(2 ∙ 2βf kf Rwf γwf γc) + 1 = 1136,1 / (2 ∙ 2 ∙ 0,8 ∙ 18 ∙ 1 ∙ 1) + 1 = 29,2cм,
принимаем 300 мм.
Приняв максимальный катет шва kf = tн = 14 мм, определяем конструктивную длину шва (Ш2), прикрепляющего накладку к поясу с внутренней стороны накладки (по скосу):
lw׳= 1136,1 / (2 ∙ 2 ∙ 1,4 ∙ 18 ∙ 1 ∙ 1) + 1 = 17,1 см, принимаем 170 мм.
Усилие для расчета вертикальных накладок определяется как часть усилия от равнодействующей усилий в поясе и раскосе, приходящихся на перья уголков:
Nнв= 1,2(N5-6+ N8-6cosβ)α= 1,2 (1300 + 75 ∙ 0,7) 0,3 = 486,9 кН.
На это усилие проверяется фасонка фермы толщиной tф = 14 мм и условной ширинойbф= 2bуг= 2 ∙ 160 = 320 мм:
σ = Nнв /(bфtф) = 486,9 / (32 ∙ 1,4) = 10,87 кН/см2<Ryγc= 24 кН/см2.
Размеры двух вертикальных накладок принимаются конструктивно: толщина tнв =tф = 14 мм; длинаlнв= 2bуг = 2 ∙ 160 = 320 мм, минимальная ширинаbнв = 2 ∙ 4dо+ 50 = 2 ∙ 4 ∙ 23 + 50 ≈ 250 мм, гдеdо= 23 мм – диаметр отверстий под монтажные болтыd = 20 мм.
Определяем катет сварных швов, прикрепляющих вертикальные накладки к фасонке (Ш3) с одной стороны стыка:
kf = Nнв/(2βf lw Rwf γwf γc) = 486,9 / [2 ∙ 0,7 ∙ (32 – 1) ∙ 18 ∙ 1 ∙ 1] = 0,59 см,
принимаем kf = 6 см =kf,min при сварке более толстого листаt= 14 мм.
Рассчитываем прикрепление уголков раскоса к фасонке на усилие в элементе N8-6 = – 75 кН. Принявkf,min= 5 мм, определяем конструктивную длину шва вдоль обушков:
lw,об = N8-6(1 –α)/(2βzkfRwzγwzγc) + 1 =
= 75 (1 – 0,3) / (2 ∙ 1,05 ∙ 0,5 ∙ 16,65 ∙ 1 ∙ 1) + 1 = 4 см.
Производим прикрепление раскоса к фасонке конструктивными швами (Ш4) длиной 50 мм и толщиной kf = 5 мм каждый.
Сварные швы для прикрепления поясных уголков к фасонке рассчитываем:
– по перьям уголков на усилие
Nп =1,2N5-6α= 1,2 ∙ 1300 ∙ 0,3 = 468 кН;
– по обушкам уголков на часть усилия в раскосе N8-6, приходящуюся на обушки уголков раскоса:
Nоб =1,2N8-6cosβ(1 –α) = 1,2 ∙ 75 ∙ 0,7 ∙ (1 – 0,3) = 44,1 кН.
Конструктивная длина швов вдоль перьев поясных уголков (Ш5)
lw,п = Nп/(2βzkf Rwzγwzγc) + 1 = 468 / (2 ∙ 1,05 ∙ 0,8 ∙ 16,65 ∙ 1 ∙ 1) + 1 = 17,7 см,
принимаем 180 мм.
Конструктивная длина швов вдоль обушков поясных уголков (Ш6)
lw,об =Nоб/(2βzkfRwzγwzγc) + 1 = 44,1 / (2 ∙ 1,05 ∙ 0,5 ∙ 16,65 ∙ 1 ∙ 1) + 1 = 3,5 см.
Привариваем фасонку к обушкам поясных уголков швами с kf = 5 мм по всей ее длине.
