Проектирование и расчет балочной клеткиРефераты >> Строительство >> Проектирование и расчет балочной клетки
поперечные ребра жесткости необходимы. Кроме того, в зоне учета пластических деформаций необходима постановка ребер жесткости под каждой балкой настила, так как местные напряжения в стенке в этой зоне недопустимы.
Определим длину зоны использования пластических деформаций в стенке:
см,
т.е. по 1937 мм с каждой стороны от оси симметрии.
Расстановку вертикальных ребер жесткости принимаем согласно рисунку на стр. 30, через промежуток а = 270 см. Это расстояние удовлетворяет условию СНиПа II-23-81* (п. 7.10), которое между основными поперечными ребрами не должно превышать 2·hw, т.к.
см.
По п. 7.3 СНиП II-23-81, так как`lw = 3,76 > 2,5, то проверка устойчивости стенок обязательна. Проверку будем вести по п. 7.4 – 7.6 СНиПа II-23-81*.
Расстановка поперечных ребер жесткости главной балки, сечения проверки устойчивости стенки.
Проверим местную устойчивость стенки в сечении 2-2, для этого определяем средние значения M2 и Q2 на расстоянии х2 = 395 см от опоры (под балкой настила), что почти совпадает с рекомендацией расстояния в от края отсека.
В этом сечении возникают следующие усилия:
кНм,
кН.
И соответствующие этим усилиям напряжения будут равны:
кН/см2,
кН/см2.
Проверим местные напряжения в стенке под балками настила:
,
Определяем критические напряжения:
,
Где ,
кН/см2.
Размеры отсека и
Предельное значение этого отношения находим по табл. 24 СНиПа II-23-81*, в зависимости от значения коэффициента d, учитывающего степень упругого защемления стенки в поясах:
,
где b = 0,8, коэффициент принимаемый по табл. 22 СНиПа II-23-81*;
Тогда .
Расчет на местную устойчивость стенки будем проводить по п. 7.6. в СНиПа II-23-81*.
Критические нормальные напряжения:
кН/см2;
Определяем , подставляя вместо а значение а/2:
кН/см2,
где .
С учетом этого, по формуле (79) СНиПа II-23-81* получим:
.
Проверка показала, что устойчивость стенки обеспечена и постановка ребер жесткости на расстоянии см возможна.
Помимо проверки устойчивости стенки в области больших нормальных напряжений необходимо также проверить ее устойчивость и в области больших касательных напряжений - вблизи от опоры балки. Проверим на устойчивость стенки в сечении 3-3, для этого определяем средние значения M3 и Q3 на расстоянии х3 = 125 см от опоры (под балкой настила), что почти совпадает с рекомендацией расстояния в от края отсека.
В этом сечении возникают следующие усилия:
кНм,
кН.
И соответствующие этим усилиям напряжения будут равны:
кН/см2,
кН/см2.
Проверим местные напряжения в стенке под балками настила:
,
Определяем критические напряжения:
,
Где ,
кН/см2.
Размеры отсека и
Предельное значение этого отношения находим по табл. 24 СНиПа II-23-81.
,
Тогда .
Расчет на местную устойчивость стенки будем проводить по п. 7.6. в СНиПа II-23-81*.
Критические нормальные напряжения:
кН/см2;
Определяем , подставляя вместо а значение а/2:
кН/см2,
где .
С учетом этого, по формуле (79) СНиПа II-23-81* получим:
.
Обе проверки показали, что запроектированная балка удовлетворяет требованиям прочности, прогиба, общей и местной устойчивости.
3.4 Расчет поясных швов главной балки
Так как балка работает с учетом пластических деформаций, то швы выполняем двухсторонние, автоматической сваркой в лодочку, сварной проволокой Св-08А.
Катет шва определим под первой от опоры балкой настила, где сдвигающая сила максимальна, то есть в сечении х = 25 см.
Рассчитывать катет будем по формуле:
,
где n = 1 при односторонних швах, n = 2 при двухсторонних швах;
(bRw)min – произведение глубины проплавления на расчетное сопротивление для расчетного сечения.
Из пункта 3.2.1 возьмем уже рассчитанные величины:
Iх = 1065071 см4; Sfх = 5944,32 cм3; F = 150,52 кН; lloc = 18,3 см.