Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Особенности расчета и конструирования рам↑ ⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7 Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Изгибающий опорный момент рамы Мо заменяют эквивалентной парой сил А'. При отрицательном моменте на растяжение работают верхние болты, при положительном—нижние. Для верхнего узла фермы центр тяжести болтового соединения совмещается с осью приложения растягивающей силы N. В этом случае число болтов необходимое для крепления узла фермы к колонне, n=N/((π*d02/4)*Rbt) где d0 — диаметр болта (по резьбе); Rbt — расчетное сопротивление болта грубой (или нормальной) точности на растяжение. Вертикальные швы, прикрепляющие фасонку верхнего пояса к торцовому фланцу, рассчитывают на срез (по металлу шва): ∑lω≥N/(βf*kf*Rωf*γc Где ∑lω - суммарная длина двух вертикальных швов. Касательные и нормальные напряжения по металлу шва определяют по формулам τ=V/(βf*kf* lω) σ=N/ (βf*kf* lω) + 6Ne/(βf*kf* lω2) где kf, lω — соответственно катет и длина сварного шва, прикрепляющего фасонку к опорному фланцу. Прочность сварного соединения обеспечена, если равнодействующее напряжение в швах не выше расчетного сопротивления срезу угловых швов при расчете по металлу шва: √(τ2+σ2)≤ Rωf*γc Опорный фланец рассчитывают как балочную плиту, защемленную между двумя рядами болтов и нагруженную сосредоточенной силой N. Максимальный изгибающий момент в плите, как в защемленной балке пролетом b, M=N*b/8. Условие прочности M^WRuyc, ГдеRy — расчетное сопротивление металла опорного фланца; W=l*t2/6 — момент сопротивления опорного листа (l и t — длина и толщина фланца).
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВОДЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК ТИПА КЖС Панели-оболочки типа КЖС (крупноразмерные, железобетонные, сводчатые) предназначаются для покрытий одно- и многоэтажны;! зданий пролетами 12, 18 и 24 м, с фонарями и без фонарей, бескрановых и оборудованных подвесным транспортом грузоподъемностью до 5 т или мостовыми кранами грузоподъемностью до 30 т. В покрытии панели опираются на балки, уложенные по колоннам. Номинальные размеры основных панелей в плане 3X12, 3X18 и 3X24 м.. По панелям устраивают теплое или холодное покрытие. Отвод воды с кровли осуществляетсяi через внутренние водостоки. Конструкция панели-оболочки типа КЖС представляет собой короткий цилиндрический пологий предварительно напряженный свод-оболочку с двумя ребрами-диафрагмами сегментного очертания. Высоту поперечного сечения панели в середине пролета принимают в зависимости от величины нагрузки и пролета. Очертание верхней поверхности оболочки — по квадратной параболе, минимальная толщина 30 мм. Диафрагмы проектируют облегченными с вертикальными ребрами жесткости. Основная рабочая напрягаемая арматура располагается в нижней утолщенной зоне диафрагм. Эта арматура принимается в основном из стержневой свариваемой стали В опорных узлах панели предусматривают стальные анкерные детали Оболочку армируют по расчету сетками рулонного типа. Площадь сечения арматуры оболочки в средней части панели должна составлять не менее: поперечной 0,3, продольной 0,2 %• Диафрагмы армируют сварными каркасами только в: приопорных зонах, а в средней части стержнями-подвесками, расположенными в вертикальных ребрах.
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Наибольшее распространение пристроительстве капитальных объектов имеют железобетонные фундаменты, которые в отличие от бутовых и бетонных хорошо работают не только на сжатие, но и на изгиб. По способу изготовления железобетонные фундаменты делят на: монолитные, возводимые на месте строительства, и сборные, монтируемые из заранее изготовленных элементов — блоков. По конструктивным признакам различают железобетонные фундаменты отдельные, ленточные и сплошные. Отдельные фундаменты наиболее просты по устройству; их делают под колонны каркасов зданий и опоры инженерных сооружений. Для опирания стен по отдельным фундаментам укладывают фундаментные балки. При слабых неоднородных грунтах и различных по величине нагрузках применяют ленточные фундаменты, которые способны выравнивать осадки основания. Ленточные фундаменты устраивают как под несущими стенами, так и под рядами колонн. Если несущая способность ленточных фундаментов недостаточна, применяют ленточные ростверки — систему пересекающихся ленточных фундаментов или сплошные фундаменты. Они представляют монолитные массивные или ребристые железобетонные плиты, устраиваемые под всем сооружением. Такие фундаменты используют при очень слабых и неоднородных грунтах и больших неравномерно распределенных нагрузках от колонн.
48.ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ Отдельные фундаменты (монолитные и сборные) обычно применяют при редком расположении незначительно нагруженных колонн. Типовые монолитные фундаменты под сборные колонны состоят из плитной части, подколонника со стаканом для заделки колонны и запроектированы высотой от 1,5 до 4,2 с размерами подошвы от 1,5X1,5 до 6x5,4 м. Монолитные фундаменты выполняют из бетона класса В15 или В20 с арматурой классов A-I...A-III. Подколонник армируется пространственным каркасом. Глубину стакана принимают равной (l...l,5)hK, толщину стенок стакана — не менее 200 мм, зазоры между стенками стакана и колонны должны быть не менее 75 мм поверху и 50 мм понизу. Сборные фундаменты под колонны выполняют одно- и многоблочными. Масса сборных элементов фундаментов достигает 15 т и более и ограничивается грузоподъемностью транспортных и монтажных средств. Центрально-нагруженные фундаменты. Фундамент рассматривают как абсолютно жесткий, давление на грунт под его подошвой принимают равномерно распределенным. Минимальную высоту фундамента с квадратной подошвой определяют из условия его прочности на продавливание по поверхности пирамиды, боковые стороны которой начинаются у граней колонн и наклонены под углом 45°. Фундаменты армируют сварными сетками, укладываемыми понизу. Площадь сечения арматуры фундамента определяют из расчета фундамента на изгиб. Под воздействием реактивного давления грунта по подошве фундамент работает как консоль заделанная в сечении: по грани колонны.
ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; просмотров: 278; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.148.117.237 (0.007 с.) |