Нзд |
|
1 |
|
|
|
||
|
х2hв |
|
|
Нпом |
ст |
|
|
1200 |
|
||
|
≥ 100 |
||
|
600 |
||
|
≥ 70 |
||
|
h |
||
|
hв |
||
|
ост |
Нв |
|
|
|
||
|
hн |
|
|
|
ст |
|
|
опорные |
Н |
||
столики |
|||
750 |
|||
|
|
||
|
|
Нн |
|
|
|
hн |
|
|
hстн |
0,0 |
|
А
Рис. 4
Модуль 0,6 м; высота стеновых панелей и блоков остекления
1,2 и 1,8 м; пан = 300 мм (принять).
2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК
ИПАРАМЕТРОВ
Нагрузки, действующие на поперечную раму, прикладываются к стойкам и подразделяются на постоянные и временные.
15
К постоянным нагрузкам относятся нагрузки от собственного веса:
–выбранных конструкций покрытия, включающего кровлю: холодную (для неотапливаемых) или тёплую (для отапливаемых) зданий, ребристые железобетонные плиты покрытия и стропильные двускатные железобетонные балки покрытия двутаврового сечения;
–надкрановой и подкрановой частей колонн;
–стеновых панелей и ленточного остекления;
–подкрановых балок с рельсами.
Временные нагрузки включают в себя:
–снеговую, устанавливаемую в соответствии с географическим районом строительства и профилем покрытия [3];
–ветровую, зависящую от географического района, типа местности (обычно принимается тип местности А) и высоты здания;
–крановую, определяемую [3] от двух мостовых кранов, работающих в сближенном положении, и зависящую от грузоподъёмности кранов, пролёта и шага поперечных рам; крановая нагрузка рассматривается как одновременное сочетание вертикального давления колёс кранов и силы поперечного торможения, которая может быть приложена к любой стороне кранового пути и направлена как внутрь, так и наружу рассматриваемого пролёта.
2.1.Постоянные нагрузки
от покрытия Fп (табл. 2−4, рис.5).
Сила Fп приложена на расстоянии 150 мм от разбивочной оси, поэтому эксцентриситет приложения силы относительно оси надкрановой части колонны:
aв (с учетом знака: влево (–); вправо (+))(мм); aв " привязка" 150 hв 2 ,
то же относительно оси подкрановой части колонны(мм): aн " привязка" 150 hн 2 ;
Fп gk B L Qр ,
2 2
16
где gк – расчетная нагрузка от веса 1 м2 кровли и плит покрытия; В – |
|
шаг колонн, м; L – пролет рамы, м; Qр− ориентировочный вес |
|
стропильной конструкции, кН; |
|
150 |
150 |
Fп |
Fп |
aв |
aв |
Ось надкрановой части |
|
е – смещение осей |
|
надкрановой и |
|
подкрановой частей |
|
Ось подкрановой части |
|
aн |
aн |
е |
е |
250 |
|
А |
А |
Рис. 5 |
|
от собственной массы колонны |
|
Расчётные нагрузки от собственной массы надкрановой и |
|
подкрановой частей колонны определяются в соответствии с |
|
принятыми размерами колонны и с учётом плотности материала. |
|
Fсвв f bk hв Hв;
Fсвн f bk hн Hн,
где f = 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; = 25 кН/м3 –
плотность железобетона.
17
Сосредоточенные силы от собственной массы приложены в центрах тяжести надкрановой и подкрановой частей и имеют следующие эксцентриситеты относительно осей надкранового и подкранового участков колонны (рис. 10):
– вес надкрановой части
aв 0; aн е,
где e – смещение осей надкрановой и подкрановой частей;
– вес подкрановой части aн 0.
от стен и остекления Нагрузка от веса стен и остекления приложена к стойке в виде
двух сосредоточенных сил, передающихся на колонну в местах установки опорных столиков: над ленточным остеклением надкрановой и подкрановой частей здания. В случае устройства дополнительных опорных столиков в подкрановой части колонны (столики обычно устанавливаются через три ряда панелей сплошной стены) сила, передающаяся через эти столики, может быть добавлена в нагрузку на верхний в подкрановой части столик. Для определения эксцентриситета относительно осей колонны считается, что силы расположены на расстоянии, равном половине толщины стеновой панели δпан от наружной грани колонны. При отсутствии данных о толщине панели можно принять δпан = 300 мм.
Сила, приложенная к опорному столику над надкрановым ленточным остеклением Fств , включает вес парапетных панелей и размещена на уровне y = δ1 ·Hв от верха колонны, здесь δ1 = 0,6/Hв (0,6 м – см. рис. 4). Эксцентриситеты силы Fств относительно осей
колонны: aв ( пан hв ) / 2; aн ( пан hн ) / 2.
Сила, приложенная к опорному столику над подкрановым ленточным остеклением Fстн , включает вес остекления и стеновых панелей выше данного опорного столика. Она размещена на уровне y = δ2 ·Hн от защемления стойки, здесь δ2 – отношение расстояния от данного опорного столика до защемления к высоте подкрановой части колонны Нн. Эксцентриситет силы Fстн относительно оси подкрановой части колонны: aн ( пан hн ) / 2.
Вес оставшийся (под нижним опорным столиком) части стены передаётся на фундамент. Схема приложения сил Fств и Fстн дана на рис. 10.
18
Fств gст hств B,
Fстн (gст hстн gост hост) B,
где В – шаг колонн, м; gст , gост– расчетные нагрузки от веса 1 м2 стеновых панелей и оконных блоков, навешанных на надкрановую или подкрановую часть колонны (см. табл. 4); hст, hост– высота панелей и остекления, м;от массы подкрановой балки с рельсом
Вес подкрановой балки Fn с учётом кранового рельса и креплений определяется по справочной литературе и считается приложенным на уровне их опирания на подкрановую часть стойки и направлен по вертикали, проходящей через ось подкранового пути. Расстояние между разбивочными осями и осями подкрановых путей 750 мм.
Fпб = …… кН (см. табл. 3).
Эксцентриситеты силы Fпб относительно оси подкрановой части колонны (рис. 10):
– при нулевой привязке
aн 750 hн / 2;
– при привязке «250»
aн 1000 hн / 2.
Нагрузка от массы плит покрытий, стропильных конструкций и подкрановых балок, кровли и стеновых элементов представлена в табл. 2, 3, 4. В указанных таблицах приведены расчётные значения нагрузок.
|
|
|
Таблица 2 |
|
|
Плиты покрытия (с учетом заливки швов) |
|||
|
|
|
|
|
|
Размеры в плане, |
Район по |
Нагрузка на 1 м2 |
|
Тип плит |
горизонтальной |
|
||
мм |
снеговой нагрузке |
проекции |
|
|
|
|
|||
|
|
|
покрытия, кН/м2 |
|
|
3 х 6 |
Все районы |
1,50 |
|
|
1,5 х 6 |
Все районы |
1,70 |
|
Ребристые |
3 х 12 |
I – III |
1,65 |
|
|
3 х 12 |
IV–VIII |
2,00 |
|
|
1,5 х 12 |
Все районы |
2,95 |
|
19