СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Расчет жесткости и прочности
Балка должна удовлетворять требованию жесткости, т. е. ее прогиб fmax от наибольшей нагрузки не должен превышать предельно допускаемого. Обычно в балках предельное значение отношений /max// регламентируется нормами. Норма жесткости для балок разных назначений различна, например в подкрановых балках fmax/i^ 1/600^-1/700; в главных балках междуэтажных перекрытий fmax//^l/400.
Чтобы удовлетворить требованиям жесткости, балка должна иметь высоту не менее некоторой предельной. Эта минимальная высота определяется видом нагружения и допускаемыми напряжениями. Рассмотрим, какова должна быть наименьшая высота балки, свободно лежащей на двух опорах, если она нагружена равномерной нагрузкой (рис. 18.3,а).
где [сг]р — допускаемое напряжение; W—момент сопротивления. 206 |
(18.1) |
(18.2) |
(18.3) (18.4) |
Расчетный прогиб
Если расчетное сечение симметрично относительно горизонтальной оси, то W=2Ijh, где h — высота балки.
Подставим значение М из формулы (18.4) в формулу (18.3):
f=5[a]pP/(24Eh), (18.5)
откуда
f/l=5[o]pt/(24Eh),
или
/г/1=5[о]р1/ (24Вf). (18.6) Рис. 18.3. К расчету сварной балки: а — изогнутая ось балки от q; 6 — поперечное сечение балки; в, г — влияние сосредоточенной силы |
Высота балки, вычисленная по формуле (18.6), является наименьшей при заданных [а]р и fjl и может быть увеличена, если это диктуется соображениями компоновки конструкции или экономии металла. При других нагружениях и системах балок, например консольных, многоопорных, с защемленными концами и т. п., в формуле (18.6) изменяется лишь числовой коэффициент. В общем случае
Іі=$Іа]рРі (Ef
max ). (18.7)
Коэффициенты ij) для балок из низкоуглеродистых сталей приведены в табл. 18.1.
Варианты схем нагружения
Ф |
Схема нагружения |
Схема нагружения
0,208 |
пін ітті і і і |
0,500 |
Мпииин wtTX / |
1/2 IР L/г |
А |
0,167
0,083 |
п t н н і ГТТ
l. і і
-—---------------- за»і
0,063
L/z р, [/2 1/г рЛ/г |
0,098 |
0,083 |
X |
,Р |
|
- Ш |
_ № |
Балки из стали СтЗ для различных элементов конструкций
имеют следующие предельные отношения fmax//:
Подкрановыё балки и фермы:
при ручных кранах......................................................................................... 1/500
при электрических кранах грузоподъемностью до 50 т...................... 1/600
при электрических крайах грузоподъемностью свыше 60 т. . . 1/750
Монорельсовые пути........................... . . 1/400
Балки рабочих площадок производственных зданий:
главные при отсутствии рельсовых путей.................................................. 1/400
прочие............................................................................................................. 1/250
при наличии узкоколейных путей................................................................. 1/400
при наличии ширококолейных путей........................................................... 1/600
Балки междуэтажных перекрытий:
главные........................................................................................................... 1/400
прочие............................................................................................................ 1/250
Балки покрытий и чердачных перекрытий:
главные........................................................................................................... 1/250
прогоны........................................................................................................ 1/200
При действии моментов в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной) высота балки h определяется с учетом напряжения от моментов Мх и Му. Сумма (сгж+сгу) должна быть мень
ше [O'] p. Соотношение между Ох и Gy устанавливается приближенно на основе имеющегося опыта проектирования конструкции или* методом последовательного приближения. При этом задаются, ожидаемыми отношениями ох/оу и затем проверяют их правильность повторными расчетами.
Балка должна удовлетворять прочности при условии наименьшей массы, т. е. поперечное сечение должно быть минимальным.
Высота балки для двутаврового профиля может быть найдена по формуле
h = {,d^-A)VM[{sB[3]p), (18.8)
а для коробчатого
h^VMKsM р), (18.9)
где Sit — толщина вертикального листа.
При проектировании балок толщина sB в формулах (18.8) и (18.9) неизвестна. Поэтому ее первоначально задают. Для разных, строительных конструкций sB обычно изменяется в сравнительно узких пределах.
Можно принимать
sB = VWj 12,5; (18.10)
для тяжелых конструкций
sB=7+0,005hB, (18.11)
где sв и hB (рис. 18.3,6) выражены в мм.
Значения h, найденные с учетом требований достаточной жесткости и прочности, а также при условии наименьшей массы, могут оказаться совершенно различными. Из двух значений, вычисленных для балки двутаврового профиля по формулам (18.6) и
(18.7) или (18.8) и (18.9), следует принять большее и, во всяком
случае, не меньшее, чем при вычислении по формулам (18.6) и
(18.7) . Далее подбирают размеры поперечного сечения балки суче - том расчетного изгибающего момента М и высоты h.
Рассмотрим процесс подбора сечения двутаврового профиля (рис. 18.3,6). Для этого найдем требуемый момент сопротивления:
WTp=M fop (18.12)
и требуемый момент инерции сечения:
/тр=И7трЛ/2. (18.13)
Вычислим момент инерции /в вертикального листа высотой hB и толщиной 5В. Принимаем /гв^0,95А.
Находим требуемый момент инерции двух горизонтальных листов:
/ г—/ тр /в. (18.14)
В другой форме момент инерции выразится так:
/г= 2 [/о+^г (^! / 2)2], (18.15)
14—201 209
■где /с — момент инерции горизонтального листа относительно собственной оси, который всегда очень мал и может быть принят
равным нулю; Ы — расстояние между центрами тяжести горизон
тальных листов, которое можно принять равным (0,95—ь-0,98) /і.
Из уравнения (18.15) находим требуемую площадь сечения одного горизонтального листа:
Fr=2IT/hh. (18.16)
Подобрав размеры поперечного сечения балки, определим напряжения и таким образом проверим, удовлетворяют ли подобранные размеры условиям прочности.
Напряжение от изгиба
ог=Ж/(2/)<[ог]р. (18.17)
Касательное напряжение от поперечной силы будет
t=QS/(/sb)^[t], (18.18)
где Q — наибольшая поперечная сила балки; 5 — статический момент полуплощади сечения (симметричного) относительно центра тяжести балки (рис. 18.3,6).
Эквивалентные напряжения проверяются обычно в тех случаях, когда максимальные значения М и Q совпадают по длине балки в одном сечении. Их определяют на уровне верхней кромки вер-
тикального листа: |
|
(18.19) |
|
Здесь нормальное напряжение |
|
<Ji=Mhnl (21) |
(18.20) |
и касательное напряжение |
|
%i=QSi/ (Iss), |
(18.21) |
где Si — статический момент площади горизонтального |
пояса от- |
носительно центра тяжести сечения балки.
В большинстве случаев эквивалентные напряжения оэ оказываются меньше а, вычисленного по формуле (18.17).
Допустим, что к верхнему поясу балки прикладывают сосредоточенные перемещающиеся грузы (рис. 18.3,в). Это имеет место в крановых, подкрановых и мостовых балках. При этом определяют прочность вертикального листа с учетом местного напряжения под грузом:
ом=тРI (sBz), (18.22)
где коэффициент т=1,5 при тяжелом режиме работы балки (например, в металлургических цехах), т= 1 при легком режиме (в ремонтных цехах и т. п.); z — условная длина, на которой сосредоточенный груз распределяется в вертикальном листе (рис. 18.3, в):
Здесь /п — момент инерции горизонтального листа совместно с приваренным к нему рельсом (если таковой имеется) относительно оси Ап, проходящей через их общий центр тяжести О' (рис. 18.3,г).