![]() ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Постоянная нагрузка от собственного веса стойки
Для определения нагрузки от собственного веса стойки предварительно задаемся размерами сечения: - высота сечения стойки - ширина сечения стойки Коэффициент надежности по нагрузке
Собственный вес стойки (
Нагрузка от собственного веса стойки прикладывается в виде сосредоточенной силы на уровне обреза фундамента. Временная нагрузка Снеговая нагрузка Снеговая нагрузка для статического расчета принимается как равномерно распределенная по ригелю. Величина распределенной нагрузки будет равна:
где S – расчетная нагрузка, зависящая от района строительства (VII),
B =6,3м - шаг поперечных рам. Снеговая нагрузка на стойку передается в виде сосредоточенной силы равной:
где Считаем, что нагрузка передается без эксцентриситета, в соответствии с этим
Ветровая нагрузка
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm на высоте z над поверхностью земли следует определять по формуле: где w0 - нормативное значение ветрового давления [4 п. 6.4, табл.5], w0= 0,3 кПа для II ветрового района; kz - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте [4 п. 6.5, табл.6]; с - аэродинамический коэффициент [4 п. 6.6, прил.4]. Принимаю с наветренной стороны для напора В общем виде расчетная ветровая нагрузка, действующая на стойку на высоте z от уровня земли будет равна:
где B=6,3м - шаг поперечных рам;
Значение z 2 = Hст =7, 3 м, где
По данным значениям строится действительный характер распределения ветровой нагрузки по высоте для напора и тоже самое для отсоса.
С целью упрощения, для статического расчета нагрузка от обреза фундамента до низа ригеля приводится к равномерно распределенной по стойке.
Величина равномерно распределенной нагрузки Соответственно
Ветровая нагрузка от низа ригеля до конька приводится к сосредоточенной силе, приложенной по низу ригеля. Сосредоточенная сила определяется как площадь трапеции и для напора будет равна: Для напора: Для отсоса: Расчетная схема рамы приведена на рисунке 83. где Pпокр – нагрузка от собственного веса покрытия, Рсн – нагрузка от стенового ограждения, Рк – от собственного веса колонны,
Двухшарнирная рама является один раз статически неопределимой системой. За неизвестное удобно принимать продольное усилие в ригеле, который считается абсолютно жестким. Величина X находится как сумма Xi, определенных из канонических уравнений метода сил для каждого вида загружения отдельно: Рисунок 71. Расчетная схема рамы
Виды загружений, вызывающих усилия в ригеле: а) ветровая линейная нагрузка
б) ветровая сосредоточенная нагрузка
в) нагрузка от стеновых панелей, приложенных с эксцентриситетом
Анализируя результаты статического расчета рамы, можно сделать вывод о том, что опасным сечением, в котором возникают максимальные сила N, изгибающий момент M и поперечная сила Q является сечение 1-1 на уровне обреза фундамента (в заделке). Для определения усилий в опасном сечении, из двухшарнирной рамы вырезаем стойку, к ней прикладываем местную нагрузку, действие отброшенных связей заменяем соответствующими реакциями. Определение внутренних силовых факторов M, N, Q ведем как для консольной балки. Расчетные усилия от кратковременных нагрузок принимаем с коэффициентом сочетания Рисунок 72. Расчетная схема двухшарнирной рамы для определения усилий в стойке
Усилия определяем для левой и правой стоек. Максимальные усилия возникают в нижнем сечении колонн у заделки в фундамент. Изгибающие моменты в левой и правой стойке определяются из выражения: Поперечные силы в стойках:
Продольное усилие сжатия:
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|