Курсовая работа: Конструктивная схема одноэтажного промышленного здания
Ir - момент инерции кранового рельса, принимаемый по соответствующему
ГОСТу. =327см4
Проверка жесткости подкрановой балки производится по формуле
f=Min ·l2 ·γc /10·E·Ix <fu ;
f=45600·6002 ·1/10·20600·68346=1,2см <1,5 Жесткость соблюдена.
где f- прогиб балки от нормативной нагрузки
Min -нормативный изгибающий момент (кН·см) в балке от загружения ее
одним краном
fu - предельный прогиб, равный для балок под краны режимов работы
1К-6К l/400=600/400=1,5см
Перенапряжения в конструкциях не допускаются.
Обеспечение местной устойчивости элементов подкрановой балки
Общая устойчивость подкрановой балки при наличии тормозной балки обеспечена.
Местная устойчивость сжатого (верхнего) пояса подкрановой балки обеспечена, если выполняется условие
Bef /tf <0,5√(E/Ry )
где Bef -ширина свеса пояса
8,55/1,8<0,5Ö(20600/33)
4,75<12,49
Условная гибкость стенки балки
λw =(hw /tw ) √(Ry /E)≤ 2,2
λw =56,4(33/20600) 1/2 /0,9=2,173< 2,2 Условие выполняется
Определение размеров опорного ребра балки
Разрезная подкрановая балка опирается на колонну посредством опорного ребра с выступающим пристроганным торцом
Требуемая площадь сечения ребра (см2 )
Ap >Qf ·γn /Rp · γc
где Rp - расчетное сопротивление стали смятию торцевой поверхности, кН/см2
Ap >547·0,95/48·1=11 см2
Ширина опорного ребра (см)
Bα =Ap /tα =11/1,2=9,2 см