Материал: 1300

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 

 

 

 

 

 

МI = 0;

 

 

 

 

 

 

 

NI

= Fв

;

 

 

 

 

 

 

 

 

св

 

 

 

 

 

 

 

MII = –Fв

· е;

 

 

 

 

 

 

 

 

св

 

 

 

 

 

 

 

NII = Fв +Fн .

 

 

 

 

 

 

 

 

св

св

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема эпюры М

F

в

 

=

 

 

Rв =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

F

=

 

 

 

 

 

 

 

св

 

 

 

 

 

ав1

 

 

 

 

Нв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

Fnб=

 

 

I

F

 

н

=

 

I

 

 

МI

 

 

 

 

 

 

 

 

ст

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ан1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ан2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fн

=

 

 

 

 

 

 

 

 

св

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нст

Нн

 

II

 

 

II

 

 

МII

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

нагрузки от стен Fств ,Fстн (см. рис. 10).

[1], (табл. П.1.1) для Fств , y = δ1·Hв, где δ1= 600/Hв (см. рис. 10);

в формулу определения Rв1 параметр ав (ав1, см. рис.10) подставляется со знаком (–)

Rв1 Fств k1 ав k1 e ;

Н

(табл. П.1.2) для Fстн , y = δ2·Hн,

где δ2 = Нст/Нн (см. рис.10), в формулу определения Rв2 параметр ан (ан1, см. рис. 10) подставляется со знаком (–)

Rв2 k2 Fcнт àн;

Н

подкрановая балка Fnб (см. рис. 10).

[1], (табл. П.1.2), y = 1·Hн, в формулу определения Rв3 параметр ан (ан2, см. рис. 10) подставляется со знаком (+)

Rв3 k2 Fnб àн ;

Н

реакция в верху колонны от стен и подкрановой балки Rв (см. рис. 10) определяется как сумма соответствующих каждому нагружению реакций со своими знаками

Rв = Rв1 + Rв2+ Rв3.

Направление и знак величины Rв: ← (+); → (–) .

усилия в расчётных сечениях от вышеотмеченных нагружений (см. рис. 10) с учётом направлений векторов и правила знаков.

МI = Rв·Нв – Fств ·aв1 ;

NI =Fств +Fсвв ;

MII = Rв·Н – (Fств +Fстн )·àн1+Fnб ·àн2;

NII = NI +Fстн +Fсвн + Fnб .

31

3.1.3. Суммарные усилия от постоянной нагрузки

Усилия в расчётных сечениях (I и II) от:

–покрытия;

–собственного веса стоек;

–веса стеновых панелей и остекления;

–веса подкрановой балки.

MI =∑MI ; MII =∑MII ; NI =∑NI ; NII =∑ NII .

3.2. Временная нагрузка

3.2.1. Снеговая нагрузка Fсн

Изгибающие усилия от покрытия умножаются на

коэффициент

Fсн/Fп:

 

 

MI =

……

NI = NII =Fсн

MII =……

3.2.2. Крановая вертикальная нагрузка : DmaxA ,DmaxБ

Загружение −DAmax [1], (табл.П.1.2); y = 1 Hн (рис. 11):

R

А

R

Б

 

R11

в

в

 

 

RА

RБ

 

R1р

 

 

 

 

 

R1р

 

Dmax

Dmin

 

 

Проставить

 

ан

ан

 

 

значения

 

 

 

ординат

 

аА

аБ

 

 

 

 

(п.2.2)

(п.2.2)

 

 

 

А

 

 

 

Б

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11

 

 

 

 

 

32

 

 

RА k

2

 

Dmax aн

;

 

 

 

 

RБ k

2

 

Dmin aн

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

H

 

 

 

 

 

 

в

 

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

RА RБ

− со своими знаками;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1p

 

в

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R11 – реакция в дополнительной связи от перемещения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R11 R1p ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RА RБ R11 /2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойка А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойка Б

 

 

 

 

 

MI (RвA RА) Hв;

 

 

 

 

 

MI (RБв RБ) Нв ;

 

 

 

 

 

NI

0;

 

 

 

H

 

 

 

 

 

NI 0;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M II

A

RА

Dmax

 

aн

;

MII

(

Б

RБ

) H

Dmin

 

ан

;

Rв

 

 

 

 

Rв

 

 

 

NII

Dmax .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NII

Dmin .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные заносим в табл. 6 в графу DmaxA – со стойки А, а в графу

DmaxБ – со стойки Б с обратным знаком моментов, так как рассматривается только стойка А.

DDdd

Dmax

min

А

 

33

3.2.3. Крановая горизонтальная нагрузка ТА ,ТБ

Тормозное усилие T на стойке А [1], (табл.П.1.3), (рис. 12).

 

 

Нв

(hпб

0,15)

 

 

у

 

 

Нв .

 

 

 

 

 

Нв

 

 

 

 

 

 

 

 

RвА

RА

T

А

RБ 0

R11

-(RА R

 

) y

в

А

 

в

 

 

 

 

RБ

R1р

 

 

 

 

 

Проставить

 

 

значения

 

 

 

ординат

 

Б

 

 

 

 

Рис.12

 

 

 

RА k

З

T ;

R

R

А

R

Б ;

R R

;

 

R

A

R

R11

.

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

1Р

 

в

 

в

 

11

1Р

 

 

 

Б

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойка А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойка Б

 

 

М

I

 

R

А

 

RA

 

H в

Т

 

 

0,15 ;

 

М

I

 

Б

RБ

 

Н

в

;

 

= 0;

 

в

 

 

 

hпб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R в

 

 

N I

 

 

 

 

 

 

H T H

 

 

 

 

 

0,15 ;

N I

= 0;

 

H ;

 

M

II

 

А

RA

н

h

пб

М

I

 

Б

RБ

 

 

 

 

R

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R в

 

 

 

 

N II

= 0;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N II =0.

 

 

 

 

 

 

Данные заносим в табл. 6 в графу ТА– со стойки А, а в графу ТБ

– со стойки Б; поскольку направление T вправо или влево, знак моментов ±.

34

Источник: https://studfile.net/preview/16407357/