Mo1=1.4∙227∙0.8522=271 тм.
Mo2=1.4∙590∙0.8522=704 тм.
Mo3=1.4∙953∙0.8522=1137 тм.
Nwн0-н1=
Nwн1-н2=
Nwн3-н4=
2.2.3 Определение усилий в верхнем поясе.
Mo1=1.4∙166∙0.61=142 тм.
Mo2=1.4∙409∙0.61=349 тм.
Mo3=1.4∙529∙0.16=452 тм.
Nwв0-в1=
Nwв1-в2=
Nwв3-в4=
2.3.1 Подбор сечения элементов главной фермы.
Подбор элементов главной фермы производим в табличной форме:
2.3.2 Подбор сечения элементов связей верхнего пояса.
Максимальное усилие, возникающие в нижнем поясе N=38.945 т.
Геометрические характеристики сечении (2х№24):
А=61.2 см2; Ix=5800 см2; Iy=3066 см2; ix=9.735 см; ix=7.078 см;
2.3.3 Подбор сечения элементов связей нижнего пояса.
Максимальное усилие, возникающие в нижнем поясе N=98.017 т.
Геометрические характеристики сечении (2х└160х100х12):
А=60.08 см2; Ix=1568 см2; Iy=1490 см2; ix=5.1 см; ix=4.98 см;
Расстояние от нулевой точки эпюры моментов до заделки определяется по формуле:
Усилия от ветровой нагрузки, передающиеся в верхние узлы портальной рамы:
Характерные ординаты эпюры изгибающих моментов в ногах рамы:
Нормативные значения нормальных сил в опорных раскосах:
Расчетные усилия в элементах портального заполнения:
Дополнительные усилия, передаваемые с ног портальной рамы на пояса главных ферм:
Расчетный изгибающий момент для проверок раскоса:
=1.1∙(-116.42)+0.8∙1.13∙1.32∙(-346.56)+0.5∙1.4∙38.4=-517.7 тс
77.4 кг/см2<516 кг/см2=>
2723 кг/см2<3195 кг/см2 => условие выполнено
2.4.3 Проверка на устойчивость.
1542.6 кг/см2<1629 кг/см2 => условие выполнено
2.5. Расчет и конструирование узлов.
Раскос Н2-В1:
Раскос Н2-В3: