Смекни!
smekni.com

Конструкции из дерева и пластмасс производственное здание в г. Томске (стр. 3 из 4)

Толщину подбалки принимаем hб=100 мм.

Узел В.

Отдельные полуфермы, поступающие на стройплощадку, соединяются между собой парными деревянными накладками сечением 96х100 мм на болтах d=12 мм.

Сжимающее усилие в раскосе D3=1,44 кН передаётся парными накладками из швеллеров №16 на фланцы через швы на торцах швеллеров.

Швы воспринимают усилие на срез:

D2∙sinα3=1,44∙0.5=0,72 кН

И на сжатие:

D2∙cosα3=1,44∙0.866=1,247 кН

Напряжения в швах высотой kf=4 мм и общей длиной в одном швеллере lw=6.4∙2+16=28.8 см проверяем по формулам:

кН/см2

кН/см2

Суммарное напряжение:

кН/см2 < Rwy=18 кН/см2

Сжимающее усилие от раскоса на швеллеры передаётся через распорку из швеллера №16, Напряжение изгиба в распорке:

кН/см2 < Ry·γс=21,5·1,0=21,5 кН/см2

где Wy=13,8 см3 – момент сопротивления.

Растягивающее усилие воспринимается двумя болтами d=12 мм.

Узел Г

Высоту обвязочного бруса назначаем по предельной гибкости λ=200 при расчётной длине 7,780 м:

см

Принимаем hоб=160 мм

Ширину обвязочного бруса назначаем равной ширине опорной стойки – 12,8см

Необходимая длина горизонтального опорного листа находится из условия местного смятия обвязочного бруса поперёк волокон при:

кН/см2

см

Принимаем lоп=620 мм

Толщину опорного листа находим из условия изгиба консольных участков от реактивного давления:

кН/см2.

Изгибающий момент в консоли шириной 1 см:

кН∙см

Требуемая толщина листа:

см

Принимаем: δтр=26 мм

Узел Д.

Расчётные усилия: U1=277,61, U2=377,85 кН, D2=123,8 кН, D2=1,44 кН,

V2= –71,56 кН.

Необходимые длины сварных швов (kf=6 мм) для крепления уголков опорных раскосов:

по обушку:

см

по перу

см

Для крепления уголков нижнего пояса определяем длины сварных швов:

по обушку:

см

по перу

см

Давление на вертикальную диафрагму:

кН/см2

Изгибающий момент в диафрагме как пластинке, опёртой по трём сторонам, при 17,5/13,5=0,94 и α=0,109:

М11∙q2∙b2=0.109∙0.07∙17.52=2,337 кН∙см

Требуемая толщина вертикальной диафрагмы:

см

Принимаем δтр=9 мм

Растягивающее усилие от раскоса D3=1,44 кН передаётся через два болта d=16 мм. Несущая способность болта:

из условия изгиба нагеля:

Ти=2,5∙d2=2.5∙1.6=6.4 кН/ср

из условия смятия древесины раскоса:

Тс=0,5∙с∙d=0.5∙17,5∙1,6=14 кН/ср

Несущая способность двух болтов:

Т=nб∙nср∙Ти=2∙2∙6,4=25.6 кН > D2=1,44 кН

Где: nб=2 – количество болтов;

n=2 – количество «срезов» одного болта.

Горизонтальную диафрагму рассчитываем на давление от стойки:

кН/см2

Рассчитываем участок 1, опёртый по трём сторонам. При соотношении сторон 4,8/17,5=0,27 коэффициент α2=0,037 и M2=0,037·0,426·17,52=4,827 кН·см.

Требуемая толщина листа:

см

Принимаем δтр=12 мм

Вертикальное ребро, поддерживающее горизонтальную диафрагму, рассчитываем как балку на двух опорах, нагруженную сосредоточенной силой V2. принимаем толщину ребра δтр=12 мм, тогда требуемая высота его:

см

Принимаем h=90 мм.


Расчет колонны из клееного бруса.

Продольные усилия в ригеле:

Х=Хwg=1.29 +1.2=2.49 кН

кН

Сосредоточенная сила с наветренной стороны:

кН/м

Тоже с заветренной стороны.

кН/м

Рис. 10. Определение усилий в колонне.

где: g1 и g2– погонная нагрузка

hp– высота фермы = 3.42 м.

Погонную ветровую нагрузку находим по формуле:

кН/м

где: ω0– нормативное ветровое давление для данного района.

с– аэродинамический коэффициент для наветренной нагрузки с=0.8

для отсоса с= 0.6.

γfb– коэффициент безопасности по нагрузке γfb=1.4.

к–коэффициент учитывающий увеличение ветрового давления по высоте.

B–высота колонны=12–3,42=8.58 м.

кН/м

кН/м

От равномерно расположенной ветровой нагрузке на колонну:

кН

Усилие Хст от стенового ограждения Рст=16.51кН, принимая условно, что оно приложено по середине высоты колонны, можно определить по формуле:

кН

где: Мст–Момент вызванный воздействием конструкций ограждения.

кН·м

где: Рст– нагрузка от стенового ограждения.

е– эксцентриситет.

м

где: δст– толщина стеновой панели.

hк– ширина колонны.

Затем определяем изгибающие моменты, продольные и поперечные силы в месте заделки колонны.

Изгибающие моменты в нижнем сечении колонны:

кН·м

кН·м

Поперечные силы в заделке колонны:

кН

кН

Расчетная продольная сила:

Nврстсвсн=16.51+143,13=159,64 кН

Подбираем сечение клеедощатой колонны:

Усилия сжатия:

Nп=N–Рсн=159,64–84,44=75,20 кН–постоянная нагрузка

Nвр=159,64 кН– временная нагрузка

М=129,749 кН·м. Q=30,832 кН

Принимаем колонну прямоугольного поперечного сечения ширенной b=15 см и высотой h=(35х16)=55 см.

Геометрические характеристики сечения:

Площадь: F=b·h=15·55=825 см2

Момент инерции:

см4

Момент сопротивления:

см3

Гибкость в плоскости изгиба:

Коэффициент:

Изгибающий момент:

кН·см

Прочность поперечного сечения колонны по нормальным напряжениям в плоскости изгиба:

кН/см2

Гибкость колонны из плоскости изгиба: