Принимаем bf= 26 см, в соответствии с условиями: 18 см <bf< 30tf=60 см.
Проверяем местную устойчивость пояса , при hef=h0 =108 см:
bef/tf < 0,11hef/tw , где hef = h0
, где см; - устойчивость сжатого пояса обеспечена.Окончательно принимаем пояса балки сечением 26 ´2 см, размеры стенки – 106 ´ 1,2 см.
Для подобранного сечения главной балки вычисляем геометрические характеристики:
Момент инерции относительно оси х-х:
= 119102+303264=422366 см4.Момент сопротивления сечения балки относительно оси х-х:
7680 см3Принятое сечение главной балки проверяем на прочность по нормальным напряжениям. Значение сх определяем в зависимости от отношения
= =0,4088 путем интерполяции сх=1,1455 23 кН/см2 ≤ 23 - прочность балки обеспечена.Жёсткость главной балки не проверяем, так как принятая высота сечения:
h=110 см >hmin=105,107см, что гарантирует прогиб в пределах норм.
Место изменения сечения главной балки находится на расстоянии
х=(1/6)∙lГБ =(1/6)·12=2 м=200см.
Определяем внутренние расчетные усилия в месте изменения сечения:
, где х=(1/6)∙ .М1= (
∙200∙(1200-200))/2=107275,5 кН∙см; = ∙(1200/2-200)=429,102кНОпределяем требуемые геометрические характеристики уменьшенного сечения:
,где Rwy - расчетное сопротивление сварного стыкового шва растяжению, Rwy=0,85Ry .
=5487,24 см3; = =301798 см4.Вычисляем ширину уменьшенного пояса, учитывая рекомендации:
bf1 > 1/10h; bf1 > 1/2bf ; bf1 > 18 см.
bf1 > 1 / 10∙110=11см; bf1 > 1/2∙26=13 см; bf1 > 18 см.
Требуемый момент инерции уменьшенных поясов:
=301798-119102=182696 см4.Требуемая площадь сечения уменьшенных поясов:
= =31,326 см2.Ширина уменьшенного пояса:
= =15,66 см. Принимаем 18 см.Окончательные размеры уменьшенного сечения:
h=110 см, hw=106 см, tw=1,2см, bf1=18 см, tf=2 см.
Уточняем значение площади сечения пояса:
Af1 =18∙2= 36 см2.
Вычисляем геометрические характеристики уменьшенного сечения
= =329054 см4; = =5982,8 см3.Проверяем прочность сварного стыкового шва в месте изменения сечения.
= =17,93 кН/см2 < 0,85∙23=19,55 кН/см2.Проверяем прочность балки в месте изменения сечения по приведенным напряжениям от совместного действия М1 и Q1 , предварительно определив
, и Sf1: = =17,279 кН/см2; = =1944 см3; = =2,1126 кН/см2;где
- нормальные напряжения в уровне поясных швов, - касательные напряжения в уровне поясных швов, Sf1- статический момент уменьшенного пояса. ,Прочность балки в месте изменения сечения обеспечена.
Вычисляем статический момент полусечения балки на опоре:
S1 =(bf1tf)
+( ) = (18 ) + =3114,42 см3.Проверка прочности по касательным напряжениям:
= =3,198 кН/см2 < 0,58·23∙1=13,34 кН/см2.Прочность балки на опоре обеспечена.
Сдвигающую силу, приходящуюся на 1 см длины шва определяем:
= =3,99 кН/см.Принимаем электроды Э46,
Rwf=20кН/см2 –расчётное сопротивление срезу по металлу шва,
,Rwz=0,45·36=16,2 кН/см2 – расчетное сопротивление срезу по металлу границы сплавления,
, γwf=γwz=γc=1Для определения опасного сечения углового шва сравниваем произведения:
= =22 кН/см2 - по металлу шва; =1,15·16,2·1=18,63 кН/см2 - по металлу границы сплавления.18,63 кН/см2 < 22 кН/см2.
Опасное сечение проходит по металлу границы сплавления, проверку необходимо выполнять по:
,где n - число швов, n=2 при двустороннем поясном шве.
Задаемся минимальным катетом исходя из толщины свариваемых элементов - kf = 6 мм, и проверяем прочность сварного шва:
3,99 < 2·1,15·0,6·16,2·1=22,356 - прочность шва обеспечена при катете шва kf = 6 мм.
Для рабочих площадок промышленных зданий чаще всего используются пониженное сопряжение балок или сопряжение в одном уровне, при которых передача нагрузки на главные балки происходит не только через другие балки, но и непосредственно через настил, непрерывно опирающийся на верхний сжатый поиск балки и удерживающий балку от потери устойчивости. Таким образом, проверки общей устойчивости балки не требуется, что соответствует требованиям норм п.5.16 [4].