Подвесное подъемно-транспортное оборудование отсутствует.
П.2.3.2 Нагрузки
А. Постоянная нагрузка.
Нагрузка от собственного веса конструкции покрытия подсчитывается в табл. «Нагрузки от 1 м2 покрытия».
Собственный вес фермы 4фБС-11IV пролетом 24 м 142 кН. Расчетная погонная нагрузка с αf =1,1:
qф =1,1 ∙ 142/24 = 6,5 кН/м
Б. Временная снеговая нагрузка.
Расчетная снеговая нагрузка для г. Арзамас: Sч = 1,8 кН/м2
Нормативная нагрузка: So = Sч ∙ 0,7 = 1,8 ∙0,7 = 1,26 кН/м2
αf = 1,4 – коэффициент надежности по нагрузке;
µ = 1,0 – коэффициент перехода отвеса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие;
тогда: Рсн = αf ∙ So ∙ µ = 1,4 ∙ 1,26 ∙ 1,0 = 1,764 кН/м2.
П.2.3.3 Расчетная схема фермы
Конечные элементы при опорных участках приняты условно высотой h=880 мм, равной высоте опорной части фермы. Ширина всех элементов в=280мм. Нижний пояс высотой h = 340 мм, верхний пояс h = 300 мм. Стойки h = 300 мм с «вутами», которые заменяются на жесткие вставки е = 300 мм.
Рис. П.2.9. Расчетная схема фермы
1…26 – номера узлов 1…37 – конечные элементы
П.2.3.4 Схемы загружений фермы
Первая схема.
Ферма загружается постоянной нагрузкой, которая передается от покрытия через ребра плит в узлы верхнего пояса. В тех же узлах условно прикладывается и нагрузка от собственного веса фермы.
Сосредоточенные узловые силы:
Рi = αn(q ∙es + qф) ∙ в,
где i– номера дров;
αn = 0,95 – коэффициент надежности по назначению;
es и в – соответственно шаг ферм и ширина панели (м).
Р13 = Р15 = Р17 = Р19 = Р21 = Р23 = Р25 =
= 0,95 (5,05 ∙ 6 + 6,5) ∙3,0 = 104,88 кН (10,49 тс).
Рис. П.2.10. Загружение фермы постоянной нагрузкой (1 схема).
Вторая схема. Равномерная снеговая нагрузка на левой половине фермы.
Р13 = Р15 = Р17 = αn∙ αf∙ So ∙ µ ∙ es ∙ в = 0,95 ∙ 1,4 ∙ 1,26 ∙1,0 ∙ 6,0 ∙ 3,0 = 30,16 кН (3,02 т.с.).
Р19 = 0,5; Р17 = 0,5 ∙ 30,16 = 15,08 кН (1,51 т.с.)
Третья схема.
Равномерная снеговая нагрузка на правой половине фермы.
Р19 = 15,08 кН; Р21 = Р23 = Р25 = 30,16 кН
Рис. П.2.11. Вторая (А) и третья (Б) схемы загружений.
Четвертая схема. Треугольная снеговая нагрузка слева.
Р13 = 0,95 ∙ 1,4 ∙ 1,26 ∙ 1,5 ∙ 6,0 ∙ 3,0 = 45,25 кН = 4,53 т.с.;
Р15 = 0,95 ∙ 1,4 ∙ 1,26 ∙ 1∙ 6,0 ∙ 3,0 = 30,16 кН = 3,02 т.с.;
Р17 = 0,95 ∙ 1,4 ∙ 1,26 ∙ 0,5∙ 6,0 ∙ 3,0 = 15,0,8 кН = 1,51 т.с.;
Р19 = 0,95 ∙ 1,4 ∙ 1,26 ∙( 0,5∙ 0,26) ∙ 6,0 ∙ 3,0/2 = 3,77/2 кН = 0,377/2 т.с. =
= 0,19 т.с.
Пятая схема. Треугольная снеговая нагрузка справа.
Р19 = 1,9 кН = 0,19 т.с.; Р21 = 15,08 кН = 1,51 т.с.;
Р23 = 30,16 кН = 3,02 т.с.; Р25 = 45,25 кН = 4,53 т.с.
