Стальной каркас здания павильонного типа. Умнова О.В - 54 стр.

UptoLike

Значения h
red
следует определять для двутаврового сечения по формуле:
y
uw
uw
w
uwred
R
E
kth
= )λ(1
λ
λ
λ
,
где
uw
λ
условная гибкость стенки, принимаемая по табл. П11.3;
E
R
t
h
yef
w
=λ
условная гибкость стенки; kкоэф-
фициент, принимаемый равным для двутаврового сечения k = 1,2 + 0,15
1
λ
(при
1
λ
> 3,5 следует принимать
1
λ
= 3,5);
здесь
1
λ условная гибкость элемента, принятая по табл. П11.3.
Указанные изменения расчётной высоты стенки следует принимать только для определения площади сечения А.
Стенки сплошных колонн при
yef
REth 2,3 следует укреплять поперечными рёбрами жёсткости, расположен-
ными на расстоянии (2,5 – 3) h
ef
одно от другого; на каждом отправочном элементе должно быть не менее двух рёбер.
Практический подбор сечения сплошных колонн удобно выполнять в следующем порядке.
1.
По методике, изложенной в п. 5.2, определяют расчётные длины в плоскости и из плоскости рамы (
xef
l
,
,
yef
l
,
).
2.
Высоту сечения колонны назначают из условия жёсткости с соблюдением технологических ограничений и тре-
бований унификации (см. п. 2.2).
3.
Требуемую площадь сечения находят по формуле
cye
req
R
N
A
γϕ
=
. Значение
e
ϕ
находят по П11.1 в зависимости от
условной гибкости
ERil
yxxefx
//
,
=λ и приведённого относительного эксцентриситета
x
ef
N
M
m
ρ
η=
.
Для симметричного двутавра можно использовать следующие приближённые зависимости:
hi
x
42,0 ; h
x
35,0
ρ
; 7,1...2,1
=
η
,
где hвысота сечения колонны, назначенная при компоновке рамы.
4.
По требуемой площади
req
A
подбирают по сортаменту прокатный двутавр с параллельными гранями полок (типа Ш)
или компонуют сечение из трёх листов с соблюдением требований местной устойчивости.
5.
Проверяют устойчивость колонны в плоскости действия момента 1
γϕ
cye
AR
N
. Если устойчивость не обеспече-
на или имеется значительное недонапряжение, то корректируют сечение и повторяют проверку.
6.
Проверяют устойчивость колонны из плоскости действия момента 1
y
γϕ
cy
ARc
N
. При невыполнении этого ус-
ловия развивают сечение из плоскости рамы или устанавливают вдоль здания распорки между колоннами, уменьшающие
расчётную длину колонны из плоскости, и повторяют проверку.
5.4. ДЕТАЛИ И УЗЛЫ КОЛОНН
Оголовки колонн. Опирание стропильных ферм на колонны может быть запроектировано сверху или сбоку. Для гра-
жданских зданий характерно опирание сверху с шарнирным прикреплением фермы к колоннам. Наиболее характерные и
часто встречаемые решения оголовков колонн с использованием надопорной стойки (надколонника) показаны на рис. 55.
При этом возможны три случая передачи нагрузки на оголовок колонны: в пределах эффективной высоты стенки
(рис. 55, а); непосредственно на полку или вблизи неё (около 50 мм) (рис. 55, б); за пределами колонны (рис. 55, в).
В бескрановых зданиях с нулевой привязкой колонн крайних рядов конструкция оголовка обычно решается по типу
рис. 55, а. В этом случае вертикальная сила через опорный фланец фермы передается на опорную плиту и далее с помо-
щью рёбер колонны переходит на стенку колонны и равномерно распределяется по её сечению. Вертикальные рёбра об-
рамляются горизонтальными, препятствующими их скручиванию из плоскости колонны при неравномерном давлении
торцов фермы. В представленном пути передачи нагрузки необходимо обеспечить прочность всех элементов и сварных
швов.
Толщину опорной плиты назначают конструктивно в пределах 14…25 мм, а размеры в плане принимают так, чтобы
плита выходила за контур сечения колонны на 15…20 мм. Толщина опорных рёбер определяется расчётом из условия:
смятия строганных торцов
cpef
r
Rl
N
t
γ
=
, где
ef
l
длина сминаемой поверхности, равная ширине опорного фланца
фермы плюс две толщины опорной плиты оголовка колонны, а
p
R
расчётное сопротивление стали смятию торцевой
поверхности;
местной устойчивости не менее )/5,0/(1
y
RE его ширины. Ширину опорного ребра определяют из условия
2/2/
wplflr
ttbb +
, здесь
w
t толщина стенки колонны,
fl
b
ширина опорного фланца фермы.
Катет сварных швов, прикрепляющих рёбра к опорной плите, вычисляют по формуле: