Студопедия — Подбор сечения колонны.
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

Подбор сечения колонны.






Т.к. Н=5 м – отметка низа стропильных конструкций, то определим расчётную длину колонны по формуле:

Нк=Н–hоб-hф=____________=______ м,

где hоб³В/(0,289´lmax)=___________=_______ см, принимаем hоб=7,5 см (таблица 21[4]) – высота сечения обвязочного бруса из условия устойчивости,

здесь В=4,2 м – шаг несущих конструкций;

lmax=200 – предельная гибкость для связей (табл. 7.7 [1]).

Проектируем колонну прямоугольного се­чения. Ширину сечения определяем (b³100 мм) из условия предельной гибкости из плоскости рамы.

bтрк/(0,289´lmax)=__________________=_________ см,

где lyк – расчетная длина колонны из плоскости рамы;

lmax=120 – предельная гибкость колонны (табл. 7.2 [1]).

Принимаем ширину сечения колонны ____мм, что с учетом острожки досок по кромкам составит b=____ мм.

lпл,min=b+2´(aуг+1,5´dот)=__________________=_____ см

где b=11,5 см – ширина сечения колонны

aуг=3,0 см – расстояние от края крепления элемента крепления (уголка) до центра отверстия под болт (прил. VI, таблица 11[6]);

dот=1,5 см – предварительной принятый диаметр отверстия под болт, крепящий ферму к колонне.

lпл>lпл,min

_________– условие выполняется, пересчёт не требуется.

Высоту сечения колонны принимаем из 11 досок толщиной 36 мм (после острожки). Тогда высота сечения h=_______=_____ мм.

Проверим сечение сжато-изогнутого элемента по формуле (7.21) [1]:

sc.0.d=Nd/Ainf+Md/(km.c´Wd)≤fc.0.d,

где Nd– расчётная продольная сила;

Ainf=__________=______ см2– площадь расчётного сечения нетто;

Md– расчётный изгибающий момент;

km.c– коэффициент, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, определяемый по формуле (7.22[1])

kc – коэффициент продольного изгиба, определяемый по формуле:

,где С=3000 – для древесины(п. 7.3.2[1)];

lx=ld,x/ix, где ix– радиус инерции сечения элемента в направлении относительно оси x;

ld,x=m0,x´lx – расчётная длина элемента;

m0,x=2,2 – при одном защемлённом и втором свободном конце стержня (табл. 7.1 [1]).

fc.0.d – расчётное сопротивление сжатиювдоль волокон (табл. 6.4 [1]), определяемое с учетом положений п.6.1.4.7 [1];

Таким образом:

ld=_________=_______ см; ix=__________=________ см;

lx=___________=________<lmax=120 (табл. 7.7 [1]);kc=_____________=______;

fc.0.d=fc.0.d´kх´kmod´kh´kd/gn=___________________=____ МПа=____ кН/cм2,

где: fc.0.d=16 МПа – расчетное сопротивление лиственницысжатию для 1-го сорта для элементов прямоугольного сечения шириной свыше0,13 м при высоте сечения от 0,13 до 0,5 м (табл. 6.4[1]);

kх=1,2 – переходной коэффициент для пихты, учитывающий породу древесины (табл. 6.5 [1]);

kmod=1,05 – коэффициент условий работы при учёте кратковременного действия ветровой нагрузки (табл. 6.3 [1]);

kh=1,0–коэффициент, учитывающий высоту сечения,при h=468 мм(табл. 6.8 [1]);

kd=0,98 – коэффициент, учитывающий толщину слоя, при d=36 мм (табл. 6.9 [1]).

km.c=_______________________=______;

Asup=__________=______ см2– площадь расчётного сечения брутто;

Wd=_____________=_______ см3–расчётный момент сопротивления поперечного сечения.

_____________________________=_______ МПа <____ МПа, то есть принятое сечение удовлетворяет условиям прочности.

Как видно из расчёта на прочность,недонапряжение составляет

_________________=____% 15%, однако уменьшение высоты по условию устойчивости плоской формы деформирования невозможно.

Проверим принятое сечение на устойчивость плоской формы деформирования по формуле (7.24) [1]:

Nd/(kc´fc.0.d´Asup)+[Md/(km.c.´kinst´fm.d´Wsup)]n<1

где: n=2 – показатель степени для элементов без закрепления растянутой зоны из плоскости деформирования;

kc – коэффициент продольного изгиба для участка длиной lmмежду

закреплениями, определяемый по формуле: ,

kinst – коэффициент, определяемый по формуле kinst=140´b2´kf/(lm´h),

здесь: kf – коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на участке lm, определяемый по табл. 7.6 [1];

lm– расстояние между закрепления сжатой кромки от смещения из плоскости изгиба.

Исходя из предположения, что распорки отсутствуют:

ld,y=Hк=_______ см,

iy=0,289´b=________=______см; ly=__________=______<lmax=120 (табл. 7.7 [1]);

kc=____________=______;

kinst=____________________=______,

где kf=1 принято по табл. 7.4 [1] для прямоугольной формы эпюры моментов при свободной растянутой кромке для нижней половины колонны.

Таким образом

_____________________________________________________=______<1

т.е. устойчивость плоской формы деформирования колонны обеспечена.

Проверим сечение колонны на действие скалывающих напряжений при изгибе по формуле (7.15) [1]:

tv,0,d£ fv,0,d,

гдеtv,0,d=Vd´Ssup/(Isup´bd),

здесь Vd=Vd/km,c=__________=_____кН – расчётная поперечная сила;

Ssup – статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения колонны относительно нейтральной оси;

Isup – момент инерции брутто поперечного сечения колонны относительно нейтральной оси;

bd=b=_____ см – расчётная ширина сечения колонны;

fv,0,d=fv,0,d´kх´kmod´kd/gn=__________________=_____МПа,

здесь: fv,0,d=1,5 МПа – расчетное сопротивление сосны 2-го сорта скалыванию вдоль волокон при изгибе клееных элементов (табл. 6.4[1]);

kх=0,8 – переходной коэффициент для пихты, учитывающий породу древесины (табл. 6.5 [1]);

kmod=1,2 – коэффициент условий работы при учёте кратковременного действия ветровой нагрузки (табл. 6.3 [1]);

kd=0,983 – коэффициент, учитывающий толщину слоя, при d=36 мм (табл. 6.9 [1]).

Тогда с учётом того, что для прямоугольных элементов без ослаблений Ssup/Isup=1,5/h, получаем:

tv,0,d=__________________=______ кН/см2=___ МПа <fv,0,d=____МПа, т.е. условие выполнено.

Рисунок 10. Сечение колонны.

3.5 Расчёт базы колонны.

Жёсткое сопряжение колонны с фундаментом осуществляем с помощью анкерных болтов. Анкерные болты прикрепляются к стальной траверсе, укладываемой на скошенные торцы специально приклеиваемых по бокам колонны бобышек.

1-колонна; 2-бобышки; 3-косые шайбы; 4-анкерные болты Ø12мм; 5-болты Ø12 мм; 6-траверса(50Ðх4); 7-гидроизоляция; 8-тяжёлый бетон класса С8/10.

а) крепление колонны к фундаменту;

б) эпюра напряжений на поверхности фундамента;

в) расчетная схема траверсы.

Рисунок 11. К расчету базы колонны.

Расчёт сопряжения производим по максимальному растягивающему усилию при действии постоянной нагрузки с коэффициентом надежности по нагрузке gf=0,9 вместо среднего значения gf,ср=1,1 и ветровой нагрузки (п. 2.2 [2]):

Nd=( + + )´gf/gf,ср=_______________________=_______ кН,

Мd=(Qd,w,3+FХ,w,1+FХ,w,3)´H+Qd,w,1´p2/2+FХ,ст´H´gf/gf,срст´gf/gf,ср=

=_________________________________________________________=

=______ кН´м.

Определяем расчётный изгибающий момент с учётом его увеличения от действия продольной силы:

Мdd/km,c=__________=_______ кН´м.

где km,c=_________________________=______;

Для крепления анкерных болтов по бокам колонны приклеиваем по 2 доски толщиной 36 мм каждая. Таким образом, высота сечения колонны у фундамента составляет

hн=____________=______ мм.

Тогда напряжения на поверхности фундамента будут составлять:

smax= –Nd/(b´hн)–6´Мd/(b´ )= __________________________________=

=______ кН/см2;

smin= –Nd/(b´hн)+6´Мd/(b´ )= __________________________________=

=______ кН/см2.

