Файл: Пояснительная записка к курсовой работе стальной каркас одноэтажного промышленного здания.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.11.2023

Просмотров: 185

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Расчетное горизонтальное давление от двух кранов, рассчитывается по формуле:

1515\* MERGEFORMAT ()



2.4 Ветровые нагрузки

Расчетное значение основной ветровой нагрузки, согласно п. 11.1.2. [2] определяется по формуле:

1616\* MERGEFORMAT ()

где: – нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте zi над поверхностью земли, согласно п. 11.1.3. [2] рассчитывается по формуле:

1717\* MERGEFORMAT ()

где: – нормативное значение ветрового давления, кПа, для III ветрового района принимается – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты ze, зависящая от типа местности, принимается по табл. 11.2 [2], тип местности В; – аэродинамический коэффициент для активной (пассивной) стороны ветровой нагрузки, принимаемый – пульсационная составляющая ветровой нагрузки, принимаемая (в запас по прочности).

Поправочные коэффициенты , учитывающие изменение ветрового давления по высоте для типа местности «В» составят:

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты

ze, м

k

5

0,5

10,1

0,65

14,4

0,74

16,65

0,77

Тогда, нормативное значение средней составляющей с активной стороны ветровой нагрузки на высоте zi над поверхностью земли, будет:

На высоте 5 м:

На высоте 10,1 м:

На высоте 14,4 м:


На высоте 16,65 м:

Расчетное значение основной ветровой нагрузки с активной стороны будет:

На высоте 5 м:

На высоте 10,1 м:

На высоте 14,4 м:

На высоте 16,65 м:

Активное расчетное линейное ветровое давление определяется по формуле:

1818\* MERGEFORMAT ()

где: – коэффициент надежности по нагрузке для ветровых нагрузок, принимаемая

Рассчитывается расчетное активное линейное давление на высотах от поверхности земли:

На высоте 5 м:

На высоте 10,1 м:

На высоте 14,4 м:

На высоте 16,65 м:

Нормативное значение средней составляющей с пассивной стороны ветровой нагрузки на высоте zi над поверхностью земли, будет:

На высоте 5 м:

На высоте 10,1 м:

На высоте 14,4 м:

На высоте 16,65 м:

Расчетное значение основной ветровой нагрузки с пассивной стороны будет:

На высоте 5 м:

На высоте 10,1 м:

На высоте 14,4 м:

На высоте 16,65 м:

Пассивное расчетное линейное ветровое давление определяется по формуле:

1919\* MERGEFORMAT ()

Рассчитывается расчетное пассивное линейное давление на высотах от поверхности земли:

На высоте 5 м:

На высоте 10,1 м:



На высоте 14,4 м:

На высоте 16,65 м:



Рисунок 3 – Расчетная схема к определению ветровой нагрузки на раму


2.5 Подсчет нагрузок на поперечную раму

Таблица 2 – Нагрузки на поперечную раму

Нагрузка и место приложения

Обозн.

Размерн.

Велич.

Примечание

А. Ригель













1. Интенсивность расчетной нагрузки от собственного веса покрытия

g

кН/м2

1,487




2. Узловая нагрузка на ригель от собственного веса

Fg

кН

26,766




3. Интенсивность расчетной снеговой нагрузки

qs

кН/м2

2,1




4. Узловая нагрузка на ригель от снега

Fs

кН

37,8




Б. Колонна













1. Интенсивность расчетной нагрузки от собственного веса стенового ограждения*)

gст

кН/м2

-




2. Суммарная нагрузка на колонну от веса стенового ограждения*)

Nст

кН

-




3. Максимальная вертикальная реакция подкрановых балок

Dmax

кН

760,8




4. Минимальная вертикальная реакция подкрановых балок

Dmin

кН

250,6




5. Горизонтальная реакция подкрановых балок

T

кН

30,3




6. Активное расчетное линейное ветровое давление

qwa

кН/м

0,3*k(ze)*0,8




7. Пассивное расчетное линейное ветровое давление

qwp

кН/м

0,3*k(ze)*0,5





3. СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ

Выполняем с помощью программного комплекса «SCAD». Тип схемы – плоская рама (имеет три степени свободы по x, z, uy). Сопряжение колонны с фундаментом жесткое (запрещается перемещения x, z, uy).



Рисунок 4 – Номера элементов жесткостей

Жесткости заданы предварительно, их сечения:

1 – нижнее сечение колонны состоит из двутавра 100БС2;

2 – верхнее сечение колонны состоит из двутавра 45БС3;

3 – верхний пояс фермы состоят из парных равнополочных уголков 100х10;

4 – нижний пояс фермы состоит из парных равнополочных уголков 100х10;

5 – раскосы и стойки фермы принимаются из парных равнополочных уголков 75х5.

Статический расчет фермы будет выполняться для следующих загружений:

1 – нагрузка от веса покрытия;

2 – снеговая нагрузка;

3 – максимальное вертикальное давление крана слева, минимальное – справа;

4 – максимальное вертикальное давление крана справа, минимальное – слева;

5 – поперечное торможение крана слева(знакопеременное);

6 – поперечное торможение крана справа(знакопеременное);

7 – ветровая нагрузка при напоре слева;

8 – ветровая нагрузка при напоре справа.

К постоянному типу загружений относятся нагрузка от веса покрытия; к кратковременному – снеговая нагрузка, ветер слева, ветер справа; к крановому – максимальное вертикальное давление крана слева, минимальное – слева, максимальное вертикальное давление крана справа, минимальное – справа, поперечное торможение слева и поперечное торможение справа.

По результатам статического расчета получается 16 эпюр (рис. 5-20).

Рисунок 5 – Эпюра моментов от веса покрытия



Рисунок 6 – Эпюра продольных сил от веса покрытия