Реферат: Конструкции из дерева и пластмасс производственное здание в г. Томске
к–коэффициент учитывающий увеличение ветрового давления по высоте.
B–высота колонны=12–3,42=8.58 м.
кН/м
кН/м
От равномерно расположенной ветровой нагрузке на колонну:
кН
Усилие Хст от стенового ограждения Рст =16.51кН, принимая условно, что оно приложено по середине высоты колонны, можно определить по формуле:
кН
где: Мст –Момент вызванный воздействием конструкций ограждения.
кН·м
где: Рст – нагрузка от стенового ограждения.
е– эксцентриситет.
м
где: δст – толщина стеновой панели.
hк – ширина колонны.
Затем определяем изгибающие моменты, продольные и поперечные силы в месте заделки колонны.
Изгибающие моменты в нижнем сечении колонны:
кН·м
кН·м
Поперечные силы в заделке колонны:
кН
кН
Расчетная продольная сила:
Nвр =Рст +Рсв +Рсн =16.51+143,13=159,64 кН
Подбираем сечение клеедощатой колонны:
Усилия сжатия:
Nп =N–Рсн =159,64–84,44=75,20 кН–постоянная нагрузка
Nвр =159,64 кН– временная нагрузка
М=129,749 кН·м. Q=30,832 кН
Принимаем колонну прямоугольного поперечного сечения ширенной b=15 см и высотой h=(35х16)=55 см.
Геометрические характеристики сечения:
Площадь: F=b·h=15·55=825 см2
Момент инерции:
см4
Момент сопротивления:
см3
Гибкость в плоскости изгиба:
Коэффициент:
Изгибающий момент:
кН·см
Прочность поперечного сечения колонны по нормальным напряжениям в плоскости изгиба:
кН/см2
Гибкость колонны из плоскости изгиба:
Коэффициент кnN определяем по формуле:
где: αр =0–для прямоугольного сечения.
m=2–число точек закрепления растянутой кромки от изгибающего момента lp =Н=858 см.
hн –расчетная длинна рассматриваемого участка:
hн =h+2S0 =55+2·10.5=76 см, гдеS0 =3·δ=3·3.5=10.5