SEVASTEE (1041248), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Z0 – координаты центра тяжести швеллера;
Н – высота швеллера;
b – ширина полки швеллера.
Рис. 5.2. Расчетная схема поперечного сечения верхнего пояса.
-
Допускаемые напряжения при статическом нагружении:
где [σ]р – допускаемое напряжение при растяжении;
m=1.1 – коэффициент неполноты расчета (учитывает влияние горизонтальной фермы);
Ryn=250 МПа – нормативные сопротивление при растяжении;
γm=1.05 – коэффициент надежности по материалу.
где [σ]с – допускаемое напряжение при сжатии;
Run=370 МПа – нормативные сопротивление при сжатии.
-
Допускаемое напряжение при работе на выносливость:
где α – коэффициент учитывающий число циклов нагружения (n=106);
γv – коэффициент учитывающий асимметрию цикла нагружения;
Rv=36 МПа – расчетное сопротивление;
-
Расчетные изгибающие моменты:
где Мх – изгибающий момент относительно оси ОX;
Му – изгибающий момент относительно оси ОY;
-
Подбор типоразмера швеллера:
Подбор типоразмера швеллера производился методом перебора, то есть брался произвольный швеллер и производились расчеты:
-
На статическую прочность;
-
На устойчивость;
-
На сопротивление усталости.
Если требования хотя бы одного из расчета не выполнялись, то брался следующий типоразмер швеллера и расчеты производились заново, до тех пор, пока не выполнялись условия всех расчетов.
Принимаем швеллер №16 ГОСТ 8240-80.
-
Проверочный расчет на статическую прочность:
Прочность данного сечения необходимо проверить в двух точках: А, Б
(см. Рис. 5.2.).
Момент инерции поперечного сечения относительно оси ОХ:
где
- собственный момент инерции швеллера относительно оси ОХ.
Момент инерции поперечного сечения относительно оси ОY:
где
- собственный момент инерции швеллера относительно оси ОY;
Z0=18 мм – координата центра тяжести швеллера;
Площадь поперечного сечения:
Напряжение в точке А:
где YA=H/2=160/2=80 мм – координата точки А по оси Y;
ХА=b+5=64+5=69 мм – координата точки А по оси Х;
Статическая прочность в точке А обеспечивается.
Напряжение в точке Б:
где YБ=Н/2=160/2=80 мм – координата точки Б по оси Y;
ХБ=ХА==69 мм – координата точки Б по оси Х;
Знак минус означает, что действующее напряжение – сжимающее. Статическая прочность в точке Б обеспечивается.
Заключение:
Статическая прочность обеспечивается во всех точках сечения.
-
Проверочный расчет общей устойчивости:
Максимальная гибкость сечения:
где
- длина полуволны изогнутой оси стержневого элемента;
μ=1 – коэффициент Элейра (учитывает тип закрепления стержневого элемента);
- минимальный радиус инерции поперечного сечения;
- минимальный момент инерции поперечного сечения.
Гибкость одного швеллера:
где
- минимальный радиус инерции одного швеллера;
Расчетная гибкость сечения:
Условие устойчивости:
В случаи, когда на поперечное сечение действует два изгибающих момента необходимо произвести две проверки устойчивости:
-
В плоскости действия максимального изгибающего момента МХ;
-
В случаи совместного действия изгибающих моментов МХ и МY.
В плоскости действия максимального изгибающего момента МХ:
где φу=0.48 – коэффициент понижение допускаемых напряжений (выбирается в зависимости от λmax по СНиП);
- коэффициент учитывающий влияния изгибающего момента МХ на устойчивость;
α=0.6 – коэффициент учитывающий тип поперечного сечения;
- относительный эксцентриситет (коэффициент показывающий, как работает стержневой элемент, как балка или стойка);
-момент сопротивления изгибу поперечного сечения относительно оси OX;
Ymax=Н/2=160/2=80 мм – максимальная координата поперечного сечения по оси ОY;
Общая устойчивость в плоскости действия максимального изгибающего момента Мх обеспечивается.
В случаи совместного действия изгибающих моментов МХ и МY:
где φxу – коэффициент учитывающий влияния двух изгибающих моментов МХ и МY на устойчивость;
φ/у=0.44 – коэффициент понижение допускаемых напряжений (выбирается в зависимости от λmax и mу по СНиП);
- коэффициент учитывающей влияния изгибающего момента МY на устойчивость;
- относительный эксцентриситет (коэффициент показывающий, как работает стержневой элемент, как балка или стойка);
-момент сопротивления изгибу поперечного сечения относительно оси OY;
Xmax=b+5 – максимальная координата поперечного сечения по оси ОX;
Общая устойчивость в случаи совместного действия изгибающих моментов Мх и МY обеспечивается.
Заключение:
Общая устойчивость стержневого элемента обеспечивается.
-
Проверочный расчет на сопротивление усталости.
Условие прочности:
Заключение:
Сопротивление усталости обеспечивается.
-
Нижний пояс.
-
Схема нагружения и исходные данные:
PZ=244.8 кН;
ρ=0.046;
Тип сечения: Два уголка.
Материал: ВСт3сп;
Расчетная группа по СНиП: 7-я.
Рис. 5.3. Схема нагружения нижнего пояса главной фермы.
-
Допускаемое напряжение при работе на выносливость:
-
Определение типоразмера уголка :
- требуемая площадь одного уголка;
Выбираем уголок №7.5 ГОСТ 8509-57. Площадь уголка Ау=1150 мм2;
-
Раскосы.
-
Схема нагружения и исходные данные:
Тип сечения: Два уголка.
Материал: ВСт3сп;
Расчетная группа по СНиП: 7-я.
Рис. 5.4. Схема нагружения раскосов главной фермы.
Как видно из таблицы 5.4., неизвестно какой раскос имеет самое опасное сочетание нагрузок, поэтому расчет на сопротивление усталости будем производит для всех раскосов.
-
Выбор типоразмера уголка:
- для раскосов Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8;
- требуемая площадь одного уголка;
Результаты расчета сведены в таблицу 5.5.
Таблица 5.5. Подбор типоразмера уголка.
| № раскоса | PZ, кН | ρ | γv | [σ], МПа | Aт у, мм2 |
| Раскос Р1 | -73.5 | 0.056 | 2.12 | 136 | 270 |
| Раскос Р2 | 64.5 | 0.051 | 1.74 | 112 | 288 |
| Раскос Р3 | -83.5 | -0.02 | 1.64 | 105 | 398 |
| Раскос Р4 | 76.1 | -0.11 | 1.55 | 100 | 381 |
| Раскос Р5 | -68.6 | -0.24 | 1.44 | 92 | 373 |
| Раскос Р6 | 61.1 | -0.39 | 1.32 | 85 | 360 |
| Раскос Р7 | -53.6 | -0.58 | 1.2 | 77 | 348 |
| Раскос Р8 | 46.2 | -0.84 | 1.07 | 69 | 335 |
Как видно из таблицы 5.5 требуемая площадь уголка Ау=398 мм2 (раскос Р3).
Выбираем уголок №5.6 ГОСТ 8509-57. Площадь уголка Ау=438 мм2;
-
Проверочный расчет общей устойчивости:
Максимальная гибкость:
где
- длина полуволны изогнутой оси стержневого элемента;
μ=1 – коэффициент Элейра (учитывает тип закрепления стержневого элемента);
- минимальный радиус инерции поперечного сечения;
- минимальный момент инерции поперечного сечения.
- площадь поперечного сечения раскоса;
- минимальный собственный момент инерции уголка.
Z0=15.2 – координата центра тяжести уголка;
Условие устойчивости:
где φ=0.52 – коэффициент понижение допускаемых напряжений (выбирается в зависимости от λmax по СНиП);
Общая устойчивость обеспечивается.
-
Стойки:
-
Схема нагружения и исходные данные:
Материал: ВСт3сп;
Расчетная группа по СНиП: 7-я.
Pz=38.1 кН;
ρ=0.016.
Рис. 5.5. Схема нагружения стоек главной фермы.
-
Выбор типоразмера уголка:
- требуемая площадь одного уголка;
Согласно расчетам подходит уголок №3.6, но согласно технологическим рекомендациям надо выбирать уголок не меньше №5, поэтому выбираем уголок №5 ГОСТ 8509-57. Площадь уголка Ау=296 мм2;
-
Проверочный расчет общей устойчивости:
Максимальная гибкость:















