Главная страница

КР_МК. Направлении L


Скачать 1.61 Mb.
НазваниеНаправлении L
Дата09.11.2021
Размер1.61 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаКР_МК.docx
ТипДокументы
#267254
страница15 из 16
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Расчет базы




      1. Определение размеров плиты в плане



Сначала нужно определить расчетное сопротивление сжатию материала фундамента. При площади опорной плиты, значительно меньшей площади верхнего обреза фундамента, расчетное сопротивление повышается и его определяют по формуле:


ф b
R R  1,2 117,66  141,19кг/ см2
где  ,
Аф площадь верхнего обреза фундамента

Апл площадь плиты начале расчета можно приближенно принять ξ= 1,2)

Rb расчетное сопротивление бетона класса В20 осевому сжатию, принимаемое в соответствии с п. 6.1.11 СП 63-13330-2018 (для бетона класса В20 Rb= 117,66 кг/см2).

Требуемая площадь плиты:


А

пл
тр N

Rф

337560

141,19

2390,82 см2

Ширина плиты принимается конструктивно (см. рис. 21):


где c – свес опорной плиты, принимаемый равным 4 5см для обеспечения равномерного распределения нагрузки и выполнения сварных швов между плитой и траверсами; tтрав – толщина траверсы, предварительно принимаемая равной 1см.

Ширина плиты принимается не менее bк+3см для обеспечения выполнения сварных швов между ветвями колонны и траверсой.

Окончательно принимаем ширину плиты кратной 1см Впл=50см.

Требуемая длина плиты из условия прочности бетона фундамента осевому сжатию:





Требуемая длина плиты из конструктивных соображений:

где a1принимается 10÷12см для размещения «плавающей» шайбы под гайки фундаментных болтов. Принимаем длину плиты кратной 1см Lпл = 88 см.
      1. Определение толщины плиты



Плита работает на изгиб как пластинка, опертая на траверсы и торец стержня и нагруженная равномерно-распределенным (условно) реактивным давлением фундамента. Напряжение под опорной плитой:



В соответствии с п. 8.6.2 [1] толщину опорной плиты следует определять с учетом Mmax – наибольшего из изгибающих моментов М, действующих на полосе единичной ширины разных участков опорной плиты (см. рис. 20а).
Участок 1 консольный участок


1

1
M 0,5qc2  0,5  76,72 4,22  676,67 кг  см,

где с1 вылет консольного участка плиты, принятый 42 мм.
Участок 2 – участок плиты, оперный на четыре стороны
Ма 1 qa2 0,0628 76,72 39,62 7555,42 кгсм – момент в направлении короткой стороны;

Мb 2 qa2 0,0499 76,72 39,62 6003,43 кгсм – момент в направлении длинной стороны;


где а короткая стороны участка;


1, 2– коэффициенты для расчета на изгиб прямоугольных плит, принимаемые по табл. Е.2 [1]; 1 = 0,0628; 2 = 0,0499.
Участок 3 – участок плиты, опертый по трем сторонам:

M3 = 3 q(d1)2=0,0303 76,72 39,62 = 3645,37 кгсм


где d1 длина свободной стороны;

3 – коэффициент для расчета на изгиб прямоугольных плит, принимаемый по табл. Е.2 [1]; 3 = 0,0303.

Принимаем для плиты по прил. В [1] группу конструкций 3, по табл. В.3 [1] с учетом толщины проката 20÷40 мм принимаем сталь С255 с Ry= 230 Н/мм2 = 2345,35 кг/см2

Требуемая толщина плиты:

tпл  

4,01 см


где γсдля опорных плит толщиной до 40 мм принимается равной 1,2 в соответствии с табл.1 [1].

Для уменьшения толщины опорной плиты введем дополнительное ребро на участке 2:

1 = 0,0912; 2 = 0,048

Ма 1 qa2 0,0912 76,72 23,22 3733,53

Мb 2 qa2 0,048 76,72 23,22 1982,10



Принимаем tпл = 29 мм.



Рис. 20. Схема участков опорной плиты для определения изгибающих моментов М: а – без дополнительных ребер; б – с дополнительными ребрами

      1. Расчет траверсы



Толщину траверсы принимаем tтрав=10мм.

Предусматриваем использование ручной сварки при изготовлении колонны. По табл. Г.1 [1] для стали С255 принимаются электроды Э46 (по ГОСТ 9467). Rwf= 200 Н/мм2 = 2039,43 кг/см2 (по табл. Г.2 [1])
βf= 0,7; βz= 1,0 (по табл. 39 [1])

Rwz= 0,45Run= 1697,83 кг/см2 (по табл. 4 [1], Run= 370 Н/мм2 по табл. В.3 [1] для стали С255).

Проверяем условие из п. 14.1.8 [1] для ручной сварки:


Так как условие выполняется, электродные материалы подобраны правильно.

Согласно п. 14.1.16 [1] при



расчет сварного соединения следует выполнять по металлу шва.

Требуемая высота траверсы определяется необходимой длиной каждого из 8 сварных швов, соединяющих ее с ветвями колонны. При kf= 9,0 мм (0,9tf; 1,2tтрав) = 10,8 мм из формулы (176) [1]:



h

f
тртрав

8

N

kfRwf c

1см

337560


8 0,7 0,9 2039,431

1см 33,84 см

Принимаем hтрав= 34 см.

Произведем приближенную проверку траверсы по прочности.

Нагрузка на единицу длины одного листа траверсы:




1
Изгибающий момент и попеченная сила в месте приварки к колонне:

Мтрав

0,5q

трав

а2 0,5 1918 102 95900 кг см

Qтрав qтрав а1 1918 10 19180 кг

Момент сопротивления сечения листа:

Wтрав

tтрав

h2

трав

6

1 342

6

192,57 см3

Проверка прочности:





      1. Расчет дополнительных ребер



Принимаем толщину дополнительного ребра tр= 1,0 см. Нагрузка на дополнительное ребро:


Принимаем катет шва kf= 0,9 см (такой же, как для приварки траверсы, для упрощения монтажных работ). Из формулы (176) [1]:


Из условия прочности ребра на срез:

Принимаем hр= 26 см.
Во избежание выпучивания:

Принятая конструкция базы показана на рис. 21.




Рис. 21. Конструкция базы колонны К1

    1. 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


написать администратору сайта