Студопедия — Определяем расчетные характеристики крана.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Определяем расчетные характеристики крана.

Пример 6. Дано: сечение размерами = 1500 мм, = 50 мм, b = 200 мм, h = 400 мм; а = 80 мм; бетон класса В25 (Rb = 14,5 МПа), арматура класса А400 (Rs = 355 МПа); изгибающий момент М = 260 кН/м.

Требуется определить площадь сечения продольной арматуры.

Расчет. h 0 = 400 - 80 = 320 мм. Расчет производим согласно п. 3.25 в предположении, что сжатая арматура по расчету не требуется.

Проверим условие (3.32), принимая = 0:

Rb (h 0 - 0,5 ) = 14,5×1500×50(320 - 0,5×50) = 320,8×106 Н/мм = 320,8 кН/м > М = 260 кН/м,

т.е. граница сжатой зоны проходит в полке, и расчет производим как для прямоугольного сечения шириной b = = 1500 мм согласно п. 3.21.

Вычисляем значение

< a R = 0,39 (см. табл. 3.2),

т.е. сжатая арматура действительно по расчету не требуется.

Площадь сечения растянутой арматуры вычисляем по формуле (3.23)

= 14,5×1500×320(1 - )/355 = 2446 мм2.

Принимаем 4Æ28(Аs = 2463 мм2).

Пример 7. Дано: сечение размерами = 400 мм, = 120 мм, b = 200 мм, h = 600 мм; а = 65 мм; бетон класса В15 (Rb = 8,5 МПа); арматура класса А400 (Rs = 355 МПа); изгибающий момент М = 270 кН/м.

Требуется определить площадь сечения растянутой арматуры.

Расчет. h 0= 600 - 65 = 535 мм. Расчет производим согласно п. 3.25 в предположении, что сжатая арматура по расчету не требуется.

Так как

Rb (h 0 - 0,5 )= 8,5×400×120(535 - 0,5×120) = 193,8×106 Н/мм = 193,8 кН/м < М = 270 кН/м,

граница сжатой зоны проходит в ребре и площадь сечения растянутой арматуры определим по формуле (3.33), принимая площадь сечения свесов равной Аov = ( - b) = (400 - 200)×120 = 24000 мм2. Вычисляем значение a т при = 0:

= 0,356 < a R = 0,39 (см. табл. 3.2), следовательно, сжатая арматура не требуется.

мм2.

Принимаем 4Æ25(Аs = 1964 мм2),

Пример 8. Дано: сечение размерами = 400 мм, = 100 мм, b = 200 мм, h = 600 мм; а = 70 мм, бетон класса В25 (Rb = 14,5 МПа); растянутая арматура класса А400 (Rs = 355 МПа); площадь ее сечения Аs = 1964 мм2 (4Æ25); = 0,0; изгибающий момент М = 300 кН/м.

Требуется проверить прочность сечения.

Расчет. h 0= 600 - 70 = 530 мм. Проверку прочности производим согласно п. 3.23, принимая = 0,0. Так как = 355×1964 = 697220 Н > Rb =14,5×400×100 = 580000 Н, граница сжатой зоны проходит в ребре, и прочность сечения проверяем из условия (3.28).

Для этого по формуле (3.29) определим высоту сжатой зоны, приняв площадь свесов равной

Аov = ( - b) = (400 - 200)×100 = 20000 мм2:

мм < x Rh 0 = 0,531×530 = 281 мм (где x R найдено из табл. 3.2).

Rbbx (h 0 - 0,5 х) + RbAov (h 0 -0,5 ) = 14,5×200×140(530-0,5×140) + 14,5×20000(530 – 0,5×100) = 326×106 Н/мм = 326 кН/м > М = 300 кН/м, т.е. прочность сечения обеспечена.

Расчет наклонных сечений на действие поперечных сил

Пример 9. Дано: ребро ТТ-образной плиты перекрытия с размерами сечения: h = 350 мм, b = 85 мм; а = 35 мм; бетон класса В15 (Rb - 8,5 МПа, Rbt = 0,75 МПа); ребро армировано плоским каркасом с поперечными стержнями из арматуры класса А400 (Rsw = 285 МПа) диаметром 8 мм (Аsw = 50,3 мм2) шагом sw = 100 мм; полная равномерно распределенная нагрузка, действующая на ребро, q = 21,9 кН/м; временная эквивалентная нагрузка qv = 18 кН/м; поперечная сила на опоре Qmax = 62 кН.

Требуется проверить прочность наклонных сечений и бетонной полосы между наклонными сечениями.

Расчет. h 0= h - а = 350 - 35 = 315 мм.

Прочность бетонной полосы проверим из условия (3.43):

0,3 Rbbh 0 = 0,3×8,5×85×315 = 68276 Н > Q max = 62 кН,

т.е. прочность полосы обеспечена.

Прочность наклонного сечения по поперечной силе проверим согласно п. 3.31.

По формуле (3.48) определим интенсивность хомутов

Н/мм.

Поскольку = = 2,25 >0,25, т.е. условие (3.49) выполнено, хомуты полностью учитываем и значение Мb определяем по формуле (3.46)

= 1,5×0,75×85×3152 = 9,488×106 Н/мм.

Согласно п. 3.32 определим длину проекции невыгоднейшего наклонного сечения с.

q 1 = q – qv /2= 21,9 - 18/2 = 12,9 кН/м (Н/мм).

Поскольку = 2,25 > 2,0, значение с определяем по формуле

< 2 h 0.

Принимаем с 0 = с = 280,7 мм. Тогда

Qsw = 0,75 qswc 0= 0,75×143,3×280,7 = 30168 Н = 30,17 кН.

H = 33,8 кН.

Q = Q maxq 1 c = 62 –12,9×0,28 = 58,4 кН.

Проверяем условие (3.44)

Qb + Qsw = 33,8 + 30,17 = 63,97 Н > Q = 58,4 кН,

т.е. прочность наклонных сечений обеспечена.

Проверим требование п. 3.35:

= 102 мм > sw = 100 мм,

т.е. требование выполнено. Условия п. 5.21 sw < h 0/2 = 315/2 = 157 мм и sw < 300 мм также выполнены.

Пример 10. Дано: свободно опертая балка перекрытия с размерами сечения: b - 200 мм, h - 400 мм; h 0 - 370 мм; бетон класса В25 (Rbt -1,05 МПа); хомуты двухветвевые диаметром 8 мм sw = 101 мм2) с шагом sw = 150 мм; арматура класса А240 (Rsw = 170 МПа); временная эквивалентная по моменту нагрузка qv = 36 кН/м, постоянная нагрузка qg = 14 кН/м; поперечная сила на опоре Q max= 137,5 кН.

Требуется проверить прочность наклонных сечении.

Расчет. Прочность наклонных сечений проверяем согласно п. 3.31. По формуле (3.48) определим интенсивность хомутов

Н/мм.

Поскольку = = 0,545 > 0.25, т.е. условие (3.49) выполняется, хомуты учитываем полностью и значение Мb определяем по формуле (3.46)

= 1,5×1,05×200×3702 = 4,312×107 Н/мм.

Согласно п. 3.32 определяем длину проекции невыгоднейшего наклонного сечения:

q 1= qg + 0,5 qv = 14 + 0,5×36 = 32 кН/м (Н/мм).

Поскольку

мм > = 1017 мм,

значение с принимаем равным 1161 мм > 2 h 0 = 740 мм. Тогда с 0= 2 h 0 = 740 мм и Qsw = 0,75×114,5×740 = 63548 Н = 63,55 кН;

Н = 37,14 кН;

Q = Q maxq 1 c = 137,5 - 32×1,161 = 100,35 кН.

Проверяем условие (3.44)

Qb + Qsw = 37,14 + 63,55 =100,69 кН > Q = 100,35 кН.

т.е. прочность наклонных сечений обеспечена.

Пример 11. Дано: свободно опертая балка перекрытия пролетом l = 5,5 м; полная равномерно распределенная нагрузка на балку q = 50 кН/м; временная эквивалентная нагрузка qv =36 кН/м; размеры поперечного сечения b = 200 мм, h = 400 мм; h 0= 370 мм; бетон класса В15 (Rbt = 0,75 МПа); хомуты из арматуры класса А240 (Rsw = 170 МПа).

Требуется определить диаметр и шаг хомутов у опоры, а также выяснить, на каком расстоянии и как может быть увеличен шаг хомутов.

Расчет. Наибольшая поперечная сила в опорном сечении равна

кН.

Определим требуемую интенсивность хомутов приопорного участка согласно п. 3.33, б

По формуле (3.46) определяем Мb

= 1,5×0,75×200×3702 = 30,8×106 Н/мм.

Согласно п. 3.32

q 1= q - 0,5 qv = 50 – 0,5×36 = 32 кН/м (Н/мм).

= 62790 Н.

Так как 2 Mb / h 0 - Q max = 2×30,8×106/370 - 137500 = 28986 Н < Qbl = 62790 Н, интенсивность хомутов определяем по формуле (3.52)

= 161,9 Н/мм.

Согласно п. 5.21 шаг хомутов sw у опоры должен быть не более h 0/2= 185 и 300 мм, а в пролете – 0,75 h 0 = 278 и 500 мм. Максимально допустимый шаг у опоры согласно п. 3.35 равен

= 149,3» 150 мм.

Принимаем шаг хомутов у опоры sw 1 = 150 мм, а в пролете 250 мм.

Отсюда

Asw = = 142,9 мм2.

Принимаем в поперечном сечении два хомута по 10 мм (Asw = 157мм2).

Таким образом, принятая интенсивность хомутов у опоры и в пролете соответственно равны:

Н/мм;

Н/мм.

Проверим условие (3.49):

0,25× Rbtb = 0,25×0,75×200 = 37,5 Н/мм < qws 1, и 37,5 < qsw 2.

Следовательно, значения qsw 1и qsw 2не корректируем.

Определим, согласно п. 3.34 длину участка l 1; с интенсивностью хомутов qsw 1. Так как D qsw = 0,75(177,9 – 106,7) = 53,4 Н/мм > q 1 = 32 Н/мм, значение l 1 вычислим по формуле (3.59), приняв Qb, min= 0,5 Rbtbh 0 = 0,5×55500 = 27750 Н.

мм

Принимаем длину участка с шагом хомутов sw 1 - 150 мм равной 0,9 м.

 

Определяем расчетные характеристики крана.

 

1. Грузоподъемность крана при монтаже плиты перекрытия ПК 60,15

 

2. Определяем требуемую высоту подъема крюка крана.

Нкр = 14,9 + 1,4 + 1,5 + 3,56 = 21,36

 

3. Определяем требуемый вылет крюка крана при проходке крана с двух сторон здания.

Принимаем пневмоколесный кран КС – 5363 с длиной стрелы 20 м. и гуськом 10 м.

 




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Оператор goto, раздел описания меток.

Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 380. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

Значення творчості Г.Сковороди для розвитку української культури Важливий внесок в історію всієї духовної культури українського народу та її барокової літературно-філософської традиції зробив, зокрема, Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия