Курсовая работа: Расчет и конструирование конструкций балочной клетки
2) по второму предельному состоянию по деформациям по формуле 1.8:
0,00221 < 0,004 – условие выполняется
1.4 Сравнение вариантов
Таблица 1: Сравнение вариантов
Элемент | I вариант | II вариант | III вариант |
Расход стали кг/м | Расход стали кг/м | Расход стали кг/м | |
Настил | 78,5 | 94.2 | 78,5 |
Балка настила | 42,2/1 | 48.6/1 | 78.5/1 |
Второст. балка | ___ | 42.2/2.8=15.07 | - |
Итого | 120,7 | 157.87 | 157.0 |
В окончательном расчете принимаем I вариант.
2. Расчет сварной главной балки
Рисунок 9 – Расчетная схема сварной главной балки.
Нормативная нагрузка на единицу длины балки
q = (q + q)*a, (2.0)
где q= 22 кн/м;
q– постоянная нагрузка, равная весу листов и балок и главных балок. Вес главных балок принимаем ориентировочно 1–2% на нее
q= 1,207+1%=1,219 кн/м;
a = 6,0 м.
q = (22 + 1,219)*6,0 =139,31 кн/м.
Расчетная нагрузка на единицу длины балки определяется по формуле 1.2:
q = (22*1,2 + 1,219*1,05)*6,0 = 166,07 кн/м
Определяем максимальные усилия от расчетных нагрузок
Расчетный изгиб моментов в середине пролета разрезной балки определяется по формуле 1.3:
кн*м
Расчетная поперечная сила на опоре определяется по формуле:
кн
В целях экономии металла проектируют балку переменного по длине сечения, а поэтому развитие пластических деформаций можно допустить только в одном сечении с максимальным изгибающимся моментом по формуле 1.5. Для главной балки С255. Ry =24 кн/см2
см3
Рисунок 10 – Сечение главной балки
Устанавливаем высоту балки h, исходя из трех условий:
1)наименьшего расхода металла;