Для фундамента принимаем бетон класса С8/10 с нормативным сопротивлением осевому сжатию fck=8,0 МПа (табл. 6.1 [8]). Расчётное сопротивление бетона на местное сжатие согласно п. 7.4.1.1 [8]:

fcud=wu´a´fcd/gn=_________________=______ МПа=_____ кН/см2,

wu – коэффициент, учитывающий повышение прочности бетона при смятии, который следует определять по формуле (7.146) [8], принимаем равным 1,2;

a=0,85 – коэффициент, учитывающий длительное действие нагрузки, принимаемый согласно указаниям п. 6.1.5.4 [8];

fcd=fck/gc=____=____ МПа – расчетное сопротивление бетона сжатию согласно указаниям п. 6.1.2.11 [8],

здесь gc=1,5 – частный коэффициент безопасности по бетону.

Вычисляем размеры участков эпюры напряжений:

сн=|smax|´hн/(|smax|+|smin|)=________________=_________ см;

ан=hн/2–сн/3=_________________=_______ см;

у=hн–сн/3–z=_________________=_______ см,

где z=3,5 см – принятое расстояние от края колонны до оси анкерного болта (рис. 11).

Находим усилие в анкерных болтах:

Nб=(Мd–Nd´ан)/у=_________________________=_______ кН.

Требуемая площадь сечения анкерного болта: Атр=Nб´gn/(nб´Rba)=_____________________=______ см2,

где nб=2 – количество анкерных болтов с одной стороны;

Rba=185 МПа=18,5 кН/см2 – расчётное сопротивление растяжению анкерных болтов из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-89.

Принимаем болты диаметром 12 мм с расчётной площадью поперечного сечения Аbn=0,84 см2 [ГОСТ 24379.0-80].

Траверсу для крепления анкерных болтов рассчитываем как балку. Изгибающий момент: М=Nб´(lт–b/2)/4=_________________=_______ кН´см.

Из условия размещения анкерных болтов d=12 мм принимаем Ð50´4

Ix=8.97 см4 и z0=1.36 см (ГОСТ 8509-93) из стали класса С245.

Напряжения изгиба:

s=М´gn´(bуг–z0)/Ix=______________________=________кН/см2=_______ МПа <;

Ry´gc=_________=____ МПа,

где: Ry=240 МПа – расчетное сопротивление изгибу стали класса С245 толщиной от 2 до 20 мм (табл. 51*[5]);

gc=1,1– коэффициент условий работы при расчёте стальных конструкций (табл. 6* [5]).

Определяем расчётную несущую способность клеевого шва на скалывание по формуле (9.6) [1]:

Rv,d=fv,mod,d´Av=________=______кН,

где fv,mod,d – расчётное среднее по площадке скалывания сопротивление древесины скалыванию вдоль волокон для клеевого шва, определяемое формуле (9.7) [1]:

fv,mod,d=fv,0,d/[1+b´(lv/e)]=_____________________=______ кН/см2,

здесь fv,0,d=fv,0,d´kх´kmod´kd/gn=____________________=_____МПа=_____ кН/см2,

где: fv,0,d=1 МПа – расчетное сопротивление лиственницы1-го сорта местному скалыванию вдоль волокон в клеевых соединениях (табл. 6.4[1]);

kх=1.2 – переходной коэффициент для пихты, учитывающий породу древесины (табл. 6.6 [1]);

kmod=1,05 – коэффициент условий работы при учёте кратковременного действия ветровой нагрузки (табл. 6.4 [1]);

kd=0,98– коэффициент, учитывающий толщину слоя, при d=36 мм (табл. 6.9 [1]).

b=0,125 – коэффициент при обеспечении обжатия площадки скалывания;

lv=50 см – принятая длина клеевого соединения, т.е. расстояние от подошвы фундамента до стальной траверсы;

е=у=________см – плечо сил скалывания;

Av=bv´lv=________=_____ см2 – расчётная площадь скалывания,

здесь bv=b=_____ см – расчётная ширина участка скалывания.

Т.к. Nб=__________ кН <Rv,d=______ кН, то прочность клеевого шва обеспечена.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 843. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

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