Проект (1041451), страница 3
Текст из файла (страница 3)
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=75 МПа – расчетное сопротивление;
-
Расчетные изгибающие моменты:
где Мх – изгибающий момент относительно оси ОX;
Му – изгибающий момент относительно оси ОY;
-
Подбор сечения тавра:
Подбор типоразмера тавра производился методом перебора, то есть брался произвольный тавр, и производились расчеты:
-
На статическую прочность;
2.На устойчивость;
3.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 тавр с параллельными гранями 25 БТ ТУ 14 –2 – 685 - 86 .
-
Проверочный расчет на статическую прочность:
Прочность данного сечения необходимо проверить в двух точках: А, Б
(см. Рис. 7.2.).
Напряжение в точке А:
где
- собственный момент инерции тавра относительно оси ОХ.
- собственный момент инерции тавра относительно оси ОY.
H=245,5 мм – высота тавра;
S=8.8 мм – толщина стенки тавра;
Z0=59.7 мм – координата центра тяжести;
А=4618 мм2 – площадь поперечного сечения.
Статическая прочность в точке А обеспечивается.
Напряжение в точке Б :
где b=200 мм – ширина полки тавра.
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.
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=0.95 – 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-Z0 – 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=0.87 – 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/2 – 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=491.4 кН;
ρ=0.021;
Тип сечения: Тавр.
Материал: ВСт3сп;
Расчетная группа по СНиП: 4-я.
Рис. 7.3. Схема нагружения нижнего пояса главной фермы.
-
Допускаемое напряжение при работе на выносливость:
-
Определение сечения тавра:
Принимаем тавр с параллельными гранями 17.5 БТ2 ТУ 14 –2 – 685 - 86 .Площадь тавра А=2455 мм2;
-
Раскосы.
-
Схема нагружения и исходные данные:
Тип сечения: Труба.
Материал: ВСт3сп;
Расчетная группа по СНиП: 3-я.
Рис. 7.4. Схема нагружения раскосов главной фермы.
Как видно из таблицы 7.1., неизвестно какой раскос имеет самое опасное сочетание нагрузок, поэтому расчет на сопротивление усталости будем производить для всех раскосов.
-
Выбор сечения трубы:
- для раскосов Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8;
Результаты расчета сведены в таблицу 7.1.
Таблица 7.1. Подбор сечения трубы.
| № раскоса | PZ, кН | ρ | γv | [σ], МПа | Aт , мм2 |
| Раскос Р1 | -298.8 | 0.019 | 2.04 | 327 | 914 |
| Раскос Р2 | 253.3 | 0.017 | 1.69 | 272 | 932 |
| Раскос Р3 | -344 | -0.03 | 1.63 | 262 | 1313 |
| Раскос Р4 | 313.8 | -0.13 | 1.53 | 245 | 1281 |
| Раскос Р5 | -283.6 | -0.25 | 1.43 | 230 | 1233 |
| Раскос Р6 | 253.4 | -0.4 | 1.32 | 212 | 1196 |
| Раскос Р7 | -223.3 | -0.59 | 1.20 | 192 | 1163 |
| Раскос Р8 | 193 | -0.84 | 1.07 | 172 | 1122 |
Как видно из таблицы 7.1. требуемая площадь трубы Ат=1313 мм2 (раскос Р3).
- площадь поперечного сечения трубы;
где D – внешний диаметр трубы;
S – толщина стенки трубы;
Выбор размеров трубы производиться методом перебора. Принимаем S=5 мм, D=89 мм.
-
Проверочный расчет общей устойчивости:
Максимальная гибкость сечения:
где
- длина полуволны изогнутой оси стержневого элемента;
- минимальный радиус инерции поперечного сечения;
- минимальный момент инерции поперечного сечения.
Условие устойчивости:
где φ=0.87 – 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: 3-я.
Pz=75.5 кН;
ρ=0.007.
Рис. 7.5. Схема нагружения стоек главной фермы.
-
Выбор сечения трубы:
Выбор размеров трубы производиться методом перебора. Принимаем S=5мм, D=60 мм.
-
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.
Условие устойчивости:
где φ=0.83 – коэффициент понижение допускаемых напряжений (выбирается в зависимости от λmax по СНиП);
Общая устойчивость обеспечивается.
-
Расчет массы главных ферм I – го и II – го варианта.
-
Главная ферма I – го варианта:
-
Верхний пояс:
где
- масса одного погонного метра;
-
Нижний пояс:
где
- масса одного погонного метра;
-
Раскосы:
где
- масса одного погонного метра;
-
Стойки:
где
- масса одного погонного метра;















