Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2013 в 22:29, курсовая работа
Разработка проекта балочной клетки имеет своей целью закрепить теоретические знания по соответствующему разделу курса и дать необходимые навыки в расчете и конструировании металлических конструкций.
По характеру рассматриваемых и решаемых задач курсовая работа разделена на две основные части: расчетную и графическую. В расчетной части выбирается вариант балочной клетки, выполняются расчеты настила, балок настила, главных балок, колонн, деталей и узлов.
Введение………………………………………………………………………………3
Исходные данные…………………………………………………………………….4
Компоновка балочной клетки………………………………………………........5
Расчет несущего настила…………………………………………………………7
Расчет балок настила……………………………………………………………...9
Расчет главной балки…………………………………………………………….11
Определение нагрузок и расчетных усилий………………………………..11
Подбор сечения прокатной балки…………………………………………...12
Проверка прочности и прогибов балок…………………………………….13
Расчет опорных ребер………………………………………………………..14
Расчет узлов сопряжения балок……………………………………………..16
Расчет колонны……………………………………………………………………18
Расчет стержня сплошной колонны………………………………………....19
Расчет базы колонны…………………………………………………………20
Конструирование оголовков колонн………………………………………..22
Оформление графической части курсовой работы…………………………….25
Литература……………………………………………………………………………26
Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Кафедра металлических конструкций
и испытания сооружений
Курсовая работа
«Балочная клетка»
Казань 2012
Содержание
Введение…………………………………………………………
Исходные данные………………………………………
Литература……………………………………………………
Введение
Разработка проекта балочной клетки имеет своей целью закрепить теоретические знания по соответствующему разделу курса и дать необходимые навыки в расчете и конструировании металлических конструкций.
По характеру рассматриваемых и решаемых задач курсовая работа разделена на две основные части: расчетную и графическую. В расчетной части выбирается вариант балочной клетки, выполняются расчеты настила, балок настила, главных балок, колонн, деталей и узлов.
В графической части составляются чертежи балочной клетки в стадии КМ и КМД. В этой части разрабатываются: монтажная схема балочной клетки с маркировкой всех элементов, чертежи отправочных марок главной и вспомогательной балок, колонны, а также узлов сопряжения конструкций. Составляется спецификация стали и таблица отправочных марок.
Исходные данные
Исходные данные задания на проектирование определяются по табл.1 в соответствии с шифром, устанавливаемом по последней и предпоследней цифрам номера зачетной книжки согласно табл.2.
Номер зачетной книжки:
Шифр: 9259
Продольный шаг колонн L= 9м
Поперечный шаг колонн l= 4м
Нормативная полезная нагрузка p =600 кг/м2
Толщина настила t = 4мм
Высота колонн hk = 6м
Система несущих балок, образующих конструкцию перекрытия, называется балочной клеткой. Балочные клетки подразделяют на три основных типа: упрощенный, нормальный и усложненный. В курсовом проекте разрабатывается нормальный тип балочной клетки. В нормальной балочной клетке балки настила опираются на главные балки, которые устанавливаются на поддерживающие конструкции (колонны) в направлении большого пролета. Сопряжения балок между собой выполняются в одном уровне (рис.2).
Основные размеры балочной в плане и по высоте устанавливаются заданием на проектирование балочной клетки.
Шаг балок настила определяется по несущей способности настила. При стальном настиле он может быть в пределах 0,6 – 1,6 м. для упрощения узлов сопряжения балки настила не следует размещать в местах опирания главных балок на колонны.
После компоновки выполняется расчет настила, балок настила и главных балок, узла опирания балок настила на главные балки, сплошной колонны, базы колонны и конструируется оголовок колонны.
Рис.1. Нормальный тип балочной клетки
Рис.2. Сопряжение балок в одном уровне
2.Расчет несущего настила
В качестве настила чаще всего применяют стальные листы. Стальной настил крепится к балкам с помощью сварки (рис.3) и рассчитывается на прочность и жесткость.
Из расчета на жесткость определяется пролет настила при заданной толщине по формуле:
lH – пролет настила, tH – толщина настила;
– модуль упругости стали при цилиндрическом изгибе.
- нормативная длительная нагрузка на настил, которая равняется полезной нагрузке по заданию.
Пролет настила
следует принять кратным
Таким образом, при продольном шаге колонн , получается 10 балок в пролете.
Растягивающее усилие в настиле, по которому рассчитываются сварные швы, крепящие настил к балкам, находят по формуле:
– коэффициент надежности по полезной нагрузке, определяемой по[3], (
– предельный прогиб [4], равный 1/120 при , 1/150 при (промежуточные значения при интерполяции)
Расчетную толщину углового шва, прикрепляющего настил к балкам, находят по формулам и принимают наибольшую:
или
Где – коэффициенты, учитывающие глубину проплавления шва [2] (при ручной сварке )
– расчетные сопротивления угловых сварных швов, опредеяемые по СНиП [2], таблицы 3 и 56;
коэффициенты условий работы [2], п. 4*, 11.2*
см=1,43 мм
см=1,11 мм
Катеты угловых швов следует принимать с учетом конструктивных требований СНиП [2], п.12.8:
Рис.3. Стальной настил
3.Расчет балок настила
Балки настила проектируют из прокатных двутавров.
Расчет балок начинают с определения нагрузок. Погонная нормативная нагрузка на балку настила определяется по формуле:
Расчетная погонная нагрузка на балку настила определяется по формуле:
– коэффициенты надежности по нагрузкам;
– нормативная полезная нагрузка
lH =1м– пролет настила;
– нормативная нагрузка от веса настила
- плотность стали.
Таким образом, нормативная нагрузка от веса настила составит:
Расчетная погонная нагрузка равна:
Нормативная нагрузка:
По расчетной нагрузке определяется изгибающий момент:
l = 4м– пролет настила
Затем находим требуемый момент сопротивления для балок из высокопрочных сталей по формуле:
Ry =2450 кг/см2 – расчетное сопротивление стали по пределу текучести [2], табл. 51*
коэффициенты условий работы [2], табл.6
По сортаменту прокатных профилей находим номер профиля с моментом сопротивления, равным или больше требуемого. В данном случае подходит двутавр
№ 18 со следующими параметрами:
Прочность подобранного сечения балки из высокопрочной стали проверяется по формуле:
=0,58*=0,58*2450=1421кг/см2
/см2-прочность обеспечена.
проверка жесткости балок по формуле:
предельный прогиб; при l=3м, при l=6м,при l=24м (промежуточные значения определяются линейной интерполяцией).
При l=4м,[ f]=2см
Двутавр № 18 удовлетворяет условию жесткости балок.
4.Расчет главной балки
4.1. Определение нагрузок и расчетных усилий
В курсовой работе балочной клетки рекомендуется запроектировать прокатные главные балки из двутавров с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83(обозначение Б или Ш).
Расчетной схемой главной балки является разрезная балка с шарнирами на опорах, нагруженная равномерно распределенной нагрузкой [1]. Нормативная погонная нагрузка на балку:
,
где - нормативная постоянная нагрузка от массы перекрытия и массы главной балки; масса главной балки ориентировочно принимается в размере 1÷2% от полезной нагрузки.
Расчетная погонная нагрузка на балку:
,
где: ;
здесь - вес 1 погонного м балки настила, определяемый по сортаменту (линейная плотность);
l =4м–шаг балок настила;
– нормативная нагрузка от веса настила
плотность стали.
Таким образом, нормативная нагрузка от веса настила составит:
=31,4кг/
;
Расчетная погонная нагрузка на балку равна:
Нормативная нагрузка:
Расчетный изгибающий момент в середине балки определяем по формуле:
L = 10м– продольный шаг колонн
Расчетная поперечная сила на опоре::
4.2. Подбор сечения балки
Главную балку проектируют из прокатных двутавров.
Подбор сечения начинается с определения требуемого момента сопротивления для высокопрочных сталей по формуле:
2
По сортаменту прокатных профилей находим номер профиля с моментом сопротивления, равным или больше требуемого. В данном случае подходит двутавр № 50Б1 со следующими параметрами:
t=12мм=1,2см
h=496мм=49,2см
b=200мм=20см
4.3. Проверка прочности и прогибов балок
Прочность подобранного сечения балки из высокопрочной стали проверяется по формуле:
Проверка прочности главной балки на касательные напряжения проверяют в опорном сечении по формуле:
,
где S – статический момент; Q – перерезывающая сила в расчетном сечении; I – момент инерции; – толщина стенки балки; – расчетное сопротивление стали на срез табл.1[2].
проверка жесткости балок по формуле:
Жесткость балки обеспечена.
4.4. Расчет опорных ребер
Участок стенки балки над опорой должен укрепляться поперечным ребром жесткости.
Рис.4. Опорные ребра балок
Последовательность расчета следующая:
,
где F – опорная реакция главной балки; – расчетное сопротивление смятию торцевой поверхности ребра (по таблице 52*[2]).
4 см
Принятый размер ширины ребра должен соответствовать сортаменту прокатной стали , учитывать конструктивные требования, а также требования, обеспечивающие местную устойчивость ребра:
Устойчивость обеспечена.
АОЗ=32,33см2
Момент инерции сечения
Радиус инерции сечения:
4,5см
Гибкость:
По найденному значению λ определяется величина коэффициента продольного изгиба φ=0,612 (таблица 72 [2]).
Устойчивость стержня