МетРама (1209692), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Коэффициент условий работы по [14, табл.6*п.8б] равен:
= 1,05.
Принимаем равнополочный уголок №4 (А= 2,35 см2).
Из таблицы 2.3 для 11 элемента в 1 сечении нормальные напряжения равны:
Поскольку условие выполняется принимается уголок №4. Затяжка получается недонапряжена, но меньше номера уголка нет.
Принимать уголок с таким запасом прочности экономически не выгодно. Для затяжки можно принять и стержневую арматуру А-I. Произведем перерасчет затяжки на стержневую арматуру.
Для А-I в соответствии с [16] расчётное сопротивление арматуры составляет: Ry = 225 МПа. Принимается А-I 28 (А=1,01 см2):
Данный вариант более приемлем по экономическим и прочностным характеристикам. Но проанализировав результаты расчетов, сделан вывод, что в устройстве затяжки нет необходимости. В связи с этим, меняется расчетная схема и результаты расчета. Перерасчет на новую расчетную схему приведен а таблице 2.4.
2.1.7. Расчет соединений
Соединение элементов рам производится по средствам сварки в стык, а опорная часть запроектирована в виде комбинированного соединения, тое есть болтовое и сварочное. Узлы приведены на рисунках 2.12, 2.13 и 2.14.
2.1.7.1. Расчет сварных соединений
Расчет сварных стыковых соединений (рисунок 2.12 – Узел 1 и рисунок 2.13 –Узел 2) сводится к определения электрода, который бы обеспечил сквозной, полный провар, без каверн.
В соответствии с маркой стали – С 245, и максимальной толщиной свариваемых элементов – t=8,4 мм, выбираем марку электрода – Э42, [16, табл.55]. При сварочных работах необходимо вести тщательный контроль качества работ.
Рисунок 2.12 – Узел 1
Рисунок 2.13 – Узел 2
2.1.7.2. Расчет болтового соединения
Базу стойки рамы проектируем в виде опорной плиты. Прикрепление стойки к опорной плите осуществляется угловыми швами. Опорная плита (база) Опорная плита (база) опирается на железобетонный обвязочный пояс и крепится к нему анкерными болтами.
Материал опорной плиты – таль С245, с расчетным сопротивлением Ry = 240 МПа. [16, табл.51*].
Бетон обвязочного пояса класса В15, Rb = 8,5 МПа.
Нагрузки, передаваемые стойкой рамы на опорную плиту: N=23,42 кН; М=6,63 кН∙м (см. табл.2.3).
Требуемая ширина опорной плиты
где bП- расстояние от оси двутавра до центра анкерного болта; с – вылет консоли плиты, принимаемый из условия размещения анкерных болтов.
Длина опорной плиты L определяем из условия [17]:
где Rb,loc – расчетное сопротивление бетона смятию, принимаемое предварительно 1,5Rb=12,75 МПа.
Откуда
Из условия обеспечения минимального вылета консоли опорного листа принимаем L=344 мм. Конструкция базы показана на рисунке 2.14.
Рисунок 2.14 – Узел 3
Геометрические характеристики опорной плиты:
АПЛ=В∙L=30∙34,4=1032 cм2;
Давление передаваемое опорной плитой на бетон (краевые, средние и по грани стойки):
Изгибаемый момент в опорной плите плоскости рамы:
пусть
- консоль с одной стороны,
, тогда:
из плоскости рамы
Требуемая толщина опорного листа:
Принимаем tПЛ=10 мм.
Усилия в анкерных болтах, расположенных в растянутой зоне:
где a – расстояние от центра тяжести эпюры сжатой зоны, до оси стойки рамы; у – расстояние от оси анкерного болта, до центра тяжести эпюры сжатой зоны (рисунок 2.15).
Рисунок 2.15 – К расчету опорной плите и анкерах болтов
Вычисляем длину сжатой зоны:
Тогда
Требуемая площадь сечения одного анкерного болта нетто:
Принимаем анкерный болт диаметром db=20 мм с и
мм2.
Требуемая глубина заделки болта в бетон по формуле:















