Стальной каркас здания павильонного типа. Умнова О.В - 63 стр.

UptoLike

Рис. 60. Определение расчётного момента M
x
=>=
+
=
=
max
21
1
5,0мкН6,32
3
1,89,52
9,52
3
M
MM
MM
x
.мкН5,269,525,0 ==
Относительный эксцентриситет
7,1
4,11166
1006,32
=
=
ρ
=
x
x
x
N
M
m
.
При
57,1 <=
x
m коэффициент c определяем по формуле:
58,0
7,174,01
31,1
1
=
+
=
α+
β
=
x
m
c
,
где 74,07,105,065,005,065,0 =
+=+=α
x
m ( 57,11
<
=
<
x
m ); =ϕϕ=β
yc
/ 31,135,0/598,0 == ( 14,35,4 =λ>=λ
cy
), здесь
598,0=ϕ
c
при 9460020/23/14,3//14,3 ===λ ER
yc
,
35,0=ϕ
y
при
136=λ
y
.
22
кН/см8,2195,023кН/см14
6,5835,058,0
166
==γ<=
=
ϕ
=σ
cy
y
R
Ac
N
.
Устойчивость колонны из плоскости действия изгибающего момента обеспечена.
Конструирование и расчёт узлов колонны. Оголовок колонны. Конструкцию оголовка принимаем с использованием
надопорной стойки (рис. 61).
Рис. 61. К расчёту оголовка колонны
Так как высота сечения колонны 300=h мм, а высота сечения над-опорной стойки 200 мм, то нагрузку со стропиль-
ной фермы на стержень колонны передаём через опорную плиту оголовка, далее с помощью опорных рёбер оголовка на
стенку колонны.
Толщину опорной плиты и её размеры в плане назначаем конструктивно, с учётом свесов (15…20 мм) плиты по кон-
туру колонны для размещения сварных швов:
мм20=
pl
t
,
мм330=
pl
h
,
мм290=
pl
b
. Принимаем ширину опорного
ребра, исходя из обеспечения передачи нагрузки с фермы через их торец:
мм1072/6202/1802/2/мм110 =+=+>=
wplflr
ttbb
,
где 6=
w
t ммтолщина стенки колонны;
180=
fl
b
ммширина опорного фланца фермы.
Торец колонны перед приваркой опорной плиты фрезеруем, тогда толщину опорных рёбер определяем исходя из ра-
боты материала на смятие:
22,0
13522
6,169
=
=
γ
cpef
r
Rl
N
t
см,
где
2222182 =+=+=
plflef
tbl
смдлина сминаемой поверхности;
2
кН/см35=
p
R расчётное сопротивление стали
смятию торцевой поверхности (П4).
M
1
= 52,9 кН
м
M
2
= –8,1 кН
м
M
x
= 32,6 кН
м
H
/3
H
/3
H
/3
b
r
= 70
b
r
200
200
100
200
t
r
= 6
l
r
=110
h = 300
= 169 кН
t
pl
= 20
b = 260