Стальной каркас здания павильонного типа. Умнова О.В - 64 стр.

UptoLike

Принимаем мм4,7)23/600205,0/(110)/5,0/(мм8 ==>=
yrr
REbt .
Опорные рёбра привариваем к стенке колонны электродами типа Э42 с катетом сварного шва 5 мм
(
мм4мм5
min,
=>=
ff
kk
, П6.5). Длину рёбер определяем из условия размещения сварных швов, обеспечивающих пе-
редачу нагрузки с рёбер на стенку колонны:
()
=β<=+
=+
γγβ
=
ff
cwwf
r
k
Rk
N
h 85см7,6см1
16,125,04
6,169
см1
4
min
.см305,07,085 ==
Принимаем 11=
r
h см. Проверим стенку колонны по граням крепления рёбер оголовка на срез:
22
кН/см5,13кН/см8,12
116,02
6,169
2
=γ<=
=
cs
rw
R
ht
N
.
Прочность стенки обеспечена. Так как толщина опорного ребра больше толщины стенки колонны, то его прочность
на срез обеспечена.
База колонны. Базу колонны проектируем без траверсы (рис. 62).
Для фундамента принимаем бетон класса В10 с
2
кН/см6,0=
b
R (табл. 15). Задаёмся шириной плиты, исходя из раз-
мещения на ней стержня колонны, анкерных болтов и сварных швов:
мм360100260100
=
+
=
+
= bB ,
тогда требуемая длина плиты:
=
ψ
+
ψ
+
ψ
>=
locblocblocb
RB
M
RB
N
RB
N
L
,
2
,,
6
22
см46
см9,44
72,075,036
1009,526
72,075,0362
166
72,075,0362
166
2
=
+
+
= ,
где кН166=N и смкН52,9
=M продольная сила и изгибающий момент в сечении 11 при расчётной комбинации уси-
лий, дающей наибольшее сжатие у края плиты (табл. 5);
2
,
кН/см72,06,02,1 ==ϕ=
bblocb
RR расчётное сопротивление
бетона смятию, здесь предварительно принято
2,1
=
ϕ
b
;
75,0
=
ψ
коэффициент, учитывающий неравномерное распре-
деление напряжений в бетоне.
Рис. 62. К расчёту базы колонны
N
M
h
t
pl
Торец стержня и
опорную плиту
фрезеровать
30
200
а = 284
с =80
=80
150 150
230
230
50 50
130
130
180 180
a
1
= 30 a
2
= 50
105
75 75
105
а
3
= 100
а
3
= 100
Грузовая площадь
анкерного болта
M
N
8
80
88
147
225
σ
1
σ
min
= 0,41 кН/см
2
σ
max
= 0,43 кН/см
2
σ
2
= 0,28 кН/см
2
M
s
N
min
Z
σ
min
= 0,42 кН/см
2
y = 346
ц.т
.
σ
max
= 0,51 кН/см
2
d = 146
168
252
84
3
2
1
1
2
1
2
L
= 460
B
= 360
235
а)
б)
в)
г)
д)