Файл: Федеральное агентство по образованию иркутский государственный технический университет.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.12.2023

Просмотров: 828

Скачиваний: 2

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

Проверка жесткости подкрановой балки выполняется на нагрузку от одного крана с коэффициентом надежности по нагрузке γf = 1 и без учета коэффициента динамичности.

Величина равнодействующей четырех сил, действующих на балку от одного крана (рис. 9.1, г):

R1 = 2Fkn1 + 2Fkn2 = 2 ∙ 450 + 2 ∙ 480 = 1860 кН.

Находим положение равнодействующей R1:

x= [Fkn1(4,6+5,4) – Fkn2 ∙ 0,8]/R1 = [450 ∙10 – 480 ∙ 0,8] / 1860 = 2 м.

Опорные реакции:

Fаn = R (6 – 1)/12 = 1860 ∙ 5 / 12 = 775 кН;

Fbn = RFаn = 1860 – 775 = 1085 кН.

Максимальный изгибающий момент

Мn,max = Fаn(4,2 + 0,8) – Fkn2 ∙ 0,8 = 775 ∙ 5 – 480 ∙ 0,8 = 3491 кН∙м.
Расчетное значение нормативного изгибающего момента

Мn = αМn,max = 1,05 ∙ 3491 = 3665,55 кН∙м.

Из условия жесткости, при полном использовании материала балки при загружении расчетной нагрузкой, высота балки равна:



где fu = 1/400l – предельно допустимый прогиб подкрановой балки, установленный из условия обеспечения нормальной эксплуатации кранов режимов работы 1К – 6К; fu = 1/500l – для 7К; fu = 1/600l – для 8К.

Окончательно высоту балки принимают с учетом ширины листов (с припуском для строжки кромок) или в целях унификации конструкций – кратно 100 мм.

Принимаем hb = 1500 мм и назначаем высоту стенки hw= 1460 мм, задаваясь толщиной полок tf = 20 мм.

Определяем минимальную толщину стенки из условия ее прочности на срез на опоре от расчетной поперечной силы:

tw = 1,5Qx/(hwRsγc) = 1,5 · 1677,5 / (146 · 13,92 · 1) = 1,29 см,

где Rs = 0,58Ry= 13,92 кН/см2.

Принимаем tw = 14 мм.

Проверяем необходимость постановки продольных ребер жесткости.

Условная гибкость стенки



следовательно, продольные ребра жесткости не требуются.

Определяем требуемые геометрические характеристики сечения:

– момент инерции сечения балки



– момент инерции стенки балки



– момент инерции поясов балки



– площадь сечения одного пояса

Af= If/ [2(hf/ 2)2] = 974407,5 / [2 (148 / 2)2] = 88,97 см2;

– ширина пояса




Учитывая ослабления верхнего пояса балки двумя отверстиями do = 23 мм под болты d = 20 мм для крепления подкранового рельса, ширину пояса принимаем несколько большей:

bf = 445 + 2 ∙ 23 = 491 мм.

По сортаменту принимаем пояс из листа 500×20 мм (см. табл. 3.9).

Состав сечения тормозной балки: швеллер № 30 с площадью сечения Аш = 40,5 см2, моментом инерции I1 = 327 см4, zo = 2,55 см; горизонтальный лист из рифленой стали 1050×6 мм с площадью сечения Ал = 63 см2; верхний пояс балки 500×20 мм с площадями сечения брутто Аf = 100 см2 и нетто Af,n = 90,8 см2.

Сечения подкрановой конструкции представлено на рис. 9.3.


Рис. 9.3

9.4. Проверка прочности и устойчивости балки

Проверка прочности балки. Вычисляем геометрические характеристики сечения балки:

– момент инерции сечения брутто

Ix = twhw3/12 + 2Af (hf/2)2 = 1,4 ∙1463 / 12 + 2 ∙ 100 ∙ (148 / 2)2 =

= 1458282,5 см4;

– момент инерции сечения нетто

Ix,n = twhw3/12 + 2Af,n(hf/2)2 = 1,4 · 1463 / 12 + 2 ∙ 90,8 ∙ (148/ 2)2 =

= 1357524,1 см4;

– момент сопротивления нетто верхнего пояса

Wx,А= 2Ix,n/h = 2 ∙ 1357524,1 / 150 = 18100,3 см3;

– момент сопротивления брутто нижнего пояса

Wx, н = 2Ix/h = 2 ∙ 1458282,5 / 150 = 19443,8 см3;

– статический момент полусечения относительно оси x-x

Sx = Af hf/2 + twhw2/8 = 100 ∙ 148 / 2 + 1,4 ∙ 1482 / 8 = 11130,3 см3.

Геометрические характеристики тормозной балки относительно вертикальной оси y-y:

– расстояние от оси подкрановой балки y0-y0 до центра тяжести

z = (Aшyш+ Aлyл)/(Aш + Aл + Af,n) =

= (40,5 ∙ 122,45 + 63 ∙ 70,5) / (40,5 + 63 + 90,8) = 48,6 см;


– момент инерции тормозной балки

Iy = 327 + 40,5 ∙ 73,852 + 0,6 ∙ 1052 / 12 + 63 ∙ 21,92 + 2∙453 / 12 +

+ 90,8 ∙ 48,62 = 538,957 см4;

– момент сопротивления тормозной балки для крайней точки верхнего пояса

Wy = Iy/(48,6 + 22,5) = 5380,57 / 71,1 = 7580,3 см3.

Проверяем прочность балки:

– по нормальным напряжениям в верхнем поясе (точка А):



Недонапряжение в балке составляет



что допустимо в составном сечении согласно СНиП [6].

– по нормальным напряжениям в нижнем поясе:



– по касательным напряжениям на опоре:



Проверяем прочность стенки балки при местном давлении колеса крана. Учитывая действия подвижной сосредоточенной нагрузки, передающей давление на стенку через верхний пояс в местах, не укрепленных ребрами жесткости, стенка подвергается местному давлению (рис. 9.4), что может привести к ее смятию:



где Fk– расчетная сосредоточенная нагрузка от колеса без учета коэффициента динамичности;

γf1 – коэффициент увеличения нагрузки на колесе, учитывающий возможное перераспределение усилий между колесами и динамический характер нагрузок, принимаемый равным:

1,6 – при кранах режима работы 8К с жестким подвесом груза,

1,4 – при кранах режима работы 8К с гибким подвесом груза,

1,3 – при кранах режима работы 7К,

1,1 – при прочих кранах;

lef– условная расчетная длина распределения сосредоточенной нагрузки Fk, зависящая от жесткости пояса с рельсом и сопряжения пояса со стенкой:



здесь с – коэффициент, учитывающий степень податливости сопряжения пояса и стенки: для сварных балок с = 3,25, для клепанных с = 3,75;

I1f– сумма собственных моментов инерции пояса и кранового рельса:


I1f= If+Ix= 50 ∙ 23 / 12 + 4794,22 = 4827,6 см4,

где Ix= 4794,22 см4 – момент инерции подкранового рельса КР-120, принятый по табл. 9.2.

В случае приварки рельса швами, обеспечивающими совместную работу рельса и пояса, за I1f принимают их общий момент инерции.

Проверяем стенку сварной балки на совместные действия всех напряжений на уровне верхних поясных швов по формуле



где σx = (Мx/Wx,А)hw/hб = (389090 / 18100,3) 146 / 150 = 20,92 кН/см2;

τ = QMSf/(Ix,ntw) = 347,72 ∙ 6719,2 / (1357524,1 ∙ 1,4) = 1,23 кН/см2

касательные напряжения в сечении с максимальным изгибающим моментом Мх, здесьSf = Af,n(hf/2) = 90,8 (148 / 2) = 6719,2 см3 – статический момент пояса относительно оси х-х.

Рис. 9.4. Местные напряжения в стенке подкрановой балки

под колесом крана
Таблица 9.2

Характеристики подкранового рельса по ГОСТ 4121-76*

Рельс

Момент инерции, см4

Высота рельсаhp, мм

Ix,р

It

КР-70

1083,25

253

100

КР-80

1523,69

387

130

КР-100

2805,88

765

150

КР-120

4794,22

1310

170

КР-140

5528,27

2130

170

Прочность стенки балки от воздействия местного крутящего момента Мкр (рис. 9.5) проверяем по формуле: