Смекни!
smekni.com

Расчет подкрановой балки (стр. 2 из 4)

Мимнальная толщина стенки балки из условия предельного прогиба

twf

= 0.41 см.

Минимальная толщина стенки при проверке её по прочности от местного давления колеса крана :

tw, loc =

=
= 0.06 см ,

где – F1 = gf*Fn = 1.1*85 кН – расчетная сосредоточенная нагрузка ;

– gf1 = 1.3 – коэффициент надежности для кранов группы 7К, согласно п 4.8.[1];

– IR =1082 см4 – момент инерции кранового рельса типа КР – 70 .

Требуемая толщина стенки из условия прочности на срез без учета работы поясов :

tw,s

см ,

где hw = h – 2*tf = 120 – 2*2 = 116 см – предварительная высота стенки.

Толщина стенки, соответствующая балке оптримальной высоты :

tw, opt =

=
= 0.74 см.

Высота стенки балки, соответствующая tw, opt

hw = tw*lw = 0.74*120 = 88.9 см.

Учитывая интенсивную работу мостовых кранов (группа 7К) и мведение при изготовлении отходов металла к минимуму, принимаем габариты стенки с некоторым запасом, округленные до стандартных размеров на холстолистовую прокатную сталь по ГОСТ 19903-74* hw * tw = 1250 *10 мм.

Требуемая площадь поперечного сечения ассиметричной балки

А =

151.5 см2 ,

где h = hw+2tf = 125 + 2*2 = 129 см – предварительная высота балки при

исходной толщине поясов tf = 2.0 см.

Площадь верхнего пояса :

Aft =

16.5 см2.

Площадь нижнего пояса :

Afb =

5.97 см2.

Принимаем пояса балки из широкополочной универсальной стали по

ГОСТ 82-72* сечением : верхний bft*tft = 300*14 мм ; Aft = 42 см2 > 17.1 см2.

нижний bft*tft = 250*14 мм ; Aft = 42 см2 > 5.97 см2.

Полная высота подкрановой балки

h = hw+2tf = 1250 + 2*14 = 1278 мм

Скомпанованное сечение отвечает основным консруктивно-технологическим требованиям, предъявляемым к элементам подкрановой балки, в том числе :

– равномерность распределения напряжений по ширине пояса

bft = 300 мм

мм

bft = 300 мм < bf,max = 600 мм

– общая устойчивость балки

bft = 300 мм =

426 — 256 мм ;

– технологические требования на изготовление

bfb = 250 мм > bfb,min = 200 мм

tf = 14 мм < 3tw = 3*10 = 30 мм

– условие обеспечения местной устойчивости полки

<
=
14.9

– условие обеспечения местной устойчивости стенки без укрепления её

продольным ребром жесткости

tw = 10 мм >

=
= 8 мм

– соотношение высоты балки к толщине стенки и пролету

<

<

6.Установление габаритов тормозной конструкции.

Сечение тормозной балки проектируем из листа рифленой стали (ГОСТ 8568–77*) толщиной tsh = 6 мм ( с учетом высоты рифов – 8 мм ) с наружным поясом из швеллера №16, в качестве внутреннего служит верхний пояс подкрановой балки.

Ширина тормозного листа :

bsh = ( b0 + λi ) – ( ∆1 + ∆2 +

+ ∆3 =

= (500+1000 ) – ( 100+20+

+ 40 = 1270 мм, где λ1 = 1000 мм – для режима 7К

1 = 100 мм, ∆2 = 20 мм и ∆3 = 40 мм – габариты опирания листа

При шаге колонн Всоl = 12 м наружный пояс тормозной балки помимо колонн опирается на промежуточную стойку фахверка с шагом Вfr = Bcol / 2 = 6 м.

7.Вычисление геометрических характеристик скомпанованного сечения.

Положение центра тяжести подкрановой балки относительно оси, проходящей по наружной плоскости нижнего пояса

yв=

=

65.7 cм

Расстояние от нейтральной оси х – х до наиболее удаленного волокна верхнего пояса

yt = h – yb = 1278 – 657 = 621 мм = 62.1 мм

Момент инерции площади сечения брутто относительно оси х – х

Ix =

=

= 469 379 см4 ,

где а1 = yв – tf --

; a2 = yt
; a3 = yв

Момент инерции ослабления сечения двумя отверстиями d0 = 25 мм для крепления рельса КР – 70

Ix0 = 2*d0*tf*( yt

= 2*2.5*1.4*(62.1 –
2 = 26 390 см4.

Момент инерции площади сечения нетто относительно оси х – х

Ix,nt = Ix – Ix0 = 469 379 – 26 390 = 442 989 см4

Моменты сопротивления для верхнего и нижнего поясов

Wft,x =

7 133 см3

Wfb,x =

6 743 см3

Cтатический момент полусечения для верхней части

Sx = Aft*(yt

+ tw*

=

4 421 см3

Координат центра тяжести тормозной конструкции относительно центральной оси подкрановой балки у0 – у0

хс =

=

60 см,

где Ас = 18.1 см2 – площадь [ № 16, z0 = 1.8 см

Ash – площадь тормозного листа

Расстояние от нейтральной оси тормозной конструкции у – у до её наиболее удаленных волокон : xB = xc +

75 cм ха = (b0 + li ) – (∆1 + xc ) = 50 + 100 – ( 10 +60 ) = 80 cм.

Момент инерции полщадь сечения тормозной балки брутто относительно оси у – у

где Ix , Ift и Ic – соответственно моменты инерции тормозного листа, верхнего пояса

балки и наружного швеллера .

Момент инерции площади ослабления

Iy0 = dc*tf*(xc – a)2 + d0*tf*(xc + a)2 = 2.5*1.4*(60 – 10)2 + 2.5*1.4*(60+10)2 =

= 25 900 cм4 , где а = 100 мм.

Момент инерции площади сечения нетто относительно у – у

Iy,nt = Iy – Iy0 = 383 539 – 25 900 = 357 639 cм4.

Момент сопротивления для крайнего волокна в верхнем поясе подкрановой балки

Wt,y =

.

8.Проверка подобранного сечения на прочность.

Нормальные напряжения в верхнем поясе

кН/cм2 = 114 МПа < Ryc = 230 МПа

то же в нижнем поясе

кН/cм2 = 106 МПа < Ryc = 230 МПа.

Касательные напряжения на опоре

τ

2.52 кН/см2 = 25.2 МПа < Rsc = 138.6*1=138.6 МПа