![]() Главная страница Случайная лекция ![]() Мы поможем в написании ваших работ! Порталы: БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика ![]() Мы поможем в написании ваших работ! |
Расчет элементов строительных конструкций на сжатиеПри расчете элементов строительных конструкций на сжатие используется метод расчета на устойчивость при помощи коэффициента уменьшения основного допускаемого напряжения Из курса сопротивления материалов известно, что критическая сила, сжимающая прямой стержень, вычисляется с помощью формулы Эйлера
где Зная критическую силу, вычисляют критическое напряжение и условие применимости формулы Эйлера
где Подставив выражение для критической силы, получаем
где
Таким образом, критическое напряжение зависит только от модуля упругости Если Стержни, у которых гибкость В случае стержней большой гибкости опасным состоянием следует считать момент возникновения в сжатом стержне напряжения Условие работоспособности сжатого стержня На практике критическое напряжение вычисляют в зависимости от расчетного сопротивления
где
6.1. Расчет центрально сжатых колонн Центрально сжатыми называются колонны, нагруженные сжимающими силами, направленными вдоль оси колонны (рис. 41). Такие колонны необходимо рассчитывать на прочность и устойчивость. Рис 41. Центрально сжатая колонна
Условие прочности отражает первое предельное состояние
где
Условие устойчивости формулируется с использованием коэффициента продольного изгиба
Коэффициент
где
При вычислении гибкости колонны коэффициент приведенной длины принимается как для случая шарнирного закрепления по концам колонны, т.е. Коэффициент
Значения j следует определять по формулам СНиП II-23-81
При этом гибкость колонны не должна превышать предельной гибкости
где
Исходя из условия предельной гибкости, можно рекомендовать предельные размеры при проектировании колонн. Так, например, для сварных двутавровых колонн принимается: · толщина листов для поясов двутавра · толщина листов для стенки двутавра Высоту двутаврового сечения (рис. 42) принимают в зависимости от высоты колонны
Рис 42. Обозначение размеров поперечного сечения двутавра
Для соотношения геометрических размеров поперечного сечения в зависимости от гибкости
Для укрепления контура сечения и стенки колонны, при отношении Если в результате расчета требуется вычислить площадь поперечного сечения Для разрешения этого противоречия используется метод последовательных приближений для подбора коэффициента При второй попытке
6.2. Расчет внецентренно сжатых колонн В том случае, когда линия действия сжимающей силы не совпадает с осью колонны, в поперечных сечениях колонны кроме продольной силы возникает изгибающий момент (рис. 43).
Рис. 43. Внецентренно сжатая колонна.
Тогда в случае изгиба в одной плоскости условие прочности запишется следующим образом
А при изгибе в 2-х плоскостях
где Устойчивость колонны в плоскости действия изгибающего момента
где
где и приведенного относительного эксцентриситета
где
где
Таблица 6.1
Для других сечений коэффициент Коэффициенты je для проверки устойчивости внецентренно-сжатых сплошностенчатых стержней в плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии, определяется по таблице 74 (СНиП II-23-81). В таблице 6.2 приведены некоторые значения je.
Таблица 6.2
Колонну необходимо также проверить на возможность потери усточивости из плоскости действия изгибающего момента по формуле:
где
Коэффициент 6.3. Расчет базы колонны Рассмотрим расчет базы колонны на примере сварной двутавровой колонны (рис 44). Вначале определяется требуемая площадь опорной плиты из условия отсутствия смятия бетона
где
Рис. 44. База колонны
Расчетное сопротивление бетона сжатию (таблица 6.3) Таблица 6.3
В первом приближении принимают Ширина опорной плиты
где
Длина опорной плиты При расчете на прочность опорной плиты используются известные решения для прямоугольных пластин. При этом вся плита разбивается на отдельные участки, т.е. на отдельные пластинки, границами которых служат конструктивные элементы базы колонны, которыми она опирается на опорную плиту. В соответствии с рис. 45 можно выделить несколько характерных вариантов плиты с различными условиями на ее границах. Для каждого варианта закрепления плиты вычисляется максимальный изгибающий момент. Вариант 1. Плита оперта по 4-м сторонам (рис. 45, 1) Рис. 45. Расчетные схемы опорной плиты базы колонны
где Вариант 2. Плита оперта по 3-м сторонам (рис. 45, 2)
Вариант 3. Консольная плита (рис. 5.43, 3)
Вариант 4. Плита, опертая по 2-м сторонам (рис. 45, 4)
Для этого варианта под обозначением
Коэффициенты для расчета плит на изгиб. Таблица 6.4
Толщину опорной плиты определяют по наибольшему изгибающему моменту из найденных для различных участков
где Тогда условие прочности для толщины опорной плиты
Продольное усилие Если задать катет
Толщина листов траверсы и ребер жесткости принимается равной 12-16 мм. Катет сварных швов, прикрепляющих листы траверсы и ребра жесткости к опорной плите
где
Диаметр анкерных монтажных болтов принимают без расчета равным 20-30мм.
Дата добавления: 2014-10-02; просмотров: 610; Нарушение авторских прав ![]() Мы поможем в написании ваших работ! |