Расчет и конструирование несущих конструкций одноэтажного промышленного зданияРефераты >> Строительство >> Расчет и конструирование несущих конструкций одноэтажного промышленного здания
; М = (247·12/1000 +1,8)1,4·302 = 6002,64 кг.
Мк = ((1164,96·6/0,3)1,6 + (3202,95·18/0,5))7850·10-3/240 = 8385,12 кг
Таблица 1.2 Сравнение вариантов
Вид конструктивного эл-та |
Вариант 1 (шаг рам 6 м) |
Вариант 2 (шаг рам 12 м) | ||||||
Вес эл-та, кН |
Кол-во, шт. |
Вес всех эл-тов, кН |
Расход стали, кг/м2 |
Вес эл-та, кН |
Кол-во, шт. |
Вес всех эл-тов, кН |
Расход стали, кг/м2 | |
Подкрановые балки |
22,392 |
48 |
1074,816 |
24,88 |
76,752 |
24 |
1842,048 |
42,6 |
Фермы |
41,3532 |
25 |
1033,83 |
23,93 |
60,0264 |
13 |
780,3432 |
18,06 |
Колонны |
44,2481 |
50 |
2212,405 |
51,21 |
83,8512 |
26 |
2180,132 |
50,47 |
Итого |
123 |
100,02 |
63 |
111,17 |
По экономическим соображениям для дальнейшей разработки принимаем 1-ый вариант.
2. РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ КАРКАСА ЗДАНИЯ
2.1 Нагрузки, действующие на раму
2.1.1 Постоянная нагрузка
Равномерно-распределенная нагрузка от веса покрытия, приложенная к ригелю рамы, = 1,1152·6 = 6,69 кН/м
Рис.2.1.Схема постоянной нагрузки
2.1.2 Снеговая нагрузка
Равномерно распределенная расчетная снеговая нагрузка, приложенная к ригелю рамы,
1,5·1·1,6·6 = 14,4 кН/м
2.1.3 Ветровая нагрузка
qeq = w0 k eq cegf b = 0,38·0,755·0,8·1,4·6 = 1,93 кН/м.
се3 = - 0,58 при b/ℓ = 144/30 = 4,8>2, h1/ℓ = 27/30 = = 0,9
qeq = w0 k eq ce3gf b = 0,38·0,755·0,58·1,4·6 = 1,4 кН/м.
W = w0 kтDН0 cegf b = 0,38 ((0,94 +0,891)/2)·(27 –
-23,4)0,8·1,4·6 = 8,42 кН. W = Wce3 /ce = 8,42·0,58/0,8 = 6,1 кН.
2.1.4 Нагрузка от мостовых кранов
1,1·0,95(400(1 + 0,867 + 0,475 + 0,342) +1,1·22,392 + 1,1·1,5·1,5·6 = 1161,39 кН Рис.2.2. Схема ветровой нагрузки
Рис.2.3. Схема определения вертикальной крановой нагрузки
F¢к = (9,8Q +Qк)/n – Fк = (9,8·80 + +1300)/4 – 400 = 121 кН.
Dmin = 1,1·0,95·121(1+0,867 +0,475 + +0,342) + 1,1·22,392 + 1,1·1,5·1,5·6 = =378,86 кН.
ек =1161,39·0,75 = =871,04 кНм.
ек = 378,86·0,75 = =284,15 кНм.
Расчетная горизонтальная сила
Рис.2.4. Схема нагрузки от мостовых кранов
·80 +380)/4 = 14,55 кН.
14,55·2,684 = 40,81 кН.
2.2 Статический расчет поперечной рамы
Расчет выполняется на ЭВМ. Результаты расчета сведены в таблицу 2.1.
3. РАСЧЕТ ВНЕЦЕНТРЕННО-СЖАТОЙ КОЛОННЫ РАМЫ
3.1 Выбор невыгоднейших расчетных усилий в колонне рамы
Для верхней части колонны (сечение 1-1): М1 = -392,403 кНм, N1 = -294,75 кН; (сечение 2-2): М2 = -339,242 кНм, N2 = -543,65 кН, М2 = -339,242 кНм.
Для нижней части колонны (сечение 3-3): N1 = -1510,65 кН, М1 = -769,43 кНм; (сечение 4-4): N2 = -2086,61 кН, М2 = 688,1521 кНм.
Соотношение жесткостей верхней и нижней частей колонны ; материал колонны – сталь марки С245. Бетон фундамента марки М100.
3.2 Определение расчетных длин колонны в плоскости рамы
5,4/18,6 = 0,29< 0,6; -2086,61/ (-294,75) = 7,08 > 3, Þ
Для нижней части колонны lx1 = 2·1860 = 3720 см.
Для верхней части колонны lx2 = 3·540 = 1620 см.
3.3 Определение расчетных длин колонны из плоскости рамы
1860 см;
540 – 125 = 415 см.
3.4 Расчет верхней части колонны
Сечение верхней части колонны принимаем в виде сварного двутавра высотой hB = 450 мм. Для симметричного двутавра ; 0,35·45 = =15,75 см; (1620/18,9) Ö (24/ 20600) = 2,9; =39240,3/ (294,75·0,35·45) = 8,45. Принимаем , тогда 4; 1,34·8,45 = 11,34; 0,106, Þ Атр = 294,75/(0,106·24) = 115,9 см2 Компоновка сечения: ·1,2 = 42,6 см
Из условия местной устойчивости:
68,85 и 42,6/68,85 = 0,62 см.