ПРАКТИКУМ (методическое учебно-практическое издание) по проведению учебно-практического занятия по междисциплинарному курсу МДК 01 Проектирование зданий и сооружений Тема 2.1 Основы проектирования строительных конструкций т.4 Основы расчета строит
методическая разработка на тему
ПРАКТИКУМ адресован будущим техникам строителям. В издании приведена методика расчета стальных колонн. Приведены необходимые извлечения из нормативной документации, требуемые к расчету таблицы. Приведены примеры расчета стальных колонн в рамках курса Основы расчета строительных конструкций
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
metodichka_praktikum_po_raschetu_stalnyh_kolonn.docx | 233.31 КБ |
Предварительный просмотр:
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего и профессионального образования
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»
ПРАКТИКУМ
(методическое учебно-практическое издание)
по проведению учебно-практического занятия по междисциплинарному курсу МДК 01 Проектирование зданий и сооружений Тема 2.1 Основы проектирования строительных конструкций т.4 Основы расчета строительных конструкций, работающих на сжатие. Расчет стальной центрально-сжатой колонны
для специальности 08.02.01.
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Краснодар
2017г
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего и профессионального образования
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»
ПРАКТИКУМ
(методическое учебно-практическое издание)
по проведению учебно-практического занятия по междисциплинарному курсу МДК 01 Проектирование зданий и сооружений Тема 2.1 Основы проектирования строительных конструкций т.4 Основы расчета строительных конструкций, работающих на сжатие. Расчет стальной центрально-сжатой колонны
для специальности 08.02.01.
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Составитель: Лабутина Т.М.
Краснодар
2017
Методическое пособие рассмотрено и одобрено
на заседание УМО строительных дисциплин
Протокол №______________ от «_____» ____________ 2017 года.
Председатель УМО __________________________Чернявская С.Д.
Введение
Междисциплинарный курс МДК 01.01. Проектирование зданий и сооружений
Тема 2.1 Основы проектирования строительных конструкций имеет практическую направленность и проводится в тесной взаимосвязи с общепрофессиональными и другими специальными дисциплинами.
Тема 2.1 Основы проектирования строительных конструкций в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования в качестве основной своей цели имеет обучение студентов указанного уровня основам расчета и проектирования конструкций, с которыми наиболее часто приходится иметь дело в строительной практике.
Учебный курс адресован техникам-строителям базового уровня, поэтому речь идет о наиболее простых и в то же время широко распространенных строительных конструкциях, используемых в зданиях и сооружениях.
Для прочного усвоения и закрепления учащимися знаний, полученных при прохождении теоретического курса Темы 2.1 Основы проектирования строительных конструкций, важное место имеет выполнение практических работ. Тематика практических работ соответствует рабочей программе междисциплинарного курса МДК 1. Проектирование зданий и сооружений, Теме 2.1 Основы проектирования строительных конструкций, разработанной для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (приказ Министерства образования и науки РФ №965 от 11 августа 2014 г., зарегистрирован в Минюст России №33818 от 25 августа 2014 г.; укрупненная группа 80.00.00. Техника и технология строительства).
Практические работы определяют объем знаний, подлежащих обязательному усвоению студентами и умение применить полученные знания на практике.
Методическая разработка рекомендуются для пользования студентами при проведении практической работы т.4 Основы расчета строительных конструкций, работающих на сжатие. Расчет стальной центрально-сжатой колонны, проведении проверочных самостоятельных расчетных работ, проведении расчетов при курсовом и дипломном проектировании.
Данное пособие включает в себя методические рекомендации по выполнению практической работы в объеме данного курса; способствует усвоению, закреплению пройденного материала и проверке знаний.
Практикум направлен на овладение методами и формами познания основ расчета стальных сжатых элементов.
В методическом издании приведен метод расчета, способствующий усвоению пройденного теоретического материала, даны рекомендации по выполнению.
Структура практикума отражает последовательность изложения материала.
Методическая разработка содержит полное описание нахождения требуемых к расчету характеристик; предложено осуществлять искомые характеристики по таблицам СНиП как первоисточнику. Для упрощения нахождения студентами необходимой технической документации в данном пособии приведены извлечения из нормативной документации (с указанием источника), необходимые для расчетов. Это может быть использовано студентами при проведении практической работы и при выполнении курсового и дипломного проектирования.
В результате выполнения практической работы по нахождению расчетных характеристик в целом студент должен
Знать:
- основы расчета и конструирования стальных прокатных центрально- сжатых элементов по I-й группе предельных состояний;
- основы конструирования колонн;
Уметь:
- определить гибкость колонны, радиусы инерции, моменты инерции и
другие характеристики по сортаменту прокатных сталей, пользоваться СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная Редакция СНиП II-23-81* для определения гибкости и других характеристик сечения;
- воспроизвести определения, пользоваться терминологией;
- подбирать сечения колонны под нагрузку.
Пособие также включает в себя пример выполнения практической работы, сноски (в примере) на нормативную документацию.
- Основные положения
Колонны (стойки) – это вертикальные стержневые элементы, передающие нагрузку от вышерасположенных конструкций на фундамент или на нижерасположенные конструкции.
Строительные нормы предписывают выполнение следующих расчетов:
по прочности;
по потери устойчивости;
по ограничению прогиба.
Расчет прочности выполняют по формуле
Ϭ = N/An ≤ Rу×γс,
где N - расчетная продольная сила,
An – площадь сечения нетто, т.е.площадь за вычетом ослаблений,
Rу – расчетное сопротивления стали, принятое по пределу текучести,
γс – коэффициент условий работы;
Расчет на устойчивость выполняют по формуле
Ϭ = N/φA ≤ Rу×γс,
φ – коэффициент продольного изгиба,
А – площадь брутто – без учета ослаблений;
Проверка гибкости выполняется по формуле:
λ. ≤ λпред., где λ – гибкость колонны,
λ = l0/i, где l0 (или lef) – расчетная длина колонны l0 = µl,
где l0 – расчетная длина колонны,
l – геометрическая длина,
µ - коэффициент, зависящий от способа закрепления конструкции
i – минимальный радиус инерции сечения;
λпред. – предельная гибкость колонны.
2. Практическая работа
Расчет стальной центрально-сжатой колонны
2.1. Задание
Подобрать стержень основной стальной колонны общественного (жилого или иного) здания.
Стержень колонны выполнен из двутавра с параллельными гранями полок.
Нагрузка N = … кН.
Длина колонны … метра.
Колонна опирается шарнирно снизу и закреплена шарнирно вверху. Предполагается выполнить колонну из стали ….
2.2. Решение (подбор сечения)
2.2.1. По Извлечению из табл. В.5 СП 53-102-2004 Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе листового, широкополосного универсального и фасонного проката
(см. приложение таблица 2) определяем расчетное сопротивление заданной стали по пределу текучести, назначая толщину проката (мм)
Rу = … МПа = … кН/см2
2.2.2. Жилые и общественные здания относятся ко II-му или нормальному уровню ответственности. Определяем коэффициент ɣn = 0,95
2.2.3. Так как рассматриваем колонну, не имеющую ослаблений в сечении, расчет прочности не производим. Рассчитываем колонну на общую устойчивость.
2.2.4. Определяем коэффициент условий работы по СП 53-102-2004
Общие правила проектирования стальных конструкций.
Коэффициенты условий работы (извлечения из таб.1) СП 53-102-2004
(см. приложение таблица 3)
γс = …
2.2.5. Задаемся коэффициентом устойчивости φ = 0,7
2.2.6. Определяем требуемую площадь сечения колонны
А ≥ N×ɣn/ (φ×Rу×γс)
А ≥ … см2
2.2.6. По требуемой площади подбираем двутавр. Принимаем по ближайшему значению по сортаменту прокатных сталей Двутавры стальные горячекатаные а параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83 Таблица 1 (см. приложение таблица 1)
Принимаем двутавр … с характеристиками:
А = … см2, ix = … см, iy = …см
2.2.7. Проверяем подобранное сечение: определяем наибольшую фактическую гибкость. Наибольшая гибкость будет относительно оси у, так как радиус инерции относительно оси у меньше радиуса инерции относительно оси х, а расчетные длины относительно этих осей одинаковы.
Находим значение расчетной длины колонны
l0 = µl,
где l0 – расчетная длина колонны, l – геометрическая длина, µ - коэффициент, зависящий от способа закрепления конструкции
(смотри приложение таблица 4)
Расчетная длина колонны l0 = … метра = … см
Определяем наибольшую гибкость λ = l0/i = …
2.2.8. По наибольшей гибкости определяем условную гибкость
λ- = λ√ Rу /Е = …
2.2.9. Фактическое значение коэффициента устойчивости определяем с учетом формы сечения стержня по таблице:
Типы кривой устойчивости СП 53-102-2004 (извлечение из табл.6) – (смотри приложение таблица 5)
Тип устойчивости…,
Условную гибкость определяем по Приложение Д (обязательное) СП 53-102-2004 Таблица Д.1 - Коэффициенты устойчивости при центральном сжатии (смотри приложение таблица 6)
Условная гибкость λ- = …
φ = … определено интерполяцией
2.2.10. Проверяем общую устойчивость по формуле
Ϭ = N×ɣn/(φ×А) = … < Rу×γс = … кН/см2
2.2.1.1. Если общая устойчивость не обеспечена, то принимаем двутавр с большими расчетными характеристиками: двутавр …:
А = … см2, ix = … см, iy = … см
Определяем наибольшую гибкость λ = l0/i = …
Определяем условную гибкость
λ- = λ√ Rу /Е = …
φ = … определено интерполяцией
Проверяем общую устойчивость по формуле
Ϭ = N×ɣn/(φ×А) = … < Rу×γс = … кН/см2
Общая устойчивость обеспечена.
2.2.12. Проверяем гибкость. Для основных колонн предельная гибкость определяется по таблице: Предельные гибкости сжатых элементов
Таблица 32 СП 53-102-2004 (смотри приложение 7)
λпред. = 180 - 60α, где
α = N×ɣn/( φ×А× Rу×γс) = … > 0,5
λпред. = 180 - 60α = …
проверяем: гибкость λ = … должна быть меньше предельно допустимой λпред. = …
Когда гибкость в пределах нормы - жесткость стержня колонны достаточна.
Окончательно принимаем …
3. Пример выполнения работы
3.1. Задание
Подобрать стержень основной стальной колонны общественного здания. Стержень колонны выполнен из двутавра с параллельными гранями полок. Нагрузка N = 300 кН. Длина колонны 3 метра. Колонна опирается шарнирно снизу и закреплена шарнирно вверху. Предполагается выполнить колонну из стали С245.
3.2. Решение
3.2.1. По Извлечению из табл. В.5 СП 53-102-2004 Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе листового, широкополосного универсального и фасонного проката (см. приложение таблица 2) определяем расчетное сопротивление заданной стали по пределу текучести, назначая толщину проката от 2 до 20 мм
Rу = 240 МПа = 24 кН/см2
3.2.2. Жилые и общественные здания относятся ко II-му или нормальному уровню ответственности. Определяем коэффициент ɣn = 0,95
3.2.3. Так как рассматриваем колонну, не имеющую ослаблений в сечении, расчет прочности не производим. Рассчитываем колонну на общую устойчивость.
3.2.4. Определяем коэффициент условий работы по СП 53-102-2004
Общие правила проектирования стальных конструкций.
Коэффициенты условий работы (извлечения из таб.1) СП 53-102-2004 (см. приложение таблица 3)
γс = 0,95
3.2.5. Задаемся коэффициентом устойчивости φ = 0,7
2.2.6. Определяем требуемую площадь сечения колонны
А ≥ N×ɣn/ (φ×Rу×γс)
А ≥ 300×0,95/(0,7×24×0,95) = 17,856 см2
3.2.6. По требуемой площади подбираем двутавр. Принимаем по ближайшему значению по сортаменту прокатных сталей Двутавры стальные горячекатаные а параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83 Таблица 1 (см. приложение таблица 1)
Принимаем двутавр 18Б1 с характеристиками:
А = 19,58 см2, ix = 7,37 см, iy =2,04 см
3.2.7. Проверяем подобранное сечение: определяем наибольшую фактическую гибкость. Наибольшая гибкость будет относительно оси у, так как радиус инерции относительно оси у меньше радиуса инерции относительно оси х, а расчетные длины относительно этих осей одинаковы.
Находим значение расчетной длины колонны
l0 = µl,
где l0 – расчетная длина колонны, l – геометрическая длина, µ - коэффициент, зависящий от способа закрепления конструкции (смотри приложение таблица 4)
Расчетная длина колонны l0 =1×3 = 3 метра = 300 см
Определяем наибольшую гибкость λ = l0/i = 300/2,04 = 147
3.2.8. По наибольшей гибкости определяем условную гибкость
λ- = λ√ Rу /Е = 147√240/2,06×105 = 5
3.2.9. Фактическое значение коэффициента устойчивости определяем с учетом формы сечения стержня по таблице:
Типы кривой устойчивости СП 53-102-2004 (извлечение из табл.6) – (смотри приложение таблица 5)
Тип устойчивости b,
Условную гибкость определяем по Приложение Д (обязательное) СП 53-102-2004 Таблица Д.1 - Коэффициенты устойчивости при центральном сжатии (смотри приложение таблица 6)
Условная гибкость λ- = 5
φ = 0,304
3.2.10. Проверяем общую устойчивость по формуле
Ϭ = N×ɣn/(φ×А) = 300×0,95/(0,304 ×19,58) = 47,88 кН/см2 > Rу×γс = 24×0,95 = 22,8 кН/см2
3.2.11. Общая устойчивость не обеспечена, поэтому принимаем двутавр с большими расчетными характеристиками: двутавр 23Б1:
А = 32,91 см2, ix = 9,54 см, iy = 2,47 см
Определяем наибольшую гибкость λ = l0/i = 300/2,47 = 121,5
Определяем условную гибкость
λ- = λ√ Rу /Е = 121,5√240/2,06×105 = 121,5×0,034 = 4,1
φ = 0,437 определено интерполяцией
Проверяем общую устойчивость по формуле
Ϭ = N×ɣn/(φ×А) = 300×0,95/(0,437×32,91) = 19,82 кН/см2 < Rу×γс = 24×0,95 = 22,8 кН/см2
Общая устойчивость обеспечена.
3.2.12. Проверяем гибкость. Для основных колонн предельная гибкость определяется по таблице: Предельные гибкости сжатых элементов
Таблица 32 СП 53-102-2004 (смотри приложение 7)
λпред. = 180 - 60α, где
α = N×ɣn/( φ×А× Rу×γс) = 300×0,95/(0,437×32,91×24×0,95) = 0,869 > 0,5
λпред. = 180 - 60α = 180 - 60×0,869 = 127,86
гибкость λ = 121,5, что меньше предельно допустимой λпред. = 127,86
Гибкость в пределах нормы. Следовательно, жесткость стержня колонны достаточна.
Окончательно принимаем двутавр 23Б1
ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1
Сортамент прокатных сталей
Двутавры стальные горячекатаные а параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83 Таблица 1
Номер профиля | мм | Площадь сечения, см2 | Линейная плотность, кг/м | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | s | t | r | Х - Х | Y - Y | ||||||||
Ix, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | ||||||||
Нормальные двутавры | ||||||||||||||
10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,32 | 8,1 | 171 | 34,2 | 19,7 | 4,07 | 15,9 | 5,8 | 1,24 |
12Б1 12Б2 | 117,6 120 | 64 64 | 3,8 4,4 | 5,1 6,3 | 7 | 11,03 13,21 | 8,7 10,4 | 257 318 | 43,8 53,0 | 24,9 30,4 | 4,83 4,90 | 22,4 27,7 | 7,0 8,6 | 1,42 1,45 |
14Б1 14Б2 | 137,4 140 | 73 73 | 3,8 4,7 | 5,6 6,9 | 7 | 13,39 16,43 | 10,5 12,9 | 435 541 | 63,3 77,3 | 35,8 44,2 | 5,70 5,74 | 36,4 44,9 | 10,0 12,3 | 1,65 1,65 |
16Б1 16Б2 | 157 160 | 82 82 | 4,0 5,0 | 5,9 7,4 | 9 | 16,18 20,09 | 12,7 15,8 | 689 869 | 87,8 108,7 | 49,5 61,9 | 6,53 6,58 | 54,4 68,3 | 13,3 16,6 | 1,83 1,84 |
18Б1 18Б2 | 177 180 | 91 91 | 4,3 5,3 | 6,5 8,0 | 9 | 19,58 23,95 | 15,4 18,8 | 1063 1317 | 120,1 146,3 | 67,7 83,2 | 7,37 7,41 | 81,9 100,8 | 18,0 22,2 | 2,04 2,05 |
20Б1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 28,49 | 22,4 | 1943 | 194,3 | 110,3 | 8,26 | 142,3 | 28,5 | 2,23 |
23Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 9,0 | 12 | 32,91 | 25,8 | 2996 | 260,5 | 147,2 | 9,54 | 200,3 | 36,4 | 2,47 |
26Б1 26Б2 | 258 261 | 120 120 | 5,8 6,0 | 8,5 10,0 | 12 | 35,62 39,70 | 28,0 31,2 | 4024 4654 | 312,0 356,6 | 176,6 201,5 | 10,63 10,83 | 245,6 288,8 | 40,9 48,1 | 2,63 2,70 |
30Б1 30Б2 | 295 299 | 140 140 | 5,8 6,0 | 8,5 10,0 | 15 | 41,92 46,67 | 32,9 36,6 | 6328 7293 | 427,0 487,8 | 240,0 273,8 | 12,29 12,50 | 390,0 458,6 | 55,7 65,5 | 3,05 3,13 |
35Б1 35Б2 | 346 349 | 155 155 | 6,2 6,5 | 8,5 10,0 | 18 | 49,53 55,17 | 38,9 43,3 | 10060 11550 | 581,7 662,2 | 328,6 373,0 | 14,25 14,47 | 529,6 622,9 | 68,3 80,4 | 3,27 3,36 |
40Б1 40Б2 | 392 396 | 165 165 | 7,0 7,5 | 9,5 11,5 | 21 | 61,25 69,72 | 48,1 54,7 | 15750 18530 | 803,6 935,7 | 456,0 529,7 | 16,03 16,30 | 714,9 865,0 | 86,7 104,8 | 3,42 3,52 |
45Б1 45Б2 | 443 447 | 180 180 | 7,8 8,4 | 11,0 13,0 | 21 | 76,23 85,96 | 59,8 67,5 | 24940 28870 | 1125,8 1291,9 | 639,5 732,9 | 18,09 18,32 | 1073,7 1269,0 | 119,3 141,0 | 3,75 3,84 |
50Б1 50Б2 | 492 496 | 200 200 | 8,8 9,2 | 12,0 14,0 | 21 | 92,98 102,80 | 73,0 80,7 | 37160 42390 | 1511,0 1709,0 | 860,4 970,2 | 19,99 20,30 | 1606,0 1873,0 | 160,6 187,3 | 4,16 4,27 |
55Б1 55Б2 | 543 547 | 220 220 | 9,5 10,0 | 13,5 15,5 | 24 | 113,37 124,75 | 89,0 97,9 | 55680 62790 | 2051,0 2296,0 | 1165,0 1302,0 | 22,16 22,43 | 2404,0 2760,0 | 218,6 250,9 | 4,61 4,70 |
60Б1 60Б2 | 593 597 | 230 230 | 10,5 11,0 | 15,5 17,5 | 24 | 135,26 147,30 | 106,2 115,6 | 78760 87640 | 2655,0 2936,0 | 1512,0 1669,0 | 24,13 24,39 | 3154,0 3561,0 | 274,3 309,6 | 4,83 4,92 |
70Б1 70Б2 | 691 697 | 260 260 | 12,0 12,5 | 15,5 18,5 | 24 | 164,70 183,60 | 129,3 144,2 | 125930 145912 | 3645,0 4187 | 2095,0 2393,0 | 27,65 28,19 | 4556,0 5437,0 | 350,5 418,2 | 5,26 5,44 |
80Б1 80Б2 | 791 798 | 280 230 | 13,5 14,0 | 17,0 20,5 | 26 | 203,20 226,60 | 159,5 177,9 | 199500 232200 | 5044 5820 | 2917,0 3343,0 | 31,33 32,01 | 6244,0 7527,0 | 446,0 537,6 | 5,54 5,76 |
90Б1 90Б2 | 893 900 | 300 300 | 15,0 15,5 | 18,5 22,0 | 30 | 247,10 272,40 | 194,0 213,8 | 304400 349200 | 6817 7760 | 3964,0 4480,0 | 35,09 35,80 | 8365,0 9943,0 | 557,6 662,8 | 5,82 6,04 |
100Б1 100Б2 100Б3 100Б4 | 990 998 1006 1013 | 320 320 320 320 | 16,0 17,0 18,0 19,5 | 21,0 25,0 29,0 32,5 | 30 | 293,82 328,90 364,00 400,60 | 230,6 258,2 285,7 314,5 | 446000 516400 587700 655400 | 9011 10350 11680 12940 | 5234,0 5980,0 6736,0 7470,0 | 38,96 39,62 40,18 40,45 | 11520,0 13710,0 15900,0 17830,0 | 719,9 856,9 993,9 1114,3 | 6,26 6,46 6,61 6,67 |
Широкополочные двутавры | ||||||||||||||
20Ш1 | 193 | 150 | 6,0 | 9,0 | 13 | 38,95 | 30,6 | 2660 | 275 | 153 | 8,26 | 507 | 67,6 | 3,61 |
23Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10,0 | 14 | 46,08 | 36,2 | 4260 | 377 | 210 | 9,62 | 622 | 80,2 | 3,67 |
26Ш1 26Ш2 | 251 255 | 180 180 | 7,0 7,5 | 10,0 12,0 | 16 | 54,37 62,73 | 42,7 49,2 | 6225 7429 | 496 583 | 276 325 | 10,70 10,88 | 974 1168 | 108,2 129,8 | 4,23 4,31 |
30Ш1 30Ш2 30Ш3 | 291 295 299 | 200 200 200 | 8,0 8,5 9,0 | 11,0 13,0 15,0 | 18 | 68,31 77,65 87,00 | 53,6 61,0 68,3 | 10400 12200 14040 | 715 827 939 | 398 462 526 | 12,34 12,53 12,70 | 1470 1737 2004 | 147,0 173,7 200,4 | 4,64 4,73 4,80 |
35Ш1 35Ш2 35Ш3 | 338 341 345 | 250 250 250 | 9,5 10,0 10,5 | 12,5 14,0 16,0 | 20 | 96,67 104,74 116,30 | 75,1 82,2 91,30 | 19790 22070 25140 | 1171 1295 1458 | 651 721 813 | 14,38 14,52 14,70 | 3260 3650 4170 | 261 292 334 | 5,84 5,90 5,99 |
40Ш1 40Ш2 40Ш3 | 388 392 396 | 300 300 300 | 9,5 11,5 12,5 | 14,0 16,0 18,0 | 22 | 122,40 141,60 157,20 | 96,1 111,1 123,4 | 34360 39700 44740 | 1771 2025 2260 | 976 1125 1259 | 16,76 16,75 16,87 | 6306 7209 8111 | 420 481 541 | 7,18 7,14 7,18 |
50Ш1 50Ш2 50Ш3 50Ш4 | 484 489 495 501 | 300 300 300 300 | 11,0 14,5 15,5 16,5 | 15,0 17,5 20,5 23,5 | 26 | 145,70 176,60 199,20 221,70 | 114,4 138,7 156,4 174,1 | 60930 72530 84200 96150 | 2518 2967 3402 3838 | 1403 1676 1923 2173 | 20,45 20,26 20,56 20,82 | 6762 7900 9250 10600 | 451 526 617 707 | 6,81 6,69 6,81 6,92 |
60Ш1 60Ш2 60Ш3 60Ш4 | 580 587 595 603 | 320 320 320 320 | 12,0 16,0 18,0 20,0 | 17,0 20,5 24,5 28,5 | 28 | 181,10 225,30 261,80 298,34 | 142,1 176,9 205,5 234,2 | 107300 131800 156900 182500 | 3701 4490 5273 6055 | 2068 2544 2997 3455 | 24,35 24,19 24,48 24,73 | 9302 11230 13420 15620 | 581 702 839 976 | 7,17 7,06 7,16 7,23 |
70Ш1 70Ш2 70Ш3 70Ш4 70Ш5 | 683 691 700 708 718 | 320 320 320 320 320 | 13,5 15,0 18,0 20,5 23,0 | 19,0 23,0 27,5 31,5 36,5 | 30 | 216,40 251,70 299,80 341,60 389,7 | 169,9 197,6 235,4 268,1 305,9 | 172000 205500 247100 284400 330600 | 5036 5949 7059 8033 9210 | 2843 3360 4017 4598 5298 | 28,19 28,58 28,72 28,85 29,13 | 10400 12590 15070 17270 20020 | 650 787 942 1079 1251 | 6,93 7,07 7,09 7,11 7,17 |
Колонные двутавры | ||||||||||||||
20К1 20К2 | 195 198 | 200 200 | 6,5 7,0 | 10,0 11,5 | 13 | 52,82 59,70 | 41,5 46,9 | 3820 4422 | 392 447 | 216 247 | 8,50 8,61 | 1334 1534 | 133 153 | 5,03 5,07 |
23К1 23К2 | 227 230 | 240 240 | 7,0 8,0 | 10,5 12,0 | 14 | 66,51 75,77 | 52,2 59,5 | 6589 7601 | 580 661 | 318 365 | 9,95 10,02 | 2421 2766 | 202 231 | 6,03 6,04 |
26К1 26К2 26К3 | 255 258 262 | 260 260 260 | 8,0 9,0 10,0 | 12,0 13,5 15,5 | 16 | 83,08 93,19 105,90 | 65,2 73,2 83,1 | 10300 11700 13560 | 809 907 1035 | 445 501 576 | 11,14 11,21 11,32 | 3517 3957 4544 | 271 304 349 | 6,51 6,52 6,55 |
30К1 30К2 30К3 | 296 300 304 | 300 300 300 | 9,0 10,0 11,5 | 13,5 15,5 17,5 | 18 | 108,00 122,70 138,72 | 84,8 96,3 108,9 | 18110 20930 23910 | 1223 1395 1573 | 672 771 874 | 12,95 13,06 13,12 | 6079 6980 7881 | 405 465 525 | 7,50 7,54 7,54 |
35К1 35К2 35К3 | 343 348 353 | 350 350 350 | 10,0 11,0 13,0 | 15,0 17,5 20,0 | 20 | 139,70 160,40 184,10 | 109,7 125,9 144,5 | 31610 37090 42970 | 1843 2132 2435 | 1010 1173 1351 | 15,04 15,21 15,28 | 10720 12510 14300 | 613 715 817 | 8,76 8,83 8,81 |
40К1 40К2 40К3 40К4 40К5 | 393 400 409 419 431 | 400 400 400 400 400 | 11,0 13,0 16,0 19,0 23,0 | 16,5 20,0 24,5 29,5 35,5 | 22 | 175,80 210,96 257,80 308,60 371,00 | 138,0 165,6 202,3 242,2 291,2 | 52400 64140 80040 98340 121570 | 2664 3207 3914 4694 5642 | 1457 1767 2180 2642 3217 | 17,26 17,44 17,62 17,85 18,10 | 17610 21350 26150 31500 37910 | 880 1067 1307 1575 1896 | 10,00 10,06 10,07 10,10 10,11 |
Двутавры дополнительной серии (Д) | ||||||||||||||
24ДБ1 27ДБ1 36ДБ1 | 239 269 360 | 115 125 145 | 5,5 6,0 7,2 | 9,3 9,5 12,3 | 15 15 18 | 35,45 40,68 62,60 | 27,8 31,9 49,1 | 3535 5068 13800 | 295,8 376,8 766,4 | 166,6 212,7 434,1 | 9,99 11,16 14,84 | 236,8 310,5 627,6 | 41,2 49,7 86,6 | 2,58 2,76 3,17 |
35ДБ1 40ДБ1 45ДБ1 45ДБ2 | 349 399 450 450,0 | 127 139 152 180,0 | 5,8 6,2 7,4 7,6 | 8,5 9,0 11,0 13,3 | 15 15 15 18 | 42,78 50,58 67,05 82,8 | 33,6 39,7 52,6 65,0 | 8540 13050 21810 28840 | 489,4 654,2 969,2 1280 | 279,4 374,5 556,8 722 | 14,13 16,06 18,04 18,7 | 291,5 404,4 646,2 1300 | 45,9 58,2 85,0 144 | 2,61 2,83 3,10 3,96 |
30ДШ1 40ДШ1 50ДШ1 | 300,6 397,6 496,2 | 201,9 302,0 303,8 | 9,4 11,5 14,2 | 16,0 18,7 21,0 | 18 22 26 | 92,6 159,0 198,0 | 72,7 124,0 155,0 | 15090 46330 86010 | 1000 2330 3470 | 563 1290 1950 | 12,8 17,1 20,8 | 2200 8590 9830 | 218 569 647 | 4,87 7,36 7,05 |
Таблица 2
Извлечение из табл. В.5 СП 53-102-2004 Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе листового, широкополосного универсального и фасонного проката
Сталь по ГОСТ 27772 | Толщина проката*, мм | Нормативное сопротивление** проката, Н/мм2 | Расчетное сопротивление*** проката, Н/мм2 | ||
Rm | Run | Ry | Ru | ||
С235 | От 2 до 8 | 235 | 360 | 230/225 | 350/345 |
С245 | » 2 » 20 | 245 | 370 | 240/235 | 360/350 |
Св. 20 » 30 | 235 | 370 | 230/225 | 360/350 | |
С255 | От 2 » 20 | 245 | 370 | 240/235 | 360/350 |
Св. 20 » 40 | 235 | 370 | 230/225 | 360/350 | |
С285 | От 2 » 10 | 275 | 390 | 270/260 | 380/370 |
Св. 10 » 20 | 265 | 380 | 260/250 | 370/360 | |
С345 | От 2 » 20 | 325 | 470 | 320/310 | 460/450 |
Св. 20 » 40 | 305 | 460 | 300/290 | 450/440 | |
» 40 » 80 | 285 | 450 | 280/270 | 440/430 | |
» 80 » 100 | 265 | 430 | 260/250 | 420/410 | |
С345К | От 4 » 10 | 345 | 470 | 335/330 | 460/450 |
С375 | » 2 » 20 | 355 | 490 | 345/340 | 480/465 |
Св. 20 » 40 | 335 | 480 | 325/320 | 470/455 | |
С390 | От 4 » 50 | 390 | 540 | 380/370 | 525/515 |
С440 | » 4 » 30 | 440 | 590 | 430/420 | 575/560 |
Св. 30 » 50 | 410 | 570 | 400/390 | 555/540 | |
С590 | От 10 » 40 | 590 | 685 | 575/560 | 670/650 |
С590К | |||||
* За толщину фасонного проката следует принимать толщину полки. ** За нормативное сопротивление приняты гарантированные значения предела текучести и временного сопротивления, приводимые в государственных стандартах или технических условиях. В тех случаях, когда эти значения в государственных стандартах или технических условиях приведены только в одной системе единиц - (кгс/мм2), нормативные сопротивления (Н/мм2) вычислены умножением соответствующих величин на 9,81 с округлением до 5 Н/мм2. По согласованию с организацией - составителем норм допускается применение значений нормативных сопротивлений, отличных от приведенных в настоящей таблице В.5. *** Значения расчетных сопротивлений получены делением нормативных сопротивлений на коэффициенты надежности по материалу, определенные в соответствии с 3.2, с округлением до 5 Н/мм2. В числителе представлены значения расчетных сопротивлений проката, поставляемого по ГОСТ 27772 (кроме стали С590К) или другой нормативной документации, в которой используется процедура контроля свойств проката по ГОСТ 27772 (γm = 1,025), в знаменателе - расчетное сопротивление остального проката при γm = 1,050. |
Таблица 3
СП 53-102-2004
Общие правила проектирования стальных конструкций
Коэффициенты условий работы (извлечения из таб.1) СП 53-102-2004
Элементы конструкций | Коэффициенты условий работы γс |
1 Балки сплошного сечения и сжатые элементы ферм перекрытий под залами театров, клубов, кинотеатров, под трибунами, под помещениями магазинов, книгохранилищ и архивов и т.п. при временной нагрузке, не превышающей вес перекрытий | 0,90 |
2 Колонны общественных зданий при постоянной нагрузке, равной не менее 0,8 расчетной, и опор водонапорных башен | 0,95 |
3 Колонны одноэтажных производственных зданий с мостовыми кранами | 1,05 |
4 Сжатые основные элементы (кроме опорных) решетки составного таврового сечения из двух уголков в сварных фермах покрытий и перекрытий при расчете на устойчивость указанных элементов с гибкостью 60 | 0,80 |
5 Растянутые элементы (затяжки, тяги, оттяжки, подвески) при расчете на прочность по неослабленному сечению | 0,90 |
В случаях, не оговоренных в настоящей таблице, в формулах принимать γс = 1. |
Таблица 4
Схемы изгиба стержней при различных способах закрