Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
stalnoy_karkas-8_11_13_2.docx
Скачиваний:
133
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
7.73 Mб
Скачать
  1. Проверка соотношения жесткостей (моментов инерции сечений) нижней и верхней частей колонны

- принято по результатам статического расчета рамы;

- фактические, полученные при подборе сечений колонны Iх.в – из табл. 6 или 7 Приложения), Iх.н – по формуле 2.59.

Расхождение значений исоставляет:

Проверка соотношений жесткостей нижней и верхней частей колонны выполнена.

При расхождении значений иболее чем на 30%, статический расчет рамы следует повторить после корректировки жесткостей участков колонны.

  1. Расчет и конструирование базы колонны

База колонны – нижняя часть колонны, передающая нагрузку от стержня колонны на фундамент, имеет в своем составе такие основные элементы: опорную плиту, траверсы, ребра жесткости и анкерные болты.

Размеры элементов базы колонны определяются расчетом по максимальным усилиям в сечении 1-1колонны. Конструктивное решение базы зависит от типа сечения колонны и должно обеспечивать удобство выполнения сварных швов, соединяющих ее элементы.

При проектировании базы необходимо предварительно задаться способом установки колонн на фундаменты. Широко распространен монтаж колонн на заранее установленные опорные плиты базы колонны (безвыверочный метод монтажа), при котором опорные плиты с верхней фрезерованной поверхностью устанавливаются на фундамент заранее и с большой точностью. Ветви колонны имеют фрезерованные торцы, а колонну собирают в кондукторе, обеспечивающем точное совмещение опорных плоскостей обеих ветвей колонны.

На рис. 2.6 приведен пример одного из распространенных видов конструктивного решения базы колонны сквозного сечения.

Рис. 2.6. Раздельная база решетчатой колонны

  1. Определение максимальных усилий в ветвях колонны в сечении 1-1

Комбинации нагрузок, которые дают наибольшие усилия в ветвях колонны в сечении 1-1определяются из таблиц 1.9 и 1.10,1.11.

Наибольшее усилие в наружной ветви колонны возникает при совместном действии нагрузок, которые вызывает в сечении 1-1положительный изгибающий момент (+M, догружающий наружную ветвь), а в подкрановой ветви колонны – при комбинации нагрузок, вызывающий отрицательный изгибающий момент (-M, догружающий подкрановую ветвь).

Для приведенного примера (табл. 1.9 и 1.10, 1.11) такими комбинациями усилий являются:

- для наружной ветви колонны

- для подкрановой ветви колонны

Максимальные усилия в ветвях колонны можно определить по следующим формулам:

(2.67)

(2.68)

Примечания:

  1. Значения изгибающих моментов и продольных сил в формулы подставлять со знаком «+»;

  2. Значения y1 иy2(рис. 2.6), принимаются по уточненным данным.

  1. Определение размеров опорных плит ветвей колонны

Требуемая площадь опирания плиты на железобетонный фундамент:

- для наружной ветви колонны

(2.69)

- для подкрановой ветви

(2.70)

Здесь – расчетное сопротивление бетона фундамента смятию, принимается в пределах (0,5...0,9)кН/см2.

–усилия в ветвях колонн в кН.

Компоновка размеров длины и ширины опорных плит ветвей. Ширину опорных плит для обеих ветвей колонны принимают одинаковой и равной высоте двутавра подкрановой ветви колонны плюс два свеса «» по (50...80) мм (рис. 2.6).

Принимаем мм.

(2.71)

Длина опорных плит ветвей колонн определяется, исходя из требуемой площади:

(2.72)

- для наружной ветви

- для подкрановой ветви

(2.73)

Окончательно размеры ипринимаем кратными 20 мм.

Принимаем

Определение толщины опорной плиты базы колонны производится из условия ее работы на изгиб от действия отпора (реактивного давления) фундамента. Для этого необходимо определить максимальные изгибающие моменты на каждом участке опорной плиты (номера участков на рис. 2.6 обозначены цифрами в кружках).

Реактивный отпор фундамента под опорной плитой, являющийся одновременно нагрузкой на опорную плиту, равномерно распределен по всей поверхности плиты на ее контакте с бетоном фундамента и равен:

(2.74)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]