проект на тему заправочно-нейтрализационная станция в г.Углегорске Амурской области (1219578), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Максимальные расчетные усилия в верхнем поясе стропильной фермы составляют:
N= 6925,3 кН
M= 70,03 кН
Сталь принята С345-3. При толщине проката 2-10 мм - Ry=33,5 кН/см2. При толщине проката 11-20 мм - Ry=31,5 кН/см2. При толщине проката 21-40 мм - Ry=30,0 кН/см2.
Сечение верхнего пояса тавровое сварное. Расчет характеристик сложного сечения выполнен при помощи программного комплекса SCAD office, подпрограмма «Конструктор сечений»
Рисунок 2.11 Расчетное сечение верхнего пояса: -580х40; -260х28
Требуемая площадь сечения элементов из условия прочности определяется по формуле:
(2.9)
Требуемая площадь сечения элементов из условия устойчивости определяется по формуле:
(2.10)
Геометрические характеристики сечения В1 приведены на рисунке 2.12.
Рисунок 2.12 Геометрические характеристики сечения В1
Расчет сжато-изгибаемых элементов осуществляется по формуле:
(2.11)
где N- продольная сила, кг;
А- площадь поперечного сечения элемента, см2;
φ- коэффициент продольного изгиба;
γс- коэффициент условия работы;
момент сопротивления сечения;
Ry- расчётное сопротивление стали.
Сталь принята С345-3. При толщине проката 21-40 мм - Ry=30,0 кН/см2.
Расчетная гибкость элемента, перпендикулярная оси х-х определяется по формуле:
(2.12)
Расчетная гибкость элемента, перпендикулярная оси y-y определяется по формуле:
(2.13)
где
- расчётная, условная длина, см;
- радиусы инерции сечения относительно осей соответственно х-х и y-y.
Расчетная гибкость элемента, перпендикулярная оси х-х определяется по формуле:
Проверим прочность сечения по формуле:
Принимаем сечение верхнего пояса сложное, тавровое, сварное, из пластин -580х40; -260х28.
2.5.2 Подбор элемента Н1 нижнего пояса стропильной фермы
Максимальные расчетные усилия в нижнем поясе стропильной фермы составляют:
N= +658,2 кН
Сталь принята С345-3. При толщине проката 2-10 мм - Ry=33,5 кН/см2. При толщине проката 11-20 мм - Ry=31,5 кН/см2. При толщине проката 21-40 мм - Ry=30,0 кН/см2.
Рисунок 2.13 Сечение нижнего пояса: -500х34; -260х20
Геометрические характеристики сечения нижнего пояса фермы приведены на рисунке 2.14.
Рисунок 2.14 Геометрические характеристики сечения нижнего пояса фермы
Требуемая площадь сечения элементов из условия прочности определяется по формуле:
Сечение нижнего пояса принимаем сварное: -500х34; -260х20, которое имеет следующие характеристики сечения, приведенны в таблице. Расчет характеристик сложного сечения выполнен при помощи программного комплекса SCAD office, подпрограмма «Конструктор сечений»
Расчетная гибкость элемента:
Проверим прочность сечения по формуле:
Принимаем сечение нижнего пояса сложное сварное сечением: -500х34; -260х20.
2.5.3 Подбор сечения опорного раскоса Р1 фермы из равнополочных горячекатаных уголков
Максимальные усилия в опорном раскосе составляют:
N=-4503,75 кН
Сталь принята С345-3. При толщине проката 2-10 мм - Ry=33,5 кН/см2. При толщине проката 11-20 мм - Ry=31,5 кН/см2.
Требуемая площадь сечения элементов из условия прочности определяется по формуле:
Требуемая площадь сечения элементов из условия устойчивости определяется по формуле:
Задаемся сечением опорного раскоса
(ГОСТ 8509-93), которое имеет следующие характеристики сечения на рисунке 2.16.
Рисунок 2.15 Схема сечения опорного раскоса Р1
Расчет характеристик сложного сечения выполнен при помощи программного комплекса SCAD office, подпрограмма «Конструктор сечений».
Рисунок 2.16 Геометрические характеристики сечения раскоса Р1
Расчетная гибкость элемента:
Расчет сжато-изгибаемых элементов осуществляется по формуле (3.6):
Принимаем сечение опорного раскоса Р1
по ГОСТ 8510-86.
2.5.4 Подбор элемента рядового раскоса Р2 из уголковых профилей
Максимальные усилия в раскосе Р2 составляют:
N= +3202,97 кН
Сталь принята С345-3. При толщине проката 2-10 мм - Ry=33,5 кН/см2. При толщине проката 11-20 мм - Ry=31,5 кН/см2.
Требуемая площадь сечения элементов из условия прочности определяется по формуле:
Задаемся сечением опорного раскоса
(ГОСТ 8509-93). Расчет характеристик сложного сечения выполнен при помощи программного комплекса SCAD office, подпрограмма «Конструктор сечений».
Рисунок 2.17 Схема сечения рядового раскоса
Сечение рядового раскоса Р2 -
(ГОСТ 8509-93), которое имеет следующие характеристики сечения, приведены на рисунке 2.18. Расчет характеристик сложного сечения выполнен при помощи программного комплекса SCAD office, подпрограмма «Конструктор сечений».
Рисунок 2.18 Геометрические характеристики сечения Р2
Расчетная гибкость элемента:
Расчет растянутого элемента осуществляется по формуле:
Принимаем сечение раскоса Р2
по ГОСТ 8509-93.
2.5.5 Подбор элемента рядового раскоса Р3 из уголковых профилей
Максимальные усилия в раскосе Р3 составляют:
N= -1937,946 кН
Сталь принята С345-3. При толщине проката 2-10 мм - Ry=33,5 кН/см2. При толщине проката 11-20 мм - Ry=31,5 кН/см2.
Требуемая площадь сечения элементов из условия устойчивости определяется по формуле:
Требуемая площадь сечения элементов из условия устойчивости определяется по формуле:
Задаемся сечением раскоса Р3
(ГОСТ 8509-93), которое имеет следующие характеристики сечения, приведённые на рисунке 2.19. Расчет характеристик сложного сечения выполнен при помощи программного комплекса SCAD office, подпрограмма «Конструктор сечений».
Рисунок 2.20 - Схема сечения рядового раскоса
Сечение рядового раскоса Р3-
(ГОСТ 8509-93), которое имеет следующие характеристики сечения, приведены на рисунке 2.21. Расчет характеристик сложного сечения выполнен при помощи программного комплекса SCAD office, подпрограмма «Конструктор сечений».
Рисунок 2.21 Геометрические характеристики сечения Р3
Расчетная гибкость элемента:
Расчет сжатого элемента осуществляется по формуле :
Принимаем сечение раскоса Р3
по ГОСТ 8509-93.
2.5.6 Подбор элемента раскоса Р4 стропильной фермы
Расчетные усилия в элементе стропильной фермы составляют:
N= +647,8 кН
Сталь принята С255. При толщине проката 4-10 мм - Ry=25,0 кН/см2. При толщине проката 11-20 мм - Ry=24,0 кН/см2.
Задаемся сечением раскоса Р4
(ГОСТ 8509-93), которое имеет следующие характеристики сечения, приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Геометрические характеристики элемента Р4
| Геометрические характеристики | |||
| Параметр | Значение | Единицы измерения | |
| A | Площадь поперечного сечения | 39,38 | см2 |
| | Угол наклона главных осей инерции | 90 | град |
| Iy | Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y | 588,216 | см4 |
| Iz | Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z | 1174,317 | см4 |
| It | Момент инерции при свободном кручении | 7,927 | см4 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y1 | 3,865 | см |
| iz | Радиус инерции относительно оси Z1 | 5,461 | см |
| Wu+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси U | 90,332 | см3 |
| Wu- | Минимальный момент сопротивления относительно оси U | 90,332 | см3 |
| Wv+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси V | 64,341 | см3 |
| Wv- | Минимальный момент сопротивления относительно оси V | 175,175 | см3 |
| Wpl,u | Пластический момент сопротивления относительно оси U | 151,774 | см3 |
Требуемая площадь сечения элементов из условия прочности определяется по формуле:














