Смекни!
smekni.com

Рабочая площадка промышленного здания (стр. 2 из 5)

По условию прочности в опорном сечении при работе на сдвиг

tw =1 cм > tw = 3/2 * Qmax / (hw *Rs) = 3/2*97*103 / (130*1360) = 0,82 см → условие выполнено.

Rs = 0,58 * Ry= 0,58*2350 = 1360 кг/см2

Так как hw = 1300 мм >1050 мм, то принимаем стенку из толстолистовой стали толщиной tw =10 мм.

Площадь сечения стенки

Aw = hw * tw = 130*1 = 130 см2

5. Требуемая площадь пояса

Afтр = Wxтр / hw - hw * tw / 6 = 13830/130 – 130*1/6 = 84,7 см2

Проверка сечения:

Af, minтр = 0,5 *( Aminтр - Aw ) = 0,5*(298,1-130) = 84,5 см2

Aminтр = 3 * Wxтр / hопт' = 3*15932/145,9 = 327,6 см2

По ГОСТ 82 – 70* принимаем сечение с размерами: tf = 20 мм;

Требования:

а) hw / 5 ≤ bf ≤ hw / 2,5

1300/5 ≤ bf ≤ 1300/2,5

260 мм ≤ bf = 450 мм ≤ 520 мм → условие выполнено.

б) При изменении сечения по ширине

bf≥ 300 мм

bf = 450 мм ≥ 300 мм → условие выполнено.

При изменении сечения по толщине

bf≥ 180 мм

bf = 450 мм ≥ 180 мм → условие выполнено.

в) При изменении сечения по ширине

bf ≤ 30 * √ 2100 / Ry * tf

bf = 450 мм ≤ 30 * √ 2100 / 2350 * 20 = 567 мм → условие выполнено.

г) tf≤ 3 * tw

tf= 20 мм ≤ 3 * 10 = 30 мм → условие выполнено.

д) tf= 20 мм → условие выполнено.

Окончательные размеры основного сечения:

стенка Aw = hw * tw = 130*1 = 130 см2;

пояс Af = tf * bf = 2,0 * 45 = 90,0 см2 > Afтр = 84,7 см2

6. Геометрические характеристики основного сечения

hб = hw + 2 * tf= 130+2*2,0 = 134 см;

Af = 90 см2;

Aw = 130 см2;

А = 2 * Af + Aw = 2*96+148,5 = 310 см2;

Af / Aw = 90 / 130 = 0,692;

Λw = hw / tw * √ Ry / E = 130 / 1*√2350 / (2,1*106) = 4,35

Момент инерции стенки

Iw = tw * hw3 / 12 = 1*1303 / 12 =183 *103см4;

Момент инерции поясов

2 * If = 2*Af * z2 = 2*90*662 = 784*103см4;

z = 0,5 * hw + 0,5 * tf = 0,5*130+0,5*2,0 = 66 см

Момент инерции основного сечения

Iх = Iw+ 2 * If = 183*103+784*103 = 967 * 103 см4;

Момент сопротивления сечения

Wx = Ix / (0,5 * hб) = 967*103 / (0,5*134) = 14430 см3 > Wxтр = 13830 см3.

5.6 Назначение размеров измененного сечения

Ширина измененного сечения

bf ' = (0,5 – 0,6) * bf=(0,5 – 0,6) * 450 = 225 – 270 мм

Принимаем bf ' = 250 мм

Окончательные размеры измененного сечения:

стенка Aw = hw * tw = 130*1 = 130см2;

пояс A’f = tf * bf' = 2,0 * 25 = 50 см2.

Геометрические характеристики сечения

hб = hw + 2 * tf= 130+2*2,0 = 134 см;

Af' = 50 см2;

Aw = 130 см2;

А' = 2 * Af' + Aw = 2*50+130 = 230 см2;

Af' / Aw = 50 / 130 = 0,385;

Статический момент пояса

Sf' = Af' * z = 50*66 = 3300 cм3;

Статический момент половины сечения

S0,5' = Sf' + S0,5*w = Sf' + 0,5 * 0,25 * tw * hw2 = 3300+0,5*0,25*1*1302 = 5410 cм3;

Момент инерции стенки

Iw= tw* hw3 / 12 = 1*1303 / 12 = 183 *103см4;

Момент инерции поясов

2 * I’f= 2*Af'* z2 = 2*50*662 = 436 *103см4;

Момент инерции измененного сечения

Iх’= Iw+ 2 * I’f = 183*103+436*103 = 619 * 103 см4;

Момент сопротивления измененного сечения

Wx = Ix' / (0,5 * hб) = 619*103 / (0,5*134) = 9240 см3.

Таблица 2

Геометрические характеристики сечений

Основное сечение Измененное сечение

5.7 Определение места изменения сечения

Предельный изгибающий момент для измененного сечения в месте стыкового шва пояса

Расчетное сопротивление сварного шва сжатию, растяжению и изгибу по пределу текучести для полуавтоматической сварки и физических методов контроля качества шва Rwy = Ry = 2350 кг/см2 (по таблице 3 СНиП II – 23 – 81*).

[M] = Rwy * Wx' = 2350*9240 = 217*105 кг*см = 217 т*м

По эпюре изгибающих моментов (пункт 5.1) определяем, что сечения с изгибающим моментом М = 235 т*м находятся во II и V отсеках.

Положение сечений с М = 235 кг*м относительно опор А и В

МI = ( RA – 0,5 * P ) * Xлев - P *( Xлев – a) = [M] →

→ Xлев = ( [M] – Ра )/ 1,5 * P = (217- 38,8*1,9)/ (1,5*38,8) = 2,46м

Так как нагрузка симметричная, то Xлев = Xпр = 2,46 м.

Сечения отстоят от ближайших ребер на

|2,46 – 1,90|= 0,56 м = 56 см > 10 * tw = 10*1 = 10 см → прочность обеспечена.

5.8 Проверки принятых сечений

5.8.1. По I группе предельных состояний

а) Проверка прочности основного сечения по нормальным напряжениям в месте действия максимального момента

σ = Mmax / ( Wx * γc ) = 332*105/(14430*1,0) = 2320 кг/см2 < Ry = 2350 кг/см2 → прочность обеспечена

б) Проверка прочности измененного сечения по касательным напряжениям на опоре

τ = 1,5 * Qmax / ( tw * hw ) = 1,5*97*103 / (1,0*130) = 1119 кг/см2 < Rs = 1360 кг/см2 → прочность обеспечена.

в) Проверка прочности измененного сечения по приведенным напряжениям в месте изменения сечения

σ = M * 0,5 * hw / Ix' = 217*105* 0,5*130 / (619*103) = 2280 кг/см2

τ = Qx = х лев / ( tw * hw ) = 58,2*103 / (1*130) = 432 кг/см2

σпр = √ σ2 + 3 *τ2 = √ 22802+4322 = 2350 кг/см2 < 1,15 * Ry * γc = 1,15*2350*1,0 = 2700 кг/см2 → → прочность обеспечена

г) Проверка общей устойчивости балки

Согласно пункту 5.16 СНиП II – 23 – 81* : lef = a = 190 см;

b = bf' = 25 см;

t = tf' = 2 см;

h = 2* z = 2*66 = 132 см.

Расчетное сопротивление материала Ry = 2350 кг/см2.

lef / b ≤ ( 0,41 + 0,0032*b / t + ( 0,73 – 0,016 * b / t ) * b / h ) * √ Е / Ry

190/25 = 7,6 < (0,41+0,0032*25/2+(0,73-0,016*25/2)*25/132)*√2,1*106/2350 = 16,4 → общая устойчивость обеспечена

5.8.2. По II группе предельных состояний по деформативности при нормальных условиях эксплуатации

Коэффициент, учитывающий уменьшение жесткости балки вследствие перемены сечения, 0,9.

f / L = 0,1 *Mнmax * L / ( 0,9 * E * Ix) = 0,1 *Mmax * L / ( 0,9 * E * Ix) * qн / q =

= 0,1*332*105*11.2*102 / (0,9*2,1*106*967*103) * 5.61/6.68 = 1/588 < [ f / l ] = 1/400 → прочность обеспечена

5.9 Проверки местной устойчивости

5.9.1. Проверка местной устойчивости пояса

bef / tf ≤ 0,5 * √ E / Ry

Величина неокаймленного свеса

bef = 0,5*(45-1) = 22 см

22 / 2,0 = 11 < 0,5*√ 2,1*106 / 2350 = 14,9 → устойчивость пояса обеспечена

5.9.2. Проверка местной устойчивости стенки

а) Расстановка ребер жесткости

Предусматриваем парные поперечные (вертикальные) ребра в местах опирания балок настила и на опорах.

Так как λw = 4,35 > 3,2 , то согласно пункту 7.10 СНиП II – 23 – 81*, расстояние между ребрами

а = 190 (180) см < 2 * hef = 2*130 = 260 см → условие выполнено.

б) Определение размеров промежуточных ребер по СНиП II – 23 – 81*

Требуемая ширина

bhтр = hef/30 + 40 = 1300/30+40 = 83.3 мм

Принимаем bh=90 мм > bhтр=83.3 мм

Требуемая толщина ребра

tsтр = 2 * bh * √ Ry / E = 2*90*√ 2350 / (2,1*106) = 6,02 мм

Тогда bh х ts = 90 х 7 мм

Так как принято сопряжение на одном уровне, то размеры ребра : bh = 110 мм;

ts = 10 мм.

Принимаем bh х ts = 110 х 10 мм.

в) Проверка местной устойчивости стенки

Так как λw = 4,35 > 3,5, то проверяем местную устойчивость.

1. Проверка устойчивости стенки в I отсеке

При а/ hef=190(180)/130=1.46(1,38)>1 расчётная длина lротс= hef=130см

Так как во I отсеке сечение балки не меняется, то вычисляем изгибающий момент М и поперечную силу Q на расстоянии Х1 = а – hw / 2 = 1,8 – 0,5*1,30 = 1,15м.

Поперечная сила

Qх = = 97 т

Изгибающий момент

Мх =1,15 = ( RA – P / 2 ) * Х1 = Qmax * x1 = 97*1,15 = 111,5 тм

Нормальное напряжение

σ = Mх =1,15 * 0,5 * hw / Ix' = 111,5*105* 0,5*130 / (619*103) = 1171 кг/см2

Касательное напряжение

τ = Qx = 1,155 / ( tw * hw ) = 97*103 / (1,1*130) = 746 кг/см2

Нормальное критическое напряжение для I отсека

Ccr = 30,0 (по таблице 21 СНиП II – 23 – 81*).

σcr = Ccr *Ry / λw2 = 30,0*2350 / 4,352 = 3730 кг/см2

Касательное критическое напряжение для I отсека

Отношение большей стороны отсека к меньшей μ = a / hw = 180/130 = 1,38.

Меньшая из сторон отсека d = hw =130 см.

λef= d / tw * √ Ry / E = 130/1*√2350/(2,1*106) = 4,35

τсr= 10,3 * ( 1 + 0,76 / μ2 ) * Rs / λef2 = 10,3*(1+0,76 / 1,382)*1360 / 4,352 = 1035 кг/см2

Проверка устойчивости

√ ( σ / σcr)2 + ( τ / τcr )2 = √ ( 1171 / 3730)2 + ( 746 /1035 )2 = 0,786 < γс = 1 → местная устойчивость в I отсеке обеспечена.

2. Проверка устойчивости стенки во II отсеке