Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Металлоконструкции

Курсовая Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

Современный строительный комплекс не мог бы успешно функционировать без таких универсальных строительных материалов, как типовые металлоконструкции. Сегодня готовые металлоконструкции используются повсеместно: в градостроительстве и гражданском строительстве, для возведения сельскохозяйственных объектов и производственных площадей, офисов и жилых домов, складских и торговых помещений и пр. При… Читать ещё >

Металлоконструкции (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ЗАДАНИЕ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ
  • 2. Конструирование и расчет элементов и узлов балочной клетки
    • 2. 1. Выбор оптимального варианта ячейки балочной клетки
      • 2. 1. 1. Балочная клетка нормального типа (1 вариант)
      • 1. 1. 2. Балочная клетка усложненного типа (2 вариант)
        • 1. 1. 2. 1. Компоновка ячейки
    • 1. 2. Конструирование и расчет главной балки
      • 1. 2. 1. Подбор основного сечения
      • 1. 2. 2. Проверка стенки на местное давление
      • 1. 2. 4. Конструирование и расчет узла изменения сечения
      • 1. 2. 5. Проверка общей устойчивости
      • 1. 2. 6. Обеспечение местной устойчивости
      • 1. 2. 7. Расчет поясных швов
      • 1. 2. 8. Расчет швов прикрепления опорных ребер к торцам балки
  • 2. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТОЙ КОЛОННЫ
    • 2. 1. Стержент колонны
    • 2. 2. Подбор сечения и проверка устойчивости колонны
      • 7. 2. 1. Определение сечения ветвей
      • 2. 2. 2. Проверка устойчивости колонны относительно материальной оси Х-Х
      • 2. 2. 3. Установление расстояния между ветвями
      • 2. 2. 4. Проверка устойчивости колонны относительно свободной оси Y-Y
    • 2. 3. Расчет соединительных планок
      • 2. 3. 1. Установление размеров планок
      • 2. 3. 2. Определение усилий в планках
      • 2. 3. 3. Проверка прочности приварки планок
    • 2. 4. Расчет базы
      • 2. 4. 1. Определение размеров плиты в плане
      • 2. 4. 2. Определение толщины плиты в плане
      • 2. 4. 3. Расчет траверсы
    • 2. 5. Расчет оголовка
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • Список литературы

По табл. 7 [1]; отсюда, гдегибкость ветви относительно оси Y-Y. При этом должно соблюдаться условие, так как в противном случае возможна потеря устойчивости колонны в целом. Отсюда из выражения следует, что. Принимаю, тогда Значениетребуемого радиуса инерции Значениетребуемого расстояния между центрами тяжести ветвей.

Значениетребуемой ширины колонны Проверяю полученный результат, определив по формуле:

гдезначениекоэффициента, что зависит от формы сечения. Принимаю (больше и кратно 1 см + конструктивно). Зазор между ветвями не должен быть более 10 см. Оставляю размер ;2.

2.4. Проверка устойчивости колонны относительно свободной оси Y-YЗначениеприведенной гибкости относительно свободной оси Y-YПри этом; следовательно, устойчивость относительно оси Y-Y можно не проверять, так как (определена по табл. 72[1] по гибкости).

2.3. Расчет соединительных планок2.

3.1. Установление размеров планок.

ПринимаюДлину планки принимаю такой, чтобы края планки заходили на полки швеллера на: Чтобы избежать выпучивания нужно удовлетворить условия: Принимаюt =1,0 см, тогда.

Значениерасстояния между планками в свету вычисляю по принятой ранее гибкости ветви.

Окончательное расстояние между планками устанавливается при конструировании стержня колонны, оно должно быть равно или менее. Значениетребуемого расстояния между осями планок 2.

3.2 Определение усилий в планках.

Планки рассчитываются на условную поперечную силу.

Далее рассчитываем силу, срезывающую одну планку.

Момент, изгибающий планку в ее плоскости, 2.

3.3. Проверка прочности приварки планок.

Предусматриваем использование ручной сварки при изготовлении колонны, принимаем, что планки прикрепляются к полкам швеллера угловыми швами с высотой катета с заводкой швов за торец на 20 мм. По таблице 55* [1] принимаем для района II5 и стали ВСт3пс6 электроды марки Э42 (ГОСТ 9467−75).Определяем все величины необходимые для расчета:(таблица 34* [1]);(п. 11.2 [1]);(табл. 56 [1]);, где временное сопротивление принято по табл. 51* [1] для проката толщины ().Проверяем условие, приведенное в п. 11.2* [1]т.к. условие выполняется, расчет следует производить только по металлу шва. Условие прочности шва.

Окончательно принимаем kf=8мм. Прочность самих планок заведомо обеспечена, т.к. толщина планки превышает величину kf. 2.

4. Расчет базы2.

4.1. Определение размеров плиты в плане.

Значение расчетного сопротивления смятию бетона фундамента, где Здесь:

значениеплощади верхнего обреза фундамента, — Значениеплощади плиты (вначале принимаем =1,2)Rс — Значениепризменной прочности (для бетона класса В20Rс=70)Значениерасчетного сопротивления смятию бетона фундамента Значениетребуемой площади плиты Значениеширины плиты принимаю конструктивно, где Значениетребуемой длины плиты исходя из конструктивных соображений: где принимаю от 100 до 120 мм для размещения «плавающей» шайбы под гайки фундаментных болтов. Принимаю=76,0 см (кратно 1/см).

2.4.

2. Определение толщины плиты в плане.

Плита работает на изгиб как пластинка, опертая на траверсы и торец стержня и нагруженная равномерно распределенным (условно) реактивным давлением фундамента. Максимальные моменты для отдельных участков плиты (для полосы шириной 1 см):I-участок (плита работает как пластина опертая по контуру), гдеЗначение коэффициента, что зависит от отношения более длинной стороны участка к более короткой стороне В данном случае тогдаII-участок (плита работает как пластина опертая по трем сторонам), где — Значениекоэффициента, что зависит от отношения закрепленной стороны, к незакрепленной Если плита проверяется как консоль с вылетом, тогда III-участок (плита работает как консоль) Принимаю для плиты по таблице 50[1] сталь ВСт3кп2 (ГОСТ 380−71*)при (табл.

51 [1]).Принимаюt=30мм (ближайший больший стандартный размер).

2.4.

3. Расчет траверсы.

Значениетребуемой высоты траверсы определяю необходимой длиной каждого из четырех швов, соединяющих ее с ветвями колонны. При Принимаю (кратно 1 см и не меньше).Нагрузка на единицу длины одного листа траверсы:

Изгибающий момент и поперечная сила в месте приварки к колонне:

Значениемомента сопротивления сечения листа:

Проверка прочности:

2.5 Расчет оголовка.

Конструктивно принимаюи как для траверс. Высота диафрагмы из условия прочности сварных швов:

Принимаю=48см;Значениетребуемой толщины диафрагмы из условия прочности торца на смятие:

Значениетребуемой толщины из условия прочности на срез:

где Rs=1820кг/см2Принимаю.

Толщина планок, к которым крепится диафрагма Принимаю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современный строительный комплекс не мог бы успешно функционировать без таких универсальных строительных материалов, как типовые металлоконструкции. Сегодня готовые металлоконструкции используются повсеместно: в градостроительстве и гражданском строительстве, для возведения сельскохозяйственных объектов и производственных площадей, офисов и жилых домов, складских и торговых помещений и пр. При этом качество металлоконструкций и их доступная цена являются теми аргументами, в пользу быстровозводимого строительства, которые выбирают сегодня предприимчивые руководители предприятий и владельцы компаний и фирм. Стальные и алюминиевые металлические конструкции позволяют быстро возводить здания и сооружения различной конфигурации, при этом существует возможность выбора дизайнерского и архитектурного решения с учетом пожеланий каждого заказчика. Безопасность во время эксплуатации быстровозводимых сооружений гарантирована качеством и надежностью соединений и креплений металлических конструкций.

Список литературы

СП 16.

13 330.

Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23−81*.СП 20.

13 330.

Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.

01.07−85*.Металлические конструкции. В 3 т. Т.

1. Элементы конструкций: Учеб. для строит. вузов / В. В. Горев, Б. Ю. Уваров, В. В. Филиппов и др.; Под ред. В. В. Горева.-2-е изд., перераб. и доп. -.

М.: Высш. шк., 2001.- 551с.: ил. Металлические конструкции. Общий курс: Учеб. для вузов /.

Г. С. Ведеников, Е. И. Беленя, В. С. Игнатьева и др.; Под ред. Г. С. Веденикова. — 7-е изд., перераб.

и доп. — М.: Стройиздат, 1998.- 760с.: ил. Металлические конструкции. В 3 т. Т. Общая часть. (Справочник проектировщика) /Под общ. ред.

В.В.Кузнецова. — М.: Изд. — во.

АСВ, 1998. — 576 с.: ил.

Показать весь текст

Список литературы

  1. СП 16.13 330.2016 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23−81*.
  2. СП 20.13 330.2016. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.01.07−85*.
  3. Металлические конструкции. В 3 т. Т.1. Элементы конструкций: Учеб. для строит. вузов /В.В. Горев, Б. Ю. Уваров, В. В. Филиппов и др.; Под ред. В. В. Горева.-2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2001.- 551с.: ил.
  4. Металлические конструкции. Общий курс: Учеб. для вузов /Г.С. Ведеников, Е. И. Беленя, В. С. Игнатьева и др.; Под ред. Г. С. Веденикова. -7-е изд., перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1998.- 760с.: ил.
  5. Металлические конструкции. В 3 т. Т. Общая часть. (Справочник проектировщика) /Под общ. ред. В. В. Кузнецова. — М.: Изд. — во АСВ, 1998. — 576 с.: ил.
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