- Министерство образования и науки рф
- Основные требования, предъявляемые к металлическим конструкциям
- Сравнительная оценка жесткости изгибаемого элемента при различной компоновке сечения (условно стенка в двутавре исключена)
- 1.3. Методика расчета металлических конструкций по предельным состояниям
- Общая характеристика предельных состояний
- Нагрузки и воздействия
- Коэффициенты надежности по нагрузке
- Нормативные и расчетные сопротивления материалов
- Учет условий работы
- Учет ответственности зданий и сооружений
- Коэффициенты условий работы
- 1.3.6. Условия предельных состояний
- Вертикальные предельные прогибы fu элементов конструкций
- 1.4. Организация проектирования
- 1.5. Расчетная схема сооружения (конструкции)
- 1.6. Сортамент
- 1.6.1. Общая характеристика сортамента
- 1.6.2. Сталь листовая
- Сталь листовая
- Сталь профильная
- Сортамент
- 1.6.3. Уголковые профили
- 1.6.4. Швеллеры
- 1.6.5. Двутавры
- 1.6.6. Трубы
- 1.6.7. Вторичные профили
- 1.6.8. Различные профили и материалы, применяемые в строительных металлических конструкциях
- 1.6.9. Профили из алюминиевых сплавов
- Глава 2
- Стали для конструкций зданий и сооружений по гост 27772-88
- Нормируемые характеристики для категорий поставки
- Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе проката по гост 27772-88 для стальных конструкций зданий и сооружений
- Расчетные сопротивления проката смятию торцевой поверхности (при наличии пригонки)
- Расчетные сопротивления сварных соединений
- Нормативные и расчетные сопротивления металла швов сварных соединений
- Глава 3
- 3.1. Балочные клетки
- 3.2. Расчет изгибаемых элементов в упругой стадии и с учетом развития пластических деформаций
- Классы напряженных состояний сечений при изгибе
- 3.3. Расчет плоского стального настила
- Рекомендуемые толщины стального настила
- Значения коэффициентов f и z
- Минимальные катеты сварных швов kmin
- 3.4. Расчет прокатной балки настила
- 3.5. Расчет прокатной балки, работающей на косой изгиб
- Коэффициенты для двутавровых балок с двумя осями симметрии
- 3.6. Расчет и конструирование составной сварной главной балки
- 3.6.1. Определение усилий
- 3.6.2. Компоновка сечения
- Сортамент горячекатаных полос по гост 103-76*
- Стальлистовая горячекатаная (выборка из гост 19903-74*)
- Сталь широкополосная универсальная по (по гост 82-70*)
- 3.6.3. Проверка прочности балки
- Наибольшие значения отношения ширины свеса сжатого пояса bef к толщине tf
- 3.6.4. Изменение сечения балки по длине
- 3.6.5. Проверка общей устойчивости балки
- 3.6.6. Проверка местной устойчивости элементов балки
- Коэффициенты устойчивости при центральном сжатии
- Характеристики кривых устойчивости
- Значения коэффициента ссr в зависимости от значения δ
- Значения коэффициента c1
- Значения коэффициента c2
- Значения коэффициента ccr в зависимости от отношения a/hw
- 3.6.7. Проверка жесткости балки
- 3.6.8. Расчет соединения поясов балки со стенкой
- 3.6.9. Конструирование и расчет опорной части главной балки
- 3.6.10. Проектирование монтажного стыка главной балки
- Площади сечения болтов
- Нормы расстановки болтов в болтовых соединениях
- Коэффициенты трения и надежности h
- Расчет стыка пояса. Раскладывая изгибающий моментMfна пару сил, определяем расчетное усилие в поясе:
- Коэффициенты стыка стенки балок
- Глава 4
- 4.1. Расчет прокатной колонны
- 4.2. Расчет и конструирование сплошной сварной колонны
- Приближенные значения радиусов инерции IX и iy сечений
- Предельные условные гибкости
- 4.3. Расчет и конструирование сквозной колонны
- 4.3.1. Расчет колонны на устойчивость относительно материальной оси X-X
- 4.3.2. Расчет колонны на устойчивость относительно свободной оси y-y
- 4.3.3. Сквозная колонна с планками
- 4.3.4. Сквозная колонна с треугольной решеткой
- 4.4. Конструирование и расчет оголовка колонн
- 4.4.1. Оголовок сплошной колонны
- 4.4.2. Оголовок сквозной колонны
- 4.5. Конструирование и расчет базы колонны
- 4.5.1. Определение размеров опорной плиты в плане
- Расчетные сопротивления бетона Rb
- 4.5.2. Определение толщины опорной плиты
- Коэффициенты 1 для расчета на изгиб плиты, опертой по четырем сторонам
- Коэффициенты для расчета на изгиб плиты, опертой на три канта
- 4.5.3. Расчет траверсы
- 4.5.4. Расчет ребер усиления плиты
- Глава 5
- 5.1. Общая характеристика и классификация ферм
- 5.2. Порядок расчета стропильных ферм
- 5.2.1. Определение нагрузок на ферму
- 5.2.2. Определение усилий в стержнях фермы
- Расчетные усилия в стержнях фермы, кН (форма таблицы)
- 5.2.3. Определение расчетных длин и предельных гибкостей стержней фермы
- Предельные гибкости сжатых элементов
- Предельные гибкости растянутых элементов
- Расчетные длины стержней ферм
- 5.2.4. Выбор типа сечений стержней фермы
- Приближенные значения радиусов сечений элементов из уголков
- Подбор сечений элементов фермы
- Рекомендуемые толщины фасонок
- Коэффициент влияния формы сечения η
- 5.2.6. Расчет и конструирование узлов фермы
- Подбор сечений элементов строительной фермы. Материал – сталь с245,
- Значения коэффициента α
- Максимальные катеты швов kf, max у скруглений прокатных профилей
- 5.2.7. Сопряжение фермы с колонной
- Расчетные сопротивления срезу и растяжению болтов
- 5.3. Расчет и конструирование решетчатого прогона
- Состав покрытия
- Расчетные значения веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли
- Глава 6
- 6.1. Рекомендации по выбору конструктивной и расчетной схемы каркаса
- 6.1.1. Разбивка сетки колонн
- Предельные размеры температурных блоков зданий
- 6.1.2. Компоновка однопролетной рамы производственного здания
- Справочные данные по мостовым кранам нормального режима работы** (для учебного проектирования)
- Основные размеры элементов подкрановых балок
- 6.1.3. Компоновка связей каркаса
- 6.5. Связи покрытия
- Глава 7
- 7.1. Расчетная схема рамы
- 7.2. Определение расхода стали на несущие конструкции каркаса
- Нагрузки от конструкций и элементов покрытия на 1 м2 площади
- 7.2.1. Прогоны
- Нагрузки на прогон от веса ограждающих конструкций покрытия
- Расход стали на прогоны
- 7.2.2. Стропильные фермы
- 2. Треугольная ферма.
- 7.2.3. Подстропильные фермы
- 7.2.4. Подкрановые балки
- 7.2.5. Колонны каркаса
- 7.3. Нагрузки, действующие на поперечную раму
- 7.3.1. Постоянные нагрузки
- 7.3.2. Снеговая нагрузка
- 7.3.3. Нагрузки от мостовых кранов
- 7.3.4. Ветровая нагрузка
- Нормативные значения ветрового давления wo
- Коэффициенты k для типов местности
- 7.4. Назначение жесткостей элементов рамы
- 7.4.1. Определение жесткости сквозного ригеля
- 7.4.2. Определение жесткостей ступенчатой колонны
- Расчетные усилия в левой колонне раздельно по каждому виду загружения, кН, кН·м
- 7.5. Статический расчет поперечной рамы
- 7.5.1. Определение расчетных усилий в колонне
- 7.5.2. Определение расчетных сочетаний усилий
- Расчетные усилия при невыгодных сочетаниях нагрузок
- 7.5.3. Выбор расчетных комбинаций усилий для подбора сечений верхней и нижней частей колонны
- Глава 8
- 8.1. Общие требования при проектировании конструкций
- 8.2. Исходные данные для расчета колонны
- 8.3. Компоновка сечения и расчет надкрановой части колонны
- 8.3.1. Определение расчетных длин надкрановой части колонны
- Коэффициенты расчетной длины 1 и 2 для одноступенчатых колонн рам одноэтажных промышленных зданий
- 8.3.2. Подбор сечения колонны
- 8.3.3. Проверка устойчивости надкрановой части колонны
- Коэффициенты φe для проверки устойчивости внецентренно-сжатых сплошностенчатых стержней в плоскости действия момента
- Коэффициенты φe для проверки устойчивости внецентренно-сжатых сквозных стержней в плоскости действия момента
- Значения коэффициентов α и β
- 8.3.4. Проверка местной устойчивости элементов сплошной колонны
- 8.4. Компоновка сечения и расчет подкрановой части колонны
- 8.4.1. Определение расчетных длин подкрановой части колонны
- 8.4.2. Подбор сечения ветвей колонны
- 8.4.3. Проверка устойчивости подкрановой части колонны
- 8.5. Конструирование и расчет базы внецентренно-сжатой колонны
- 8.5.1. Общие требования к базам колонн
- 8.5.2. Определение размеров опорной плиты в плане
- 8.5.3. Определение толщины опорной плиты
- 8.5.4. Расчет траверсы
- 8.5.5. Расчет анкерных болтов и пластин
- Расчетные сопротивления растяжению фундаментных болтов Rba
- Предельные усилия на растяжение одного фундаментного болта Fnр
- 8.5.6. Особенности расчета общей базы внецентренно-сжатой колонны
- 8.5.7. Расчет соединения надкрановой и подкрановой частей колонны
- 8.5.8. Прикрепление подкрановой консоли к колонне
- Глава 9
- 9.1. Особенности работы подкрановых балок
- 9.2. Определение расчетных сил и усилий
- Продолжение рис. 9.1
- Расчетное значение поперечной силы от вертикальной нагрузки
- 9.3. Подбор сечения балки
- Практические значения kw
- Опорные реакции:
- Расчетное значение нормативного изгибающего момента
- 9.4. Проверка прочности и устойчивости балки
- Характеристики подкранового рельса по гост 4121-76*
- 9.5. Расчет соединения поясов подкрановой балки со стенкой
- Формулы для расчета поясных соединений в составных балках
- Глава 10
- Введение
- 10.1. Сварные соединения
- 10.1.1. Сущность сварки
- 10.1.2. Способы сварки металлических конструкций
- 10.1.3. Ручная дуговая сварка плавящимся электродом
- Размеры электродов
- Диаметры электродов
- 10.1.4. Автоматическая сварка под слоем флюса
- 10.1.5. Механизированная сварка в среде углекислого газа
- Технические характеристики полуавтомата пдг-516 с вду-506
- Параметры режима двусторонней механизированной сварки
- 10.1.6. Термическое воздействие сварки на металл, сварочные напряжения и деформации
- 10.1.7. Мероприятия по уменьшению остаточных сварочных напряжений и деформаций
- 10.1.8. Основные дефекты сварных соединений
- 10.1.9. Дефекты в сварных швах
- 10.1.10. Классификация сварочных дефектов
- Характерные дефекты и повреждения сварных соединений
- Дефекты в сварных соединениях и причины их возникновения
- 10.1.11. Контроль качества сварных швов и соединений
- 10.1.12. Техника безопасности при электродуговых способах сварки
- 10.1.13. Виды сварных соединений
- Виды сварных соединений
- Допустимая наибольшая разность толщин деталей, свариваемых встык без скоса кромок
- 10.1.14. Классификация сварных швов
- Минимальные катеты cварных швов
- Виды стыковых швов в элементах стальных конструкций
- 10.1.15. Расчет и конструирование сварных соединений
- 10.1.15.1. Стыковые соединения
- 10.1.15.2. Нахлесточные соединения
- Значения коэффициентов f и z
- Максимальные катеты швов kf, max у скруглений прокатных профилей
- 10.1.15.3. Комбинированные соединения
- 10.1.15.4. Тавровые соединения
- 10.1.15.5. Прикрепление угловыми швами несимметричных профилей
- Значения коэффициента α
- 10.1.15.6. Проектирование монтажного стыка сварной балки
- 10.1.15.7. Расчет сварного соединения на одновременное действие изгибающего момента м и перерезывающей силы q
- 10.2. Болтовые соединения
- Диаметры отверстий болтов
- 10.2.1. Размещение болтов в соединении
- Размещение болтов
- 10.2.2. Срезные соединения на болтах нормальной точности
- Расчетные сопротивления срезу и растяжению болтов
- Расчетные сопротивления смятию Rвр элементов, соединяемых болтами
- Площади сечения болтов согласно ст сэв 180-75,
- Коэффициенты условий работы соединения
- 10.2.3. Фрикционные соединения на высокопрочных болтах
- Механические свойства высокопрочных болтов по гост 22356 – 77*
- Коэффициенты трения и надежности h
- 2.4. Монтажный стык балки на высокопрочных болтах
- Коэффициенты стыка стенки балок
- Приложение 1
- Исходные данные для статического расчета рамы по программе «Рама-1» (жесткое сопряжение ригеля с колоннами)
- Приложение 2
- Результаты статического расчета поперечной рамы одноэтажного однопролетного производственного здания
- Обозначения: Мл, Nл, Qл – усилия в левой колонне; Мп, Nп, Qп – усилия в правой колонне. Приложение 3
- Исходные данные для статического расчета рамы по программе «Рама-2» (вариант – шарнирное сопряжение ригеля с колоннами)
- Приложение 4
- 9.3. Подбор сечения балки . . . . . . 286
- Металлические конструкции