СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Поперечные сечения стержней
Стержни должны обладать достаточной прочностью и жесткостью. Превышение расчетного напряжения относительно допускаемого ни в коем случае не должно быть более 5%. Стержни следует конструировать по возможности экономично, т. е. расчетные напряжения должны быть близкими к допускаемым. Однако поперечные сечения стержней, нагруженных небольшими продольными силами, часто подбирают из условий жесткости, поэтому в этих стержнях напряжения могут быть незначительны.
Таблица 20.1 Предельная гибкость X элементов ферм
|
Наибольшее значение гибкости X стержней стальных ферм промышленных сооружений (см. гл. 19) не должна превышать данных табл. 20.1. В фермах гибкость ограничивается не только в сжатых, но и в растянутых стержнях, чтобы устранить их провисание при весьма большой гибкости и вибрации при динамических нагрузках. Сортамент применяемого металла должен быть по возможности однообразным, т. е. следует иметь как можно меньшее количество разнородных элементов (позиций). Это упрощает и удешевляет изготовление ферм на заводе. Фермы в значительном большинстве случаев конструируют из прокатных профильных элементов. Лучше применять гнутые элементы: они имеют малую толщину и повышенную жесткость по сравнению с прокатными.
При конструировании ферм следует стремиться сократить объем сварочных работ, располагать швы в элементах симметрично и обеспечивать удобное выполнение сварки как на заводе, так и на монтажной площадке.
Рассмотрим определение сечений сжатых поясов. Типы поперечного сечения сжатых поясов, имеющие наибольшее распространение, приведены на рис. 20.2. Сечения в форме уголков (рис. 20.2,а) применяют в слабонагруженных фермах или в нерабочих элементах. Сечения в форме двух уголков (рис. 20.2,6) часто проектируют в фермах с небольшими усилиями (в легких стропильных фермах, мачтах). Замкнутые сечения (рис. 20.2,б) целесообразны в тонкостенных конструкциях и в конструкциях,
где требуется повышенное сопротивление кручению. Сечения, показанные на рис. 20.2,г, д, встречаются в крановых фермах, в которых верхние пояса помимо силы сжатия испытывают изгибающие моменты. Двустенчатые конструкции (рис. 20.2,е, ж) применяют при средних и больших усилиях (в стропильных и крановых фермах). Конструкцию, представленную на рис. 20.2,з, применяют в мостовых пролетных строениях. Трубчатая конструкция (рис. 20.2,и) рациональна в отношении требований прочности и экономична. Возможно применение и других видов сечений.
Рис. 20.2. Поперечные сечения сжатых поясов ферм |
Требуемая площадь сжатого элемента пояса при отсутствии момента определяется из условия (19.13):
FTp=Nj( [а]рф). (20.4)
При подборе сечения следует предварительно задаться коэффициентом ф = 0,5ч-0,7. Свободную длину стержня выбирают в зависимости от конструкции сооружения. Например, горизонтальная жесткость строительных ферм обеспечивается постановкой горизонтальных связей. Свободную длину пояса принимают равной расстоянию между центрами узлов. Подбор сечения сжатого пояса производят так же, как и сжатой стойки (см^тл. 19).
В стержнях, сечения которых приведены на рис. 20.2, соединительные швы конструируют непрерывными. Их выполняют обычно автоматической сваркой под флюсом, при этом катет шва принимают К= (0,4+0,6)s листа. Нередко К = А~Ъ мм.
Для повышения устойчивости элементов применяют соединительные планки, диафрагмы, ребра жесткости, расположенные в плоскости, перпендикулярной оси элемента. В фермах с большими пролетами, рассчитанных на тяжелые нагрузки, например в мостовых, поперечные сечения пояса иногда меняются от панели к панели и площадь сечения подбирают отдельно для каждой панели. Так поступают, когда длина панелей, например, превышает 6—8 м. В крановых фермах средней и малой грузоподъемности, в стропильных и других типах легких ферм сечения поясов обычно 248 неизменны по длине. Следует иметь в виду, что перемена сечения не должна значительно изменять положения центра тяжести, так как это вызывает образование эксцентриситета усилий. Последнее приводит к появлению добавочного изгибающего момента в узле. Это иногда вынуждает отказаться от изменения сечения и сохранять его одинаковым по всей длине фермы. Допустимый эксцентриситет зависит от наибольшей высоты соединяемых элементов: e^0,02h. Если е превышает указанный предел, то необходимо учесть дополнительные напряжения от изгибающего момента.
Конструирование поперечных сечений растянутых поясов значительно проще, чем сжатых, так как в этом случае допускаемое напряжение в металле не зависит от гибкости элементов. Требуемая площадь поперечного сечения при растяжении определяется по формуле
^тр = Л/у [ст]р. (20.5)
Типы поперечных сечений растянутых поясов приведены на рис. 20.3. Тип сечения нижнего пояса обычно соответствует типу сечения верхнего пояса.
Соединительные швы стержней, изображенных на рис. 20.3,б—ж, нерабочие, катеты швов /С=4 5 мм, швы непрерывные.
Типы поперечных сечений раскосов и стоек приведены на рис. 20.4.
Рис. 20.3. Поперечные сечения растянутых поясов ферм |
Уголки (рис. 20.4,а) применяют тогда, когда элементы поясов сконструированы тоже из уголков; парные уголки с зазором (рис. 20.4,6) применяют весьма часто в фермах, работающих под легкими и средними нагрузками; сечения элементов, приведенные на рис. 20.2,в—ж, могут быть рекомендованы для стержней, если пояса имеют двустенчатые сечения.
В растянутых раскосах и стойках требуемая площадь поперечного сечения элемента определяется по формуле (20.5), а в сжатых раскосах и стойках — по формуле (20.4), где <р предварительно принимают равным 0,4—0,7. Порядок подбора сечений аналогичен описанному в гл. 19.
При определении гибкости раскосов и стоек в плоскости, перпендикулярной ферме, свободную длину I принимают равной теоретической, т. е. расстоянию между центрами узлов. При вычислении гибкости этих элементов в плоскости фермы допускается принимать расчетную длину, равную 0,8 теоретической длины раскосов и стоек; это объясняется наличием частичного защемления элементов в узлах.
(0 |
д) |
---- |
)-Х |
||
ІГГГ7Я/ |
N |
Рис. 20.4. Поперечные сечения сжатых и растянутых раскосов и стоек
Если поперечное сечение элемента состоит из двух ветвей, как показано на рис. 20.4,д, е, то определяют гибкости: Хх— относительно ОСИ X', Ху— относительно оси у приведенную Я0=|/~Яа^—(—Л*1,
где Яі — гибкость ветви, которую для сжатых элементов берут не больше 40.
Для определения коэффициента ср берется наибольшая из найденных величин. Площадь сечения каждого раскоса и стойки подбирают независимо от других. Однако нередко, чтобы сохранить однообразие сортамента, для ряда элементов решетки фермы (раскосы, стойки) площадь сечения принимают одинаковой.
Прочность соединительных швов в растянутых элементах не рассчитывается; в сжатых элементах (рис. 20.4,в, г, ж) она проверяется, как указано в гл. 19. По условиям технологии катет шва, как правило, в обоих случаях назначается размером 4—5 мм, но не менее 0,3s. Расстояние между планками берется таким, чтобы гибкость ветви растянутого элемента А,^200. Расчет прочности соединительных планок (рис. 20.4,д, е) в сжатых элементах производится так же, как планок на сжатых стойках (см. гл. 19).