Изгибающий момент
М = RA×1,25 = 817,58 кН×м.
Нормальные и касательные напряжения
Проверка устойчивости стенки
Проверка устойчивости удовлетворяется.
2.2.9. Расчет опорного ребра жесткости главной балки.
Принимаем сопряжение балки с колонной шарнирным, с опиранием на колонну сверху. Опорное ребро жесткости крепится сварными швами к стенке балки. Нижний торец опорного ребра балки остроган для непосредственной передачи давления на колонну.
Толщина опорного ребра определяется из расчета на смятие его торца
, где N = RA = 817,58 кН – опорная реакция;RP = Run/gm = 490/1,025 = 478 МПа – расчетное сопротивление стали смятию торцевой поверхности; b = b¢f = 20 см – ширина опорного ребра.
Принимаем толщину опорного ребра t = 10 мм, а опорный выступ а = 14 мм <1,5t = 1,5×10 = 15 мм.
Проверка ребра на устойчивость.
Площадь расчетного сечения ребра:
,где
.Радиус инерции сечения ребра
Гибкость ребра
.Условная гибкость
. Коэффициент продольного изгиба при lХ = 1,136 .Проверка опорного ребра на устойчивость:
Расчет катета сварных швов крепления ребра к стенке балки:
По толщине более толстого из свариваемых элементов принимаем катет шва Kf = 5 мм.
2.2.10. Расчет болтового соединения
Сопряжение вспомогательной балки с главной выполняется поэтажно.
При пяти грузах в пролете опорная реакция вспомогательной балки равна
RA = 3,5 (G+P) = 3,5×33,248 = 116,4 кН
Принимаем болты нормальной точности (класс В), класс по прочности – 4,6, диаметром 20 мм. Расчетное сопротивление срезу болтов для принятого класса прочности Rbs = 150 Мпа.
Расчетные усилия, которые может выдержать один болт:
а) на срез
Nbs = Rbs×gb×A×ns,
где Rbs = 150 МПа,
gb = 0,9 – коэффициент условия работы,
ns = 1 – число срезов болта.
А = pd2/4 = 3,142×2,02/4 = 3,14 см2 – расчетная площадь сечения болта
Nbs = 150 ×103× 0,9 × 3,14 × 10-4= 42,39 кН.
б) на смятие
Nb = Rbр ×gb × d ×S tmin,
где gb = 0,9;
Rbр = 690 МПа – расчетное сопротивление на смятие для стали при RUM = 490 МПа
S tmin = 10 мм – толщина стенки балки и ребра.
Nb = 690× 103× 0,9 × 20 ×10-3× 10× 10-3 = 124,2 кН.
Сравнивая результаты, принимаем меньшее Nbs,min = 42,39 кН.
Требуемое количество болтов в соединении
Принимаем 3 болта диаметром 20 мм, диаметр отверстия D=22 мм.
Проверка касательных напряжений в стенке вспомогательной балки с учетом ослабления отверстиями диаметром 22 мм под болты, а также с учетом ослабления сечения балки из-за вырезки полки в стыке, выполняется по формуле:
где Qmax = RA = 93,68 кН
hW = h – 2tf = 39,2 - 2×1,05 = 37,1
a = b/(b-d) = 146/(146 – 22) = 1,18 – коэффициент ослабления сечения
Проверка удовлетворяется.
2.3. Проектирование колонны сплошного сечения
2.3.1. Расчетная длина колонны и сбор нагрузки
НГБ = ОВН - hстр
НГБ = 8,4 – 1,774 = 6,626 м
Заглубление фундамента hф = 0,7 м.
Геометрическая длина колонны
L = НГБ + hф = 7,326 м.
При опирании балок на колонну сверху, колонна рассматривается как шарнирно закрепленная в верхнем конце. Соединение с фундаментом легких колонн в расчете также принимается шарнирным. Поэтому длина колонны определяется при m = 1:
Lef = mL = 1× 7,326 = 7,326 м.
Грузовая площадь Агр = LГLВ = 17,5 × 7 = 122,5 м2.
Сбор нагрузки на колонну
Таблица 6
Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кН | gf | Расчетная нагрузка, кН | |
1 | Временная нагрузка Р = р × Агр = 12 × 122,5 | 1470 | 1,2 | 1764 |
2 | Собственный вес настила и балокG = mngAгр = 151,1 × 10-3×9,81 × 122,5 | 181,58 | 1,05 | 190,66 |
Итого G+P | 1651,58 | 1954,66 |
2.3.2. Подбор сечения колонны
Выполним расчет относительно оси Y, пересекающей полки. Гибкость колонны lу = 89,3. Находим jу = 0,50.
Требуемая площадь сечения колонны Атр = 115,2 см2.
Требуемые радиус инерции и ширина полки
Ширина полки находится из соотношения iY» 0,24bf .
bf = 36 см – принимаем ширину полки, в соответствии с сортаментом прокатной стали.
Высоту стенки hW назначаем так, чтобы удовлетворялось условие h³ bf, hW = 360 мм. Назначив толщину tW = 1,2 см, получим площадь сечения стенки: АW = 43,2 см2. Свес полки:
bef = 0,5(bf – tW) = 0,5(360-12) = 17,4 см.
Предельное значение bef = 17,5 см – находится из условия возможности применения автоматической или полуавтоматической сварки. Т.к. величина свеса полки меньше предельной, условие технологичности сварки выполняется.
Геометрические характеристики сечения.
Площадь сечения:
А = 0,5 (Атр – АW) = 115,2 см2.
Момент инерции:
Радиус инерции:
Гибкость:
Приведенная гибкость:
Коэффициент продольного изгиба:
Включаем в нагрузку вес колонны:Gк = gАLygf = 77× 115,2× 10-4×7,326×1,1×1,05 = 7,5 кН
Полная расчетная нагрузка Gp = 1962,5 кН
Проверка колонны на устойчивость.
Недонапряжение составляет 1,2%.
Проверка предельной гибкости.
lU=180 - 60a =180 – 60 × 0,987 = 120,78
где
Т.к. lY = 89,3 < lU = 120,78, проверка гибкости проходит.
2.3.3. Проверка устойчивости полки и стенки колонны.
Отношение свеса полки к ее толщине:
Наибольшее отношение
при условии выполнения устойчивости полки равно 17,72. Т.к. , устойчивость полок обеспечивается.Проверим устойчивость стенки по условию
. ; ; lUW = 1,2+0,35×l = 1,2+0,35 × 3,65 = 2,5Принимаем 2,3.
30 < 56,2 – устойчивость стенки колонны обеспечена.