Рис. П.2.12. Четвертая (А) и пятая (Б) схемы загружений.
П. 2.3.5 Расчет нижнего пояса
Согласно расчёту на ЭВМ, приведённого в таблице усилий и напряжений элементов, наиболее неблагоприятные усилия действуют в элементе 2, сечении 1. Эти усилия возникают от действия первого (постоянная нагрузка), третьего (снег справа) и четвёртого (треуг. снег слева) вариантов загружений одновременно.
Вид нагрузки | N, TC | M, TC∙M | N, kH | M, kH |
1. Постоянная | 86,15 | 4,60 | 844,27 | 45,08 |
2. Снег слева | 15,46 | 0,25 | 151,51 | 2,45 |
3. Снег справа | 6,39 | 0,16 | 62,62 | 1,57 |
4. Треуг. снег слева | 14,52 | 0,34 | 142,30 | 3,33 |
5. Треуг. снег справа | 4,15 | 0,10 | 40,67 | 0,98 |
Перевод усилий: 1ТС = 9,8кН; 1ТС∙М = 9,8кН∙м.
MaxN = 844, 27 + 62, 62 + 142, 3 = 1049, 19 kH;
MaxM = 45, 08 + 1, 57 + 3, 33 = 49, 98 kH∙м.
Усилие от нормативных нагрузок:
а). От постоянной и полной снеговой
N = 844, 27 / 1, 15 + (62, 62 + 142, 3) / 1, 4 = 880, 52 kH;
M = 45, 08 / 1, 15 + (1, 57 + 3, 33) / 1, 4 = 42, 7 kH∙м;
б). От постоянной и длительной части снеговой
Nnl = 844, 27 / 1, 15 + (62, 62 + 142, 3) ∙ 0, 3 /1, 4 = 778, 06 kH;
Mnl = 45, 08 / 1, 15 + (1, 57 + 3, 33) ∙ 0, 3 / 1, 4 = 40, 25 kH∙м,
где 1,15 и 1,4 – коэффициенты надёжности по нагрузке, соответственно для постоянной и снеговой;
0,3 – коэффициент длительности снеговой нагрузки для ІІІ снегового района.
Расчёт прочности.
Исходные данные: размеры сечения b = 280 мм; h = 340 мм; a = a' = 50 мм; бетон тяжёлый класса В40 (Rbn = 29 мПа, Rbn,l = 2, 1 мПа, Eb = 32, 5 * 103 мПа), подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении. Продольная напрягаемая арматура класса А-ІV (Rs = 510 мПа, Rsn = 590 мПа, Es = 19 * 104 мПа). Натяжение арматуры осуществляется механическим способом на упоры стенда.
Эксцентриситет продольного усилия относительно центра тяжести сечения:
еo = M / N =
= 48 мм;е' = еo + h/2 - a' = 48 + 340/2 – 50 = 168 мм;
ho = h – a = 340 - 50 = 290 мм.
По длине нижнего пояса изгибающий момент меняет знак, поэтому армирование принимается симметричным.
Т. к. h – a' = 290 - 50 = 240 мм > е' = 168 мм, площадь сечения арматуры определяем по формуле:
Asp = Asp' =
= = 1200, 05 мм2,где jsb = η = 1, 2 – коэффициент условий работы арматуры класса А-ІV.
Принимаем (4 ø25 + 2 ø22) А-ІV с Asp,tot = 2723 мм2, что больше
Asp = 1200, 05 * 2 = 2400, 1 мм2 (+11, 9%).
Рис. п.2.12. Схема расположения арматуры в нижнем поясе фермы.
Проверим прочность нижнего пояса с учётом фактического расположения арматуры из условия:
N ∙ e1 ≤ jsb ∙ Rs ∙Ssp,
где e1 = eо + h/2 - a' = 48 + 340/2 -50 = 168 мм – расстояние от силы N до оси, перпендикулярной направлению эксцентриситета и проходящей через центр тяжести наименее растянутого ряда арматуры;
Ssp – статический момент площади сечения всей напрягаемой арматуры относительной той же оси.
Ssp = Asp,tot ∙ (h/2 - a') = 2723 ∙ (340/2 -50) =326760 мм3.
jsb ∙ Rs ∙Ssp = 1, 2 ∙ 510 ∙ 326760 = 199, 98 ∙ 106 Н ∙ мм > N ∙ e1 =
= 1049, 19 ∙ 103 ∙ 168 = 176, 26 ∙106 Н ∙ мм.
Прочность сечения обеспечена.
П. 2.3.6 Расчёт верхнего пояса
Верхний пояс фермы работает на внецентренное сжатие. Исходные данные: b = 280 мм, h = 300 мм, а = а' = 40 мм; ho = h – a = 300 - 40 = 260 мм. Бетон тяжёлый класса B40 (Rb = 22 мПа, Eb = 32, 5 * 103 мПа); влажность W ≤ 75%; jb2 = 0, 9; арматура класса А-ІІІ (Rs = Rse = 365 мПа), σse,u = 500 мПа.
Усилие в элементе 13 (сечение 1) верхнего пояса от расчётных нагрузок приведены в таблице по результатам расчёта на ЭВМ.
Вид нагрузки | N, TC | M, TC*M | N, kH | M, kH |
1. Постоянная | 94,45 | 2,96 | 925,61 | 29,01 |
2. Снег слева | 17,12 | 0,13 | 167,78 | 1,27 |
3. Снег справа | 7,06 | 0,25 | 69,19 | 2,45 |
4. Треуг. снег слева | 16,10 | 0,22 | 157,78 | 2,16 |
5. Треуг. снег справа | 4,59 | 0,17 | 44,98 | 1,67 |
Max N = 925, 61 + 69, 19 + 167, 78 = 1162, 58 kH;
MaxM = 29, 01 + 2, 45 + 1, 27 = 32, 73 kH∙м.
Усилие от постоянной и длительно действующей части временной нагрузки:
Nnl = 925, 61 + (69, 19 + 167, 78) ∙ 0, 3 = 996, 7 kH;
Mnl = 29, 01 + (2, 45 + 1, 27) ∙ 0, 3 = 30, 13 kH*м,
где 1, 15 и 1, 4 – коэффициенты длительности снеговой нагрузки, соответственно для постоянной и;
0,3 – коэффициент длительности снеговой нагрузки для ІІІ снегового района.
Эксцентриситет продольного усилия относительно центра тяжести сечения:
е0 = M / N =
= 28 мм.Величина случайного эксцентриситета:
еа = l / 600 = 3220 / 600 = 5, 4 мм. или
еа = l / 30 = 300 / 30 = 10 мм.
Т. к. еo = 28 мм > еа = 10 мм, то для дальнейшего расчёта принимаем еo = 28 мм.
Расчётная длина еo элемента фермы при еo = 28 мм < h/8 = 300 / 8 = 37,5 мм:
еo = 0,9 ∙ 3220 = 2898 мм.
Н∙мм. Н∙мм.,где (ho – a’) / 2 = (260 – 40) / 2 = 110 мм.
Т.п. ео / h = 2898 / 300 = 9,66 > 4, расчет производим с учетом прогиба сжатого элемента.
Для этого определим:
αе = 1 + β М1е / М1 = 1 + 1 ∙ 109,7 / 127,9 = 1,86);
(здесь β = 1,0 для тяжелого бетона);
δе = ео / h = 28 / 300 = 0,093:
δе,min = 0,5 – 0,01 ∙ eo / h – 0,01 ∙ Rв ∙ λв2 =
= 0,5 – 0,001 ∙ 2898 / 300 – 0,001 ∙ 22 ∙0,9 = 0,205.
Т.к. δе,min = 0,205 > δе = 0,093, то для расчета принимаем δе = δе,min = 0,205.
Задаваемая коэффициентом армирования µ = 0,020;
µα = µEs / Eв = 0,020 ∙ 2 ∙ 105 / 325 ∙ 104 = 0,122.
Условная критическая сила
Коэффициент η определим по формуле:
мм.Граничная относительная высота сжатой зоны бетона определяется по формуле:
ξR=
где w = 0,85 – 0,08 Rв ∙ αв2 = 0,85 – 0,008 ∙ 22 ∙ 0,9 = 0,69.