е р и я в н у т р и в у з о в с к и х СибАДИм е т о д и ч е с к и х у к а з а н и й С и б А Д И
Министерство науки высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
« ибирский государственный автомо ильно-дорожный университет (СибАДИ)» Кафедра «Строительные конструкции»
П. .Самосудов
АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕОРИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ
Методические указания к лабораторным работам
Омск ▪ 2019
УДК 624.011.1:624.011.78 |
Согласно 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от |
|
ББК 38.55:38.56 |
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» |
|
данная продукция маркировке не подлежит. |
||
С17 |
Рецензент |
|
|
||
канд. техн. наук, доц. М.В. Максимова (СибАДИ) |
||
СибАДИглубокому усвоению основных теоретических положений курса. Имеют интерактивное оглавление в виде закладок.
Работа утверждена редакционно-издательским советом СибАДИ в качестве
методическ х указан й.
амосудов, Павел Алексеевич.
17 Архитектурные конструкции и теория конструирования [Электронный ресурс] :
методическ е указан я к ла ораторным ра отам / П.А.Самосудов. – (Серия внутривузовск х метод ческ х указаний Си АДИ). – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2019. –
URL: http://bek.sibadi.org/cgi-bin/irbis64r plus/cgiirbis 64 ft.exe. - Режим доступа: для авторизованных пользователей.
Содержат |
метод ку |
выполнения |
лабораторных работ по дисциплине |
«Архитектурные |
конструкц |
и теория |
конструирования». Способствуют более |
Рекомендованы о учающимся очной формы обучения по направлению подготовки бакалавриат «Архитектура» профиля « рхитектурное проектирование».
Подготовлены на кафедре «Строительные конструкции».
Текстовое (символьное) издание (6 МБ)
Системные требования: Intel, 3,4 GHz; 150 Мб; Windows XP/Vista/7; DVD-ROM; 1 Гб свободного места на жестком диске; программа для чтения pdf-файлов:
Adobe Acrobat Reader; Foxit Reader
Техническая подготовка В. . Черкашина
Издание первое. Дата подписания к использованию 31.01.2019 Издательско-полиграфический комплекс СибАДИ. 644080, г. Омск, пр. Мира, 5
РИО ИПК СибАДИ. 644080, г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 1 © ФГБОУ ВО «СибАДИ», 2019
Лабораторная работа № 1
Изучение несущей системы многоэтажного здания
Цель : Конструкторское обоснование типов применяемых плоских вертикальных несущих конструкций. Разработка конструктивного решения пространственной несущей системы здания на основе консольной модели. Ознакомление с основными возможностями программ в реализации конструкционных решений продемонстрировать процедуру задания упругого основания;
СибАДИМетодика выполнения. Для выполнения работы Вам необходимы навыки выполнения лабораторных работ с спользованием программы Scad Office 7.31. В отличие от конечноэлементных моделей, где в качестве «кирпичиков», из которых складывается расчетная схема, выступают конечные элементы, в основу модели в препроцессоре ФОРУМ положены укрупненные элементы (объекты), максимально приближенные по своему назначению и наименован ю к функц ональным составным частям реального сооружения. В их число входят такие, наиболее часто спользуемые о ъекты, как колонны, балки, стены, перекрытия и крыши. Группы объектов могут ыть о ъединены в олее крупные подсистемы сооружения — блоки. Как правило, объед нен е выполняется по позиционному принципу, при котором в один блок входят элементы, модел рующ е один этаж сооружения или одна секция многосекционного здания, хотя возможны друг е условия группировки (например, блоком можно объявить все колонны здан я).
Такой подход к моделированию часто используется в системах автоматизированного проектирования архитектурной части проекта, что создаст предпосылки к переходу от архитектурной модели к расчетной , в какой-то мере, упрощает создание геометрии расчетной схемы, для которой архитектурная модель может служить некоторой подосновой.
Очевидным преимуществом укрупненных моделей является их относительная простота по сравнению с соответствующими им конечно-элементными моделями, что значительно облегчает контроль больших схем. Наличие укрупненной модели, состоящей из объектов, позволяет автоматизировать процесс объединения конечных элементов в конструктивные элементы (по принадлежности одному объекту). Переход от укрупненной модели к расчетной схеме комплекса SCAD Office 7.31 выполняется путем автоматического или управляемого пользователем преобразования элементов модели в конечные элементы.
3
СибАДИ3. Для каркасного здания необходимо указать колонны, ригели стены и перекрытия; для бескаркасного - только стены перекрытия. Рассмотрим пример создания модели здания из металлического каркаса. Во вкладыше «Схема» (За) необходимо создать новый блок (36, Зв).
4. Создание колонн осуществляется через (4а), после чего необходимо задать параметры колонны (в данном случае все колонны примем сечением из металлопроката, 46, 4в). Так заданием предусматривается автоматический подбор элементов каркаса, первоначально сечения можно определить любыми из соответствующего каталога металлопроката. При явном задании высоты колонны (в данном случае З м.), колонны устанавливаются автоматически после выбора нижнего узла.
4
Для быстрой установки всех колонн достаточно выбрать все узлы (с помощью возможности быстрого выбора) и нажать В случае различных по высоте колонн целесообразно воспользоваться способом задания высоты колонн непосредственно при вводе, когда необходимо указывать на схеме начальный (нижний) и конечный (верхний) узлы.
СибАДИ5. В пункте «Балка» (5а) задаются параметры несущих балок каркаса (56, 5в).
Балки необходимо задавать явным образом, т.е. непосредственно указанием на схеме начального конечного узлов (показан пример создания каркаса здания с поперечными несущими балками).
6. Параметры перекрытия назначаются I после нажатия кнопки (6а). Контур перекрытия создается путем указания контурных узлов и заканчивается после полного обхода и указания начального узла (например, для задания
перекрытия первого этажа с лестничным проемом указаны узлы: 2, 20, 23, 32, 29, 47, 53, 8 и снова 20).
5