Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МК Поздняков 2 семестр.doc
Скачиваний:
324
Добавлен:
02.05.2015
Размер:
4.82 Mб
Скачать

6.3 Подбор сечения нижней части колонны

Подкрановую ветвь колонны принимаем из прокатного колонного двутавра с параллельными гранями полок, а наружную – в виде сварного швеллера, показанного на рисунке 6.3.

Предварительно примем, что ось симметрии наружной ветви отстает от торца на z0 = 5 см.

Тогда расстояние между центрами тяжести ветвей

см.

Положение центра тяжести сечения нижней части колонны определим по формуле:

см,

см.

Усилия в ветвях:

- в подкрановой ветви

кН;

- в наружной ветви

кН.

6.3.1 Компоновка сечения

Для фасонного проката толщиной до 20 мм расчетное сопротивление растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести Ry = 24 кН/см2.

В первом приближении коэффициент = 0,8.

Для подкрановой ветви:

см2.

По сортаменту принимаем двутавр 35К1 с АВ1 = 139,7 см2, ix1 = 8,76 см, iy = 15,04 см.

Для наружной ветви:

см2.

Для удобства прикрепления элементов решетки просвет между внутренними гранями полок принимаем таким же, как в подкрановой ветви (313 мм). Толщину стенки для удобства ее соединения встык с полками верхней части колонны принимаем tw = 20 мм, а ширину стенки из условия размещения швов hw = 380 мм.

Требуемая площадь полок

см2.

Из условия устойчивости полок bf / tf < 15. Принимаем bf = 20 см, tf = 1,6 см. Тогда

см2.

Геометрические характеристики наружной ветви:

- площадь поперечного сечения:

см2;

- ордината центра тяжести:

см;

- момент инерции относительно оси 2-2:

см4;

- момент инерции относительно оси у-у:

см4;

- радиус инерции сечения относительно оси 2-2:

см;

- радиус инерции сечения относительно оси у-у:

см.

Уточним положение центра тяжести сечения нижней части колонны:

см;

см,

см.

Так как есть отличие от первоначально принятых размеров, поэтому усилия в ветвях пересчитываем.

Усилия в ветвях:

- в подкрановой ветви

кН;

- в наружной ветви

кН.

Так как усилия в подкрановой ветви увеличились, то производим проверку принятого двутавра 35К1

см2.

По сортаменту принятый двутавр 35К1 с АВ1 = 139,7 см2 подходит.

Рис. 6.3. Сечение нижней части колонны.

6.3.2 Проверка устойчивости ветвей

6.3.2.1 Из плоскости рамы.

Подкрановая ветвь:

 у = 0,642

.

Наружная ветвь:

 у = 0,574

.

Увеличиваем ширину и толщину полок из условия устойчивости bf / tf < 15. Принимаем bf = 26 см, tf = 1,8 см. Тогда геометрические характеристики наружной ветви изменятся следующим образом:

- площадь поперечного сечения:

см2;

- ордината центра тяжести:

см;

- момент инерции относительно оси 2-2:

см4;

- момент инерции относительно оси у-у:

см4;

- радиус инерции сечения относительно оси 2-2:

см;

- радиус инерции сечения относительно оси у-у:

см.

Уточним положение центра тяжести сечения нижней части колонны:

см;

см,

см.

Так как есть отличие от первоначально принятых размеров, поэтому усилия в ветвях пересчитываем.

Усилия в ветвях:

- в подкрановой ветви

кН;

- в наружной ветви

кН.

Так как усилия в подкрановой ветви уменьшились, то производить проверку принятого двутавра 35К1 не имеет смысла.

Полученный эксцентриситет

см = 0,2495 м

немного меньше заданного е0 = 0,25 см (смотри пункт 4.1 записки). Следовательно моменты от вертикального воздействия кранов будут меньше на 0,2 %. Однако, поскольку на напряженное состояние колонны влияют нормальные силы и моменты также и от других нагрузок, это уменьшение Мкр сказывается незначительно.

Для увеличенного сечения наружной ветви:

 у = 0,61

.

Измененное сечение нижней части колонны представлено на рис. 6.4.

Рис. 6.4. Измененное сечение нижней части колонны.