Расчет и конструирование несущих конструкций одноэтажного промышленного здания
Рефераты >> Строительство >> Расчет и конструирование несущих конструкций одноэтажного промышленного здания

; М = (247·12/1000 +1,8)1,4·302 = 6002,64 кг.

Мк = ((1164,96·6/0,3)1,6 + (3202,95·18/0,5))7850·10-3/240 = 8385,12 кг

Таблица 1.2 Сравнение вариантов

Вид конструктивного эл-та

Вариант 1 (шаг рам 6 м)

Вариант 2 (шаг рам 12 м)

Вес эл-та,

кН

Кол-во,

шт.

Вес всех эл-тов,

кН

Расход стали, кг/м2

Вес эл-та,

кН

Кол-во,

шт.

Вес всех эл-тов,

кН

Расход

стали,

кг/м2

Подкрановые

балки

22,392

48

1074,816

24,88

76,752

24

1842,048

42,6

Фермы

41,3532

25

1033,83

23,93

60,0264

13

780,3432

18,06

Колонны

44,2481

50

2212,405

51,21

83,8512

26

2180,132

50,47

Итого

 

123

 

100,02

 

63

 

111,17

По экономическим соображениям для дальнейшей разработки принимаем 1-ый вариант.

2. РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ КАРКАСА ЗДАНИЯ

2.1 Нагрузки, действующие на раму

2.1.1 Постоянная нагрузка

Равномерно-распределенная нагрузка от веса покрытия, приложенная к ригелю рамы, = 1,1152·6 = 6,69 кН/м

Рис.2.1.Схема постоянной нагрузки

2.1.2 Снеговая нагрузка

Равномерно распределенная расчетная снеговая нагрузка, приложенная к ригелю рамы,

1,5·1·1,6·6 = 14,4 кН/м

2.1.3 Ветровая нагрузка

qeq = w0 k eq cegf b = 0,38·0,755·0,8·1,4·6 = 1,93 кН/м.

се3 = - 0,58 при b/ℓ = 144/30 = 4,8>2, h1/ℓ = 27/30 = = 0,9

qeq = w0 k eq ce3gf b = 0,38·0,755·0,58·1,4·6 = 1,4 кН/м.

W = w0 kтDН0 cegf b = 0,38 ((0,94 +0,891)/2)·(27 –

-23,4)0,8·1,4·6 = 8,42 кН. W = Wce3 /ce = 8,42·0,58/0,8 = 6,1 кН.

2.1.4 Нагрузка от мостовых кранов

1,1·0,95(400(1 + 0,867 + 0,475 + 0,342) +1,1·22,392 + 1,1·1,5·1,5·6 = 1161,39 кН Рис.2.2. Схема ветровой нагрузки

Рис.2.3. Схема определения вертикальной крановой нагрузки

F¢к = (9,8Q +Qк)/n – Fк = (9,8·80 + +1300)/4 – 400 = 121 кН.

Dmin = 1,1·0,95·121(1+0,867 +0,475 + +0,342) + 1,1·22,392 + 1,1·1,5·1,5·6 = =378,86 кН.

ек =1161,39·0,75 = =871,04 кНм.

ек = 378,86·0,75 = =284,15 кНм.

Расчетная горизонтальная сила

Рис.2.4. Схема нагрузки от мостовых кранов

·80 +380)/4 = 14,55 кН.

14,55·2,684 = 40,81 кН.

2.2 Статический расчет поперечной рамы

Расчет выполняется на ЭВМ. Результаты расчета сведены в таблицу 2.1.

3. РАСЧЕТ ВНЕЦЕНТРЕННО-СЖАТОЙ КОЛОННЫ РАМЫ

3.1 Выбор невыгоднейших расчетных усилий в колонне рамы

Для верхней части колонны (сечение 1-1): М1 = -392,403 кНм, N1 = -294,75 кН; (сечение 2-2): М2 = -339,242 кНм, N2 = -543,65 кН, М2 = -339,242 кНм.

Для нижней части колонны (сечение 3-3): N1 = -1510,65 кН, М1 = -769,43 кНм; (сечение 4-4): N2 = -2086,61 кН, М2 = 688,1521 кНм.

Соотношение жесткостей верхней и нижней частей колонны ; материал колонны – сталь марки С245. Бетон фундамента марки М100.

3.2 Определение расчетных длин колонны в плоскости рамы

5,4/18,6 = 0,29< 0,6; -2086,61/ (-294,75) = 7,08 > 3, Þ

Для нижней части колонны lx1 = 2·1860 = 3720 см.

Для верхней части колонны lx2 = 3·540 = 1620 см.

3.3 Определение расчетных длин колонны из плоскости рамы

1860 см;

540 – 125 = 415 см.

3.4 Расчет верхней части колонны

Сечение верхней части колонны принимаем в виде сварного двутавра высотой hB = 450 мм. Для симметричного двутавра ; 0,35·45 = =15,75 см; (1620/18,9) Ö (24/ 20600) = 2,9; =39240,3/ (294,75·0,35·45) = 8,45. Принимаем , тогда 4; 1,34·8,45 = 11,34; 0,106, Þ Атр = 294,75/(0,106·24) = 115,9 см2 Компоновка сечения: ·1,2 = 42,6 см

Из условия местной устойчивости:

68,85 и 42,6/68,85 = 0,62 см.


Страница: