Таблица 1
Мостовые краны для среднего режима работы
Грузо- |
Про |
Крановый габарит |
Расчетные крановые нагрузки, кН |
|
|||||||
подъем- |
-лет |
здания, м |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ность |
зда- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
при шаге колонн 6 м |
при шаге колонн 12 м |
|||||||
Q, |
ния |
|
Hкр |
|
|||||||
L, |
h |
B |
Dmax |
Dmin |
T |
Dmax |
Dmin |
T |
|||
кН (тс) |
|||||||||||
м |
кр |
|
1 |
||||||||
|
12 |
|
|
|
287,0 |
59,6 |
|
434,3 |
89,5 |
|
|
|
15 |
|
|
|
305,7 |
59,6 |
|
462,3 |
89,5 |
|
|
|
18 |
|
|
|
324,3 |
59,6 |
|
491,1 |
89,5 |
|
|
147/29,4 |
21 |
2,30 |
2,55 |
0,26 |
343,0 |
78,3 |
10,3 |
519,1 |
117,4 |
15,8 |
|
24 |
352,3 |
101,6 |
533,1 |
153,8 |
|||||||
(15/3) |
|
|
|
|
|
||||||
27 |
|
|
|
371,0 |
107,2 |
|
561,0 |
163,1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
30 |
|
|
|
408,2 |
133,3 |
|
617,0 |
202,2 |
|
|
|
33 |
|
|
|
425,9 |
151,9 |
|
644,9 |
230,2 |
|
|
|
12 |
|
|
|
324,3 |
78,3 |
|
491,1 |
117,4 |
|
|
|
15 |
|
|
|
343,0 |
78,3 |
|
518,1 |
117,4 |
|
|
|
18 |
|
|
|
361,6 |
88,5 |
|
547,1 |
134,2 |
|
|
196/49,0 |
21 |
2,40 |
2,65 |
0,26 |
389,6 |
96,0 |
13,1 |
589,0 |
145,4 |
19,6 |
|
24 |
408,2 |
110,9 |
617,0 |
168,7 |
|||||||
(20/5) |
|
|
|
|
|
||||||
27 |
|
|
|
435,2 |
129,5 |
|
658,9 |
196,6 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
30 |
|
|
|
472,5 |
144,4 |
|
714,8 |
219,0 |
|
|
|
33 |
|
|
|
419,4 |
157,5 |
|
742,8 |
238,6 |
|
|
|
12 |
|
|
|
472,5 |
129,5 |
|
714,8 |
196,6 |
|
|
|
15 |
|
|
|
500,5 |
138,9 |
|
756,7 |
210,6 |
|
|
|
18 |
|
|
|
519,1 |
151,9 |
|
785,6 |
230,2 |
|
|
294/49,0 |
21 |
2,75 |
2,95 |
0,30 |
556,4 |
163,1 |
19,6 |
841,6 |
247,0 |
29,8 |
|
24 |
584,3 |
176,1 |
883,5 |
266,5 |
|||||||
(30/5) |
|
|
|
|
|
||||||
27 |
|
|
|
611,4 |
189,2 |
|
925,4 |
286,1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
30 |
|
|
|
639,3 |
213,4 |
|
967,4 |
322,4 |
|
|
|
33 |
|
|
|
237,6 |
237,6 |
|
1009 |
358,8 |
|
|
|
12 |
|
|
|
656,1 |
216,2 |
|
996,3 |
328,0 |
|
|
|
15 |
|
|
|
719,5 |
193,8 |
|
1036 |
294,5 |
|
|
|
18 |
|
|
|
764,2 |
193,8 |
|
1180 |
294,5 |
|
|
491/98,0 |
21 |
3,15 |
3,35 |
0,30 |
808,9 |
193,8 |
30,8 |
1228 |
294,5 |
46,6 |
|
24 |
836,0 |
212,5 |
1269 |
322,4 |
|||||||
(50/10) |
|
|
|
|
|
||||||
27 |
|
|
|
863,0 |
233,9 |
|
1310 |
355,1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
30 |
|
|
|
881,6 |
261,0 |
|
1338 |
396,1 |
|
|
|
33 |
|
|
|
926,4 |
278,6 |
|
1406 |
423,1 |
|
|
Примечание. Расчетные нагрузки от мостовых кранов вычислены с учетом коэффициентов: а) надежности по нагрузке f = 1,1;
б) сочетаний c = 0,85; в) надежности по назначению конструкции п = 0,95.
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
≥70 |
|
|
|
В1 |
h |
|
Hкр |
750 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
≥100 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L
Рис. 2
При шаге колонн B= 12 м hпб = 1,4 м; В= 6 м hпб = 1,0 м. Высота подкрановой части колонн от верха фундамента (м):
Hн H1 hпб 0,15 ,
где H1 Hгр 0,15, где 0,15– глубина заложения верха фундамента,
тогда
|
|
Hн |
Hгр hпб , |
|
|
|
|
H Hв Hн . |
|
||
Высота |
помещения |
равна |
Нпом Н 0,15(м) |
– (кратна |
|
высотному |
модулю |
0,6 |
м |
для одноэтажных |
одно- и |
многопролётных промышленных зданий).
1.2. Определение размеров поперечного сечения колонны
1.2.1. Привязка колонн к разбивочным осям
Для сохранения однотипности элементов (балки, плиты) покрытия колонны крайнего ряда располагают так, чтобы продольная ось ряда проходила на расстоянии 250 мм от наружной грани колонны. Колонны крайнего ряда при шаге 6 м и кранах грузоподъёмностью до 30 т располагают с нулевой привязкой, совмещая ось ряда с наружной гранью колонны. Колонны торцов здания или температурного блока смещают с поперечной разбивочной оси на 500 мм.
11
Расстояние от продольной разбивочной оси ряда до оси подкрановой балки при мостовых кранах грузоподъёмностью до 50 т принято 750 мм. Оно складывается из величины бокового свеса крана (В1, рис. 2), требуемого зазора между краном и колонной и высоты сечения надкрановой части колонны при нулевой привязке или оставшейся высоты сечения надкрановой части колонны при привязке «250».
1.2.2. Размеры сечений
Колонны каркасного здания могут быть сплошными прямоугольного сечения с разной высотой в надкрановой и подкрановой частях. Колонны с постоянным по высоте сечением применяются при подвесном крановом оборудовании.
Размеры сечения колонны в надкрановой части назначают с учётом опирания ригелей непосредственно на торец колонны без устройства специальных консолей. Высоту сечения для крайних колонн принимают 380, 400 или 600 мм. Ширина сечения по всей высоте колонны одинакова 400… 600 мм. Высота сечения подкрановой части регламентируется гибкостью сжатоизогнутого стержня, принято считать жёсткость колонн достаточной, если высота сечения составляет примерно 1/10… 1/14 высоты подкрановой части. Рекомендуется:
bk = 400 мм – при шаге колонн 6 м; bk = 600 мм – при шаге колонн 12 м;
hв= 400 мм – при «0» привязке и кранах G ≤ 20 тс; hв= 380 мм – при «0» привязке и кранах G= 30 тс; hв= 600 мм – при привязке «250».
При этом боковой зазор между краном и колонной:
("привязка" 750) hв B1 70мм.
Высота сечения подкрановой части колонны: hн 1 Hн, с
15
округлением в меньшую сторону с модулем 50 мм.
12
|
Fп.б |
|
|
Fп.б |
750 |
k |
250 |
750 |
k |
|
|
|
|
45° |
А |
|
|
dsw |
lk |
|
|
|
Рис. 3
Глубина заделки колонны в стакан фундамента равна наибольшему из двух размеров:
Нзад = 0,5 + 0,33 hн (м) или Нзад = 1,5·bк.
Отметка низа колонны составит (–) Hзад 0,15(м).
Расстояние от оси кранового пути до внутренней грани подкрановой части колонны поверху: k ≥ 250 мм при В = 6 м; k ≥ 350 мм при B = 12 м.
При (" привязка" 750 k) hн нужна консоль вылетом (рис.3) lк (" привязка" 750 k) hн , высотой свободной грани 600 мм
и уклоном нижней поверхности 45°.
Если консоль в подкрановой части колонны не требуется, расстояние от оси кранового пути до внутренней грани подкрановой части колонны: k hн ("привязка" 750).
13
1.3. Конструирование стен
Применение изделий из сборного железобетона, предназначенных для сборки одноэтажных одно- и многопролётных промышленных зданий, основывается на единой модульной системе. Модульная система, в свою очередь, на планировочном модуле 0,5 м и высотном – 0,6 м. Все элементы ограждения зданий
– стеновые и оконные панели, ворота, плиты покрытий и перекрытий и т.д. – кратны по основным номинальным размерам этим модулям.
Стеновое ограждение (рис. 4) имеет ленточное надкрановое и подкрановое остекление. Стеновые панели по положению в стене подразделяются на рядовые, перемычечные, усиленные для восприятия ветровой нагрузки от оконных заполнений, и парапетные с дополнительными закладными элементами для крепления к покрытию. Конструктивная схема стены навесная, для которой характерны ленточные проёмы остекления. В навесных стенах панели, расположенные над оконными проёмами и внизу ярусов на глухих участках, опираются на стальные консоли, приваренные к колоннам. Высота первого яруса – в диапазоне 12… 24 м, последующих – 4,8… 6 м. Нижняя панель первого яруса опирается на фундаментные балки.
Номинальная высота рядовых, перемычечных и оконных панелей 0,9; 1,2 и 1,8 м; парапетные панели выполняются высотой только 0,9 и 1,2 м.
Раскладку панелей по высоте следует производить таким образом, чтобы один из горизонтальных швов располагался на 0,6 м ниже верха колонны. Этот шов разделяет панели, крепящиеся к колоннам и к конструкциям покрытия.
Для размещения полки уголка, образующего стальную консоль, в навесных стенах между колонной и панелями сохраняется зазор 30 мм. Все промежуточные панели ярусов связаны с колоннами или с конструкциями покрытий креплениями, допускающими небольшие перемещения стены относительно каркаса (гибкие связи). Связи выполняются из стержней класса А – I и воспринимают усилия, возникающие от действия на стены ветровой нагрузки (отсос).
14