Построить fbd для стропильной фермы – Стропильная ферма — как сделать схема, план раскладки, уголки и стыковку деревянных стропил для двухскатной крыши, примеры на видео и фото

    4. Расчет стропильной фермы

    4.1 Выбор геометрической схемы фермы, определение длин стержней

    Генеральными размерами фермы являются ее пролет и высота. В нашем случае при­менена ферма трапециидальной формы. Длины стержней решетки определяем графическим способом.

    Рис 3. Геометрическая схема фермы

    4.2 Определение расчетных узловых нагрузок

    Основными нагрузками на стропильные фермы являются: постоянные — от массы не­сущих и ограждающих несущих конструкций покрытия и временные — от снега.

    Все нагрузки, действующие на ферму, принимаются приложенными к узлам, на кото­рые опираются прогоны.

    Расчетная постоянная нагрузка на узел фермы Fп=qп*d=7,968*3=23,904 кН.

    Временная узловая нагрузка от снега FCH

    = рсн *d = 14,4*3=43,2 кН.

    Так как сопряжение фермы с колонной принято жестким, в элементах фермы возни­кают дополнительные усилия от рамных моментов на ее опорах. Вследствие этого в опорных сечениях возникают горизонтальные пары сил H1=Mл/hоп=286,967/2,36=121,6 кН и Н2=Mпр/hоп=4,645/2,36=1,97 кН.

    Величины Мл и Мпр принимаем из таблицы расчетных усилий колонны для ее верхне­го сечения (4-4).

    4.3 Определение усилий в стержнях фермы

    При расчете фермы предполагается, что все стержни в узлах соединены шарнирно, оси всех стержней прямолинейны. Стержни такой системы работают только на осевые силы — растяжение или сжатие. Усилия в стержнях фермы определим графическим методом — по­строением диаграммы Максвела-Кремона. Определим отдельно усилия от постоянной, сне­говой нагрузок и опорных моментов. Вначале определим усилия для единичных воздействий F = 1 и М = +1, а затем вычислим расчетные усилия путем умножения усилий от единичных загружений на их фактические значения.

    Рис 4. Расчетные схемы фермы

    4.4 Составление таблицы расчетных усилий в стержнях фермы

    Элем. фермы

    Обознач. стержня

    Усилия от узловой вертикальной нагрузки F, кН

    Усилия от опорного момента Моп, кНм

    Расчетные усилия

    Р=1

    слева

    Р=1

    справа

    Fп=

    23,90

    Снеговая нарг.= 43,2

    Млев

    =1

    Мпр

    =1

    Мп

    = — 43,524

    Мсн

    = — 78,712

    Моп мах

    = -286,

    967

    Моп соот

    = 4,645

    Моп мin

    = 151,05

    Моп соот

    = -140,56

    ψ = 1

    ψ = 0,9

    слева

    спр

    по прол.

    сж

    раст

    сж

    раст

    Нижний пояс

    Н-1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0,424

    0

    -18,45

    -33,37

    -121,67

    0

    64,045

    0

    51,83

    158,0

    39,18

    Н-3

    2,988

    1,195

    99,97

    129,08

    51,62

    180,70

    0,349

    0,050

    -17,36

    -31,40

    -100,15

    0,232

    52,716

    -7,028

    231,9

    7,32

    258,1

    Н-5

    4,511

    2,256

    161,73

    194,87

    97,45

    292,33

    0,282

    0,094

    -16,36

    -29,59

    -80,92

    0,436

    42,596

    -13,212

    408,1

    408,3

    Н-7

    4,804

    3,203

    191,36

    207,53

    138,36

    345,90

    0,223

    0,134

    -15,53

    -28,10

    -63,99

    0,622

    33,684

    -18,835

    493,6

    475,2

    Н-9

    4,054

    4,054

    193,78

    175,13

    175,13

    350,26

    0,169

    0,169

    -14,71

    -26,60

    -48,49

    0,785

    25,527

    -23,754

    502,7

    471,9

    Верхний пояс

    В-2

    -1,542

    -0,617

    -51,60

    -66,61

    -26,65

    -93,26

    -0,386

    -0,026

    17,93

    32,42

    110,76

    -0,12

    -58,305

    3,654

    94,5

    137,6

    71,1

    В-4

    -3,777

    -1,743

    -131,92

    -163,16

    -75,29

    -238,46

    -0,315

    -0,073

    16,88

    30,54

    90,39

    -0,339

    -47,580

    10,260

    322,9

    355,8

    В-6

    -4,668

    -2,746

    -177,19

    -201,65

    -118,62

    -320,28

    -0,252

    -0,114

    15,93

    28,80

    72,31

    -0,529

    -38,064

    16,023

    452,7

    443,42

    В-8

    -4,425

    -3,644

    -192,84

    -191,16

    -157,42

    -348,58

    -0,195

    -0,152

    15,10

    27,31

    55,95

    -0,706

    -29,454

    21,365

    499

    474,2

    Раскосы

    1-2

    2,871

    1,148

    96,05

    124,02

    49,59

    173,62

    -0,072

    0,048

    1,04

    1,88

    20,66

    0,222

    -10,875

    -6,746

    272,6

    273,9

    2-3

    -2,823

    -1,129

    -94,45

    -121,95

    -48,77

    -170,72

    0,071

    -0,047

    -1,04

    -1,88

    -20,37

    -0,218

    10,724

    6,606

    268,1

    269,4

    3-4

    1,528

    1,064

    61,94

    66,01

    45,96

    111,97

    -0,067

    0,044

    1,00

    1,81

    19,22

    0,204

    -10,120

    -6,184

    176,7

    182,8

    4-5

    -1,506

    -1,048

    -61,04

    -65,05

    -45,27

    -110,33

    0,066

    -0,044

    -0,95

    -1,73

    -18,93

    -0,204

    9,969

    6,184

    174,1

    180,1

    5-6

    0,306

    0,991

    30,99

    13,21

    42,81

    56,03

    -0,062

    0,041

    0,91

    1,65

    17,79

    0,190

    -9,365

    -5,762

    89,6

    100

    6-7

    -0,303

    -0,978

    -30,61

    -13,08

    -42,24

    -55,33

    0,062

    -0,041

    -0,91

    -1,65

    -17,79

    -0,190

    9,365

    5,762

    88,5

    98,99

    7-8

    -0,817

    0,927

    2,62

    -35,29

    40,04

    4,75

    -0,058

    0,039

    0,82

    1,49

    16,64

    0,181

    -8,760

    -5,481

    45,0

    39,79

    55,98

    8-9

    0,808

    -0,917

    -2,60

    34,90

    -39,61

    -4,71

    0,058

    -0,04

    -0,87

    -1,57

    -16,64

    -0,176

    8,760

    5,341

    44,65

    29,86

    55,68

    39,22

    4. Расчет стропильной фермы

    4.1 Выбор геометрической схемы фермы, определение длин стержней

    Генеральными размерами фермы являются ее пролет и высота. В нашем случае при­менена ферма трапециидальной формы. Длины стержней решетки определяем графическим способом.

    Рис 3. Геометрическая схема фермы

    4.2 Определение расчетных узловых нагрузок

    Основными нагрузками на стропильные фермы являются: постоянные — от массы не­сущих и ограждающих несущих конструкций покрытия и временные — от снега.

    Все нагрузки, действующие на ферму, принимаются приложенными к узлам, на кото­рые опираются прогоны.

    Расчетная постоянная нагрузка на узел фермы Fп=qп*d=7,968*3=23,904 кН.

    Временная узловая нагрузка от снега FCH = рсн *d = 14,4*3=43,2 кН.

    Так как сопряжение фермы с колонной принято жестким, в элементах фермы возни­кают дополнительные усилия от рамных моментов на ее опорах. Вследствие этого в опорных сечениях возникают горизонтальные пары сил H1=Mл/hоп=286,967/2,36=121,6 кН и Н2=Mпр/hоп=4,645/2,36=1,97 кН.

    Величины Мл и Мпр принимаем из таблицы расчетных усилий колонны для ее верхне­го сечения (4-4).

    4.3 Определение усилий в стержнях фермы

    При расчете фермы предполагается, что все стержни в узлах соединены шарнирно, оси всех стержней прямолинейны. Стержни такой системы работают только на осевые силы — растяжение или сжатие. Усилия в стержнях фермы определим графическим методом — по­строением диаграммы Максвела-Кремона. Определим отдельно усилия от постоянной, сне­говой нагрузок и опорных моментов. Вначале определим усилия для единичных воздействий F = 1 и М = +1, а затем вычислим расчетные усилия путем умножения усилий от единичных загружений на их фактические значения.

    Рис 4. Расчетные схемы фермы

    4.4 Составление таблицы расчетных усилий в стержнях фермы

    Элем. фермы

    Обознач. стержня

    Усилия от узловой вертикальной нагрузки F, кН

    Усилия от опорного момента Моп, кНм

    Расчетные усилия

    Р=1

    слева

    Р=1

    справа

    Fп=

    23,90

    Снеговая нарг.= 43,2

    Млев

    =1

    Мпр

    =1

    Мп

    = — 43,524

    Мсн

    = — 78,712

    Моп мах

    = -286,

    967

    Моп соот

    = 4,645

    Моп мin

    = 151,05

    Моп соот

    = -140,56

    ψ = 1

    ψ = 0,9

    слева

    спр

    по прол.

    сж

    раст

    сж

    раст

    Нижний пояс

    Н-1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0,424

    0

    -18,45

    -33,37

    -121,67

    0

    64,045

    0

    51,83

    158,0

    39,18

    Н-3

    2,988

    1,195

    99,97

    129,08

    51,62

    180,70

    0,349

    0,050

    -17,36

    -31,40

    -100,15

    0,232

    52,716

    -7,028

    231,9

    7,32

    258,1

    Н-5

    4,511

    2,256

    161,73

    194,87

    97,45

    292,33

    0,282

    0,094

    -16,36

    -29,59

    -80,92

    0,436

    42,596

    -13,212

    408,1

    408,3

    Н-7

    4,804

    3,203

    191,36

    207,53

    138,36

    345,90

    0,223

    0,134

    -15,53

    -28,10

    -63,99

    0,622

    33,684

    -18,835

    493,6

    475,2

    Н-9

    4,054

    4,054

    193,78

    175,13

    175,13

    350,26

    0,169

    0,169

    -14,71

    -26,60

    -48,49

    0,785

    25,527

    -23,754

    502,7

    471,9

    Верхний пояс

    В-2

    -1,542

    -0,617

    -51,60

    -66,61

    -26,65

    -93,26

    -0,386

    -0,026

    17,93

    32,42

    110,76

    -0,12

    -58,305

    3,654

    94,5

    137,6

    71,1

    В-4

    -3,777

    -1,743

    -131,92

    -163,16

    -75,29

    -238,46

    -0,315

    -0,073

    16,88

    30,54

    90,39

    -0,339

    -47,580

    10,260

    322,9

    355,8

    В-6

    -4,668

    -2,746

    -177,19

    -201,65

    -118,62

    -320,28

    -0,252

    -0,114

    15,93

    28,80

    72,31

    -0,529

    -38,064

    16,023

    452,7

    443,42

    В-8

    -4,425

    -3,644

    -192,84

    -191,16

    -157,42

    -348,58

    -0,195

    -0,152

    15,10

    27,31

    55,95

    -0,706

    -29,454

    21,365

    499

    474,2

    Раскосы

    1-2

    2,871

    1,148

    96,05

    124,02

    49,59

    173,62

    -0,072

    0,048

    1,04

    1,88

    20,66

    0,222

    -10,875

    -6,746

    272,6

    273,9

    2-3

    -2,823

    -1,129

    -94,45

    -121,95

    -48,77

    -170,72

    0,071

    -0,047

    -1,04

    -1,88

    -20,37

    -0,218

    10,724

    6,606

    268,1

    269,4

    3-4

    1,528

    1,064

    61,94

    66,01

    45,96

    111,97

    -0,067

    0,044

    1,00

    1,81

    19,22

    0,204

    -10,120

    -6,184

    176,7

    182,8

    4-5

    -1,506

    -1,048

    -61,04

    -65,05

    -45,27

    -110,33

    0,066

    -0,044

    -0,95

    -1,73

    -18,93

    -0,204

    9,969

    6,184

    174,1

    180,1

    5-6

    0,306

    0,991

    30,99

    13,21

    42,81

    56,03

    -0,062

    0,041

    0,91

    1,65

    17,79

    0,190

    -9,365

    -5,762

    89,6

    100

    6-7

    -0,303

    -0,978

    -30,61

    -13,08

    -42,24

    -55,33

    0,062

    -0,041

    -0,91

    -1,65

    -17,79

    -0,190

    9,365

    5,762

    88,5

    98,99

    7-8

    -0,817

    0,927

    2,62

    -35,29

    40,04

    4,75

    -0,058

    0,039

    0,82

    1,49

    16,64

    0,181

    -8,760

    -5,481

    45,0

    39,79

    55,98

    8-9

    0,808

    -0,917

    -2,60

    34,90

    -39,61

    -4,71

    0,058

    -0,04

    -0,87

    -1,57

    -16,64

    -0,176

    8,760

    5,341

    44,65

    29,86

    55,68

    39,22

    III. Расчет и конструирование стропильной фермы

    Исходные данные: Ферма с параллельными поясами из гнуто-сварных профилей. Тип решетки: треугольная с дополнительными стойками. Материал стержней ферм — сталь С235.

    При проектировании не рекомендуется применять в одной ферме больше 8 различных калибров стержней. Для элементов с близкими значениями площадей сечения принимают сечение одинаковым.

    По заданию сечение поясов – из гнуто-сварных профилей, следовательно пояса можно проектировать с одним сечением по длине.

    Минимальная толщина сечения 3мм.

    В одной ферме не следует принимать сечение одинаковых габаритов с отличием менее 2мм.

    1. Сбор нагрузок на ферму

    Рис 13. Нагружение фермы.

    Определение нагрузок сосредоточенных в узлах фермы:

    — От действия постоянной нагрузки

    Вес от каркаса фонаря: qфон=1,1кН/м2

    Погонная нагрузка от веса фонаря кН/м

    Вес кровли: qкр=24,74-12,54=12,2кН/м

    Вес стенок фонаря: qкр=2кН/м

    кН

    кН

    кН

    — От действия снеговой нагрузки (вариант 1)

    S=9,12 кН/м

    кН

    кН

    кН

    — От действия снеговой нагрузки (вариант 2)

    кН

    кН

    кН

    — От действия опорных моментов

    При сочетании нагрузки на раму 1,2,4,5,8:

    Mлев =873,6 кН·м

    Mпр =160,04+0,9(-61,24-210,65-139,64+274,65) = -296,92 кН·м

    Hлев= 873/3,15=277,3 кН

    Hпр= 296,92/3,15=94,3 кН

    При сочетании нагрузки на раму 1,4,5,8 (без снеговой нагрузки):

    Mлев =873,6+61,23= -812,37 кН·м

    Mпр = -296,92+61,23= -235,69 кН·м

    Hлев= 812,37/3,15=257,9 кН

    Hпр= 235,69/3,15=74,82 кН

    — От действия распора (для сочетания 1,2,4,5,8)

    W1=36,55 кН;W2=29,06 кН;

    H1=10,34+0,9(4,96+56,7+92,47-37,66+W1)=148,1 кН

    H2=10,34+0,9(4,96+124,18+25,48-27,99-W2)=98,2 кН

    N4= -148,1 кН;N10= -197,2 кН;N16= -197,2 кН;N22= -98,2 кН;

    — От действия распора (для сочетания 1,4,5,8)

    W1=36,55 кН;W2=29,06 кН;

    H1=10,34+0,9(56,7+92,47-37,66+W1)=143,6 кН

    H2=10,34+0,9(124,18+25,48-27,99-W2)=93,7 кН

    N4= -143,6 кН;N10= -118,7 кН;N16= -118,7 кН;N22= -93,7 кН;

    2. Статический расчёт фермы

    Подготовка исходных данных для расчета стропильной фермы производственного здания на ЭВМ.

    • Подвижная опора: 14

    • Неподвижная опора: 1

    • Количество стержней: 25

    • Количество узлов: 14

    • Количество загружений: 5

    Рис. 14 Схема нумерации узлов и элементов поясов и решетки стропильной фермы.

    Таблица 5

    Номера узлов стержней.

    Стержень

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    начало

    1

    2

    1

    1

    3

    3

    4

    4

    5

    5

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    9

    9

    10

    11

    10

    11

    12

    12

    13

    конец

    2

    3

    3

    5

    5

    5

    5

    6

    6

    8

    8

    7

    8

    9

    9

    11

    11

    10

    11

    12

    12

    14

    14

    13

    14

    Таблица 6

    Координаты узлов.

    Узел

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    X

    0

    0

    2,5

    5,5

    5,5

    8,5

    11,5

    11,5

    14,5

    17,5

    17,5

    20,5

    23

    23

    Y

    0

    3,15

    3,15

    3,15

    0

    3,15

    3,15

    0

    3,15

    3,15

    0

    3,15

    3,15

    0

    Таблица 7

    Проекции сил на оси XиYпо узлам.

    Узел

    Загружение 1

    Загружение 2

    Загружение 3

    Загружение 4

    Загружение 5

    X

    Y

    X

    Y

    X

    Y

    X

    Y

    X

    Y

    1

    277,3

    257,9

    2

    -277,3

    -257,9

    3

    -33,6

    -30,1

    -37,2

    4

    -79,41

    -27,4

    -28,9

    5

    6

    -74,2

    -21,9

    0

    7

    8

    9

    -74,2

    -21,9

    0

    10

    -79,41

    -27,4

    -28,9

    11

    12

    -33,6

    -30,1

    -37,2

    13

    94,3

    74,82

    14

    -94,3

    -74,82

    Таблица 8

    Усилия в стержнях фермы

    Наименование стержня

    № стержня

    Усилие от пост. нагрузки

    Усилие от снеговой нагрузки

    Усилие от опорных моментов

    Усилие от распоров

    Расчётное усилие

    1 вариант

    2 вариант

    С снег. нагр.

    Без снег. нагр.

    С снег. нагр.

    Без снег. нагр.

    № загружения

    Растяжение

    № загружения

    Сжатие

    Ψ=1

    Ψ=0,9

    Ψ=1

    Ψ=0,9

    Загружение

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Верхний пояс

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    277,3

    257,9

    0

    0

    1,4

    277,3

    0

    24

    0

    0

    0

    0

    0

    94,3

    74,82

    0

    0

    1,4

    94,3

    0

    6

    -294,87

    -109,97

    -98,97

    -79,98

    -71,98

    233,54

    214,12

    0

    0

    0

    1,2

    -404,84

    21

    -294,87

    -109,97

    -98,97

    -79,98

    -71,98

    138,06

    118,6

    0

    0

    0

    1,2

    -404,84

    8

    -294,87

    -109,97

    -98,97

    -79,98

    -71,98

    233,54

    214,12

    0

    0

    0

    1,2

    -404,84

    18

    -294,87

    -109,97

    -98,97

    -79,98

    -71,98

    138,06

    118,6

    0

    0

    0

    1,2

    -404,84

    12

    -365,54

    -130,83

    -117,75

    -79,98

    -71,98

    185,8

    166,36

    0

    0

    0

    1,2

    -496,37

    14

    -365,54

    -130,83

    -117,75

    -79,98

    -71,98

    185,8

    166,36

    0

    0

    0

    1,2

    -496,37

    Нижний пояс

    4

    148,58

    63,02

    56,72

    52,46

    47,21

    -257,41

    -238

    -148,1

    -143,6

    1,2

    211,6

    1,5,7

    -233,02

    22

    148,58

    63,02

    56,72

    52,46

    47,21

    -114,19

    -94,72

    -98,2

    -93,7

    1,2

    211,6

    1,5,7

    -39,84

    10

    365,54

    130,83

    117,75

    79,98

    71,98

    -209,67

    -190,24

    -131,47

    -126,97

    1,2

    496,37

    0

    16

    365,54

    130,83

    117,75

    79,98

    71,98

    -161,93

    -142,48

    -114,83

    -110,33

    1,2

    496,37

    0

    Раскосы

    3

    -239,01

    -101,37

    -91,23

    -84,39

    -75,95

    -32

    -32,01

    0

    0

    0

    1,2,4

    -362,24

    23

    -239,01

    -101,37

    -91,23

    -84,39

    -75,95

    32

    32,01

    0

    0

    0

    1,2

    -330,24

    5

    212,13

    68,08

    61,27

    39,91

    35,92

    34,61

    34,63

    0

    0

    1,2,5

    308,01

    0

    20

    212,13

    68,08

    61,27

    39,91

    35,92

    -34,61

    -34,63

    0

    0

    1,2

    280,21

    0

    9

    -102,47

    -30,24

    -27,22

    0

    0

    -34,61

    -34,63

    0

    0

    0

    1,2,4

    -164,3

    17

    -102,47

    -30,24

    -27,22

    0

    0

    34,61

    34,63

    0

    0

    0

    1,2

    -72,23

    11

    0

    0

    0

    0

    0

    34,61

    34,63

    0

    0

    1,5

    34,63

    0

    15

    0

    0

    0

    0

    0

    -34,61

    -34,63

    0

    0

    0

    1,5

    -34,63

    Стойки

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    25

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7

    -79,41

    -27,4

    -24,66

    -28,9

    -26,01

    0

    0

    0

    0

    0

    1,3

    -108,31

    19

    -79,41

    -27,4

    -24,66

    -28,9

    -26,01

    0

    0

    0

    0

    0

    1,3

    -108,31

    13

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3. Расчёт и конструирование стропильной фермы

    3.1. Определение нагрузок на ферму

    Требуется рассчитать преднапряжённую ферму пролётом 24 м при шаге ферм 12 м. Геометрическая схема приведена на рис. 16.

    Расчётный пролёт фермы: = 24,0-2∙0,15 = 23,7 м. Высота фермыhф = .

    Расстояние между узлами по верхнему поясу (панель фермы) назначаем 3 м, что исключает местный изгиб верхнего пояса. Элементы фермы выполняются прямоугольного сечения. Все нагрузки на ферму прикладываются в виде сосредоточенных сил в местах опирания продольных рёбер панелей покрытия. Собственный вес фермы для упрощения расчёта учитывается в виде сосредоточенных сил, прикладываемых к узлам верхнего пояса.

    Подсчёт нагрузок на ферму начинаем с определения нагрузки на 1 м2 покрытия – в табличной форме:

    Таблица 3.

    Вид нагрузки

    Нормативная нагрузка, кН/м2

    Коэффициент надёжности по нагрузке

    Расчётная нагрузка, кН/м2

    Постоянные

    Рулонный ковёр из 3-х слоёв

    0,15

    1,3

    0,195

    Асфальтовая стяжка h = 2 см

    0,35

    1,3

    0,455

    Утеплитель (керамзит)

    0,50

    1,3

    0,65

    Обмазочная пароизоляция из битума

    0,05

    1,3

    0,065

    Собственный вес ж/б плит покрытия

    1,92

    1,1

    2,15

    Собственный вес ж/б фермы

    0,47

    1,1

    0,52

    Итого:

    3,50

    4,035

    Расчётная нагрузка на узлы верхнего пояса от равномерно-распределённой постоянной нагрузки:

    Р1 = 4,035∙3∙12 = 145,26 кН; Р2 = 4,035∙4,5∙12 = 217,89 кН; Р3 = 4,035∙6∙12 = 290,52 кН. Дополнительная сосредоточенная нагрузка от веса бортовой плиты фонаря и самого фонаря Δ Р2 = 40 кН и Δ Р3 = 15 кН.

    Окончательно расчётная узловая постоянная нагрузка на ферму:

    Р1 = 145,26 кН; Р2 = 217,89 кН; Р3 = 290,52 кН.

    Затем определим снеговую нагрузку. Варианты загружения снеговой нагрузкой приведены на рис. 17. Для заданного района (г. Красноярск) строительства равномерно- распределённая нормативная нагрузка = 1,5 кН/м2, а расчётная нагрузка Рс = 1,5∙1,4 = 2,1 кН/м2.

    Кроме того, учитывается С – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие принимаемой в зависимости от профиля покрытия.

    При загружении по I-му варианту расчётная сосредоточенная нагрузка составит:

    Р1 = 2,1∙1,2∙3∙12 = 90,72 кН;

    Р2 = 2,1∙(1,2∙1,5+0,8∙3)∙12= 105,84 кН;

    Р3 = 2,1∙0,8∙12∙6 = 120,96 кН.

    При загружении по 2-му варианту расчётная сосредоточенная узловая нагрузка на ферму составит:

    Р1 = 2,1∙(1+2,5)∙1,5∙12= 132,3 кН;

    Р2 = 2,1∙2,5∙1,5∙12 = 94,5 кН;

    Р3 = 0 кН.

    3.2.  Определение усилий в элементах фермы

    Усилия в элементах фермы определяем графическим методом. Строятся три диаграммы: 1) от постоянной нагрузки; 2) от 1-го варианта снеговой нагрузки; 3) от 2-го варианта снеговой нагрузки.

    Усилия в элементах фермы

    Таблица 4

    Наименование элемента фермы

    Усилия в кН от расчётных нагрузок

    Постоянная нагрузка

    I вариант снеговой нагрузки

    II вариант снеговой нагрузки

    Максимальные усилия

    1

    2

    3

    4

    5

    Верхний пояс

    1-а

    -890

    -457

    -395

    -1347

    2-б

    -975

    -476

    -360

    -1451

    3-в

    -960

    -467

    -350

    -1427

    3-д

    -970

    -480

    -285

    -1450

    Нижний пояс

    7-а

    +730

    +377

    +320

    +1107

    7-г

    +955

    +467

    +313

    +1422

    Стойки

    б-в

    -120

    -57

    -55

    -177

    д-е

    -20

    -13

    -60

    -80

    Раскосы

    А-б

    +270

    +110

    -3,5

    +380

    В-г

    -15

    +10

    -55

    -70

    Г-д

    +10

    +6

    -45

    +16

    3.3.  Расчёт нижнего пояса на прочность и на трещиностойкость

    Стропильная ферма проектируется из бетона класса В40, (Rb = 22 МПа, Rbtn=2,1 МПа) с напрягаемой арматурой нижнего пояса из стержней класса А-IV (Rs = 510 МПа). Все остальные элементы армируются стержнями класса А-III (Rs= =365 МПа). Натяжение арматуры на упоры.

    Все элементы фермы рассчитываются на прочность, а напрягаемый нижний пояс и первый раскос, кроме того, ещё рассчитывают на раскрытие трещин. В целях унификации размеров ширина сечения всех элементов фермы одна и та же – 30 см, а высота сечения разная.

    По наибольшему расчётному усилию в нижнем поясе находим требуемую площадь сечения рабочей напрягаемой арматуры:

    Аsp = N/Rs = 1422000/(510∙100) = 27,88 см2.

    Принимаем: 4Ø 32 А-IV (Аsp = 32,17 см2)

    Вычисляем: μ,% = Аsp100/b∙h = 32,17∙100/(30∙26) = 4,1 %.

    Далее выполняем расчёт нижнего пояса фермы по образованию трещин – для выявления необходимости расчёта его на раскрытие трещин.

    Расчёт ведётся от нормативных нагрузок – максимальное нормативное усилие в элементе 7-г: NH= N/γср = 1422/1,2=1185 кН. Величину предварительного напряжения в стержневой арматуре принимаем σsp = 560 МПа. Приведённое сечение бетона: Аred = A + α∙Asp = 30∙26+5,5∙32,17 = 957 см2.

    Находим первые потери, происходящие:

    а)  от релаксации напряжений в арматуре:

    σ1 = 0,1∙σsp – 20 = 0,1∙560 -20 = 36 МПа;

    б) от температурного перепада при Δt = 65 0С:

    σ2 = 1,25∙ Δt = 1,25∙65 = 81,3 МПа;

    в) от деформации анкеров – при натяжении арматуры до бетонирования на жёсткие упоры стенда σ3 = 0.

    Усилия обжатия бетона: при учёте потерь σ1, σ2, σ3 и коэффициенте точности натяжения γsp = 1:

    Р0 = γsp∙Аsp∙(σsp123) = 1∙32,17∙(560-36-81,3-0) = 1423,4 кН.

    Напряжение обжатия бетона σbp = Р0red = 1423,4/957 = 15 МПа. Далее потери от деформации бетона при быстронатекающей ползучести при σbp/Rbp =15/28 = 0,53<0,8 σ6= = 18,2 МПа. Таким образом, первые потери составят:

    σlos1 = σ126 = 36+81,3+18,2 = 135,5 МПа.

    Затем находим вторые потери σlos2, происходящие:

    а)  от усадки бетона σ8 = 40 МПа;

    б)  от ползучести при: σbp/Rbp = 0,53 < 0,75,

    σ9 = 150∙α σbp/Rbp = 150∙0,85∙0,53 = 67,6 МПа.

    Итак, вторые потери составят: σlos2 = σ8 + σ9 = 40 + 67,6 = 107,6 МПа

    Суммарные потери: σlos = σlos1 + σlos2 = 135,5+107,6 =243 МПа.

    Находим усилие, воспринимаемое сечением, нормальным к продольной оси элемента, при образовании трещин:

    Ncrc=Rbt,ser∙A+(γsp+2α∙Rbt,ser)∙Asp=2,1∙30∙26+(0,9∙317+2∙5,5∙1,8)∙32,17= 1145,3 кН,

    где = σsp – σl o s =560-243= 317 кН

    Так как Nн =1185 > Ncrc=1145,3кН, то необходим расчёт нижнего пояса на раскрытие трещин.

    Ширина раскрытия трещин в обоих случаях определяется по формуле:

    .

    а) Расчет по длительному раскрытию трещин

    Напряжения в напрягаемой арматуре нижнего пояса при воздействии длительной нагрузки:

    кН

    Ширина длительного раскрытия трещин:

    0,021<[acrc]=0,3мм, где δ=1,2-для растянутого элемента; φl=1,5- при длительном действии; η=1,0-для стержней периодического профиля; μ=0,02 т.к. μ=0,041 > 0,02.

    б) Расчет по кратковременному раскрытию трещин

    Приращение напряжения от кратковременного увеличения нагрузки от от длительно действующей до ее полной величины составляет:

    .

    Соответствующие приращение ширины раскрытия трещин при δ=1,2; φс=1; η=1 :

    Ширина кратковременного раскрытия трещин при совместном действии всех нагрузок:

    acrc=Δ acrc+ acrc=0,048+0,022=0,062мм < [acrc]=0,4мм

    Условие выполняется.

    3.4.  Расчёт верхнего пояса и остальных элементов фермы на прочность

    Расчёт верхнего пояса по наибольшему усилию в панели (3-д)-N=1450 кН. Принимаем сечение верхнего пояса 30х26 см, арматура класса А-III (Rs=365 МПа). Свободную (расчётную) длину верхнего пояса из плоскости фермы принимаем равной расстоянию между крайней и средней стойками фонаря, умноженному на 0,8:

    = 6∙0,8 = 4,8 м; = 4,8/0,3=16.

    Так как нагрузка от плит покрытия передаётся непосредственно в узлы фермы, то верхний пояс рассчитывается на внецентренное сжатие с учётом только случайного эксцентриситета. Принимаем = 1 см, что больше 1/30h и 1/600.

    В соответствии с нормами при = 1 см и симметричном армировании внецентренно-сжатых элементов допускается производить по формуле:

    Nφ∙η∙[Rb∙Ab+Rsc(As+A/s)], где

    η = 1 при h > 20 см, φ = φb + 2(φrb)∙α, φ2b – берутся по табл. IV.I. /3/

    Следовательно, в зависимости от Nдл/N, /h, .

    Принимаем предварительно процент армирования сечения μ = 3,5 %, получим требуемую площадь арматуры:

    = 0,035∙30∙26=27,4 см2

    По сортаменту принимаем 6Ø25 с Аs=29,45см2, тогда ПриNдл/N = 970/1450 = 0,67 и /h= 480/30 = 16 по табл IV.I φb =0,77; φ2 =0,83.

    Тогда φ = 0,77+2(0,83-0,77)∙0,67 = 0,850.

    Проверяем несущую способность принятого сечения:

    Nсеч = φ∙η∙[Rb∙Ab+Rsc∙(As+A/s)] = 1∙0,85∙[22∙780+365∙29,45] =2372,3 кН > 1632кН, т.е.

    несущая способность сечения обеспечена.

    Аналогично ведётся расчёт верхнего пояса из плоскости фермы, в этом случае h = 26 см и см.

    Расчет первого раскоса (а-б)

    Раскос растянут, усилие N=380 кН. Сечение раскоса 30*12 см. Арматура А-ІІІ (Rs=365МПа).

    Требуемая площадь рабочей арматуры As=N/Rs=380000/365*(100)=10.41 см².

    Принимаем 4 Ø20 А- ІІІ с As=12.56 см².

    Проверим ширину длительного и кратковременного раскрытия трещин.

    В растянутом раскосе от нормативных нагрузок возникает усилие

    N=Nдл/γf=380/1.1=345кН; N=Nкр/γf=110/1.1=100кН.

    Определяем ширину длительного раскрытия трещин

    0,062<[acrc]=0,3мм,

    где ; μ=12,56/(30*12)=0,035>0,02.

    Принимаем μ=0,02; δ=1,2-для растянутого элементов.

    φl=1,5- при длительном действии нагрузки; η=1,0-для стержней периодического профиля.

    Находим приращение ширины раскрытия трещин.

    где .

    Приращение напряжения в арматуре от кратковременного увеличения нагрузки от длительно действующей до её полной величины:

    φе=1 – при кратковременном действии нагрузки.

    Полная ширина кратковркменного раскрытия трещин:

    acrc=Δ acrc+ acrc 3=0,036+0,062=0,098мм < [acrc]=0,4мм.

    В остальных элементах фермы (первая и вторая стойка, второй и третий раскосы) усилия невелики и в целях упрощения эти элементы не рссчитываем. Сечение их принимаем размерами bxh=30×12см и армируем их конструктивно по 2Ø18 А- ІІІ с As=5,09 см².

    Related Articles

    Опора скользящая стропил – Скользящая опора для стропил предохранит крышу деревянного дома от деформаций

    Содержание Опора скользящая для стропил Как использовать скользящие стропилаСкользящая опора для стропил предохранит крышу деревянного дома от деформаций Как крепятся стропилаКонструкция и эксплуатационные характеристики скользящих опорНазначение и установка скользящих опор для стропилМонтаж скользящих стропилТакже советуем посмотреть:Скользящая опора для стропил: как правильно крепитьСкользящая опора для стропил — как крепить правильно Стропильная конструкция Установка стропил Стоимость установки […]
    Читать далее

    Как правильно поставить стропила на баню – Стропила на баню как крепить

    Содержание как сделать для двускатной крыши?Определяем тип будущей крышиРассчитываем конструкциюОдноскатная крышаДвускатная крышаОсновные принципы монтированияЗаключениекак поставить, установить, как ставить и делать, как крепить на крыше из бревна, досок, стропильная система своими рукамиВыбираем форму крыши для баниОпределяемся с кровельной конструкциейМонтируем мауэрлатСтроение каркаса — что нужно установить на банюКак сделать и поставить стропилаУстановка стропил на баню Типы крыш […]
    Читать далее

    Способы крепления стропил к мауэрлату – Крепление стропил к мауэрлату — как крепить стропильныую ногу, узлы опирания, способы соединения

    Содержание Крепление стропила к мауэрлату схемы и способы крепления стропилКак используются скользящие стропилаГлавные характеристики узлов стропильной системыОписание основных крепежных элементов для монтажа стропильной системыКрепление стропил к мауэрлатуКак правильно закрепить стропила к балкамКак крепить стропила когда нужен мауэрлатНеобходимость применения скользящих опорСоединение стропил с балками и мауэрлатомКлассификация соединительных узловНаращивание стропилКрепеж для стропил и правила работы с нимитехнология […]
    Читать далее

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Search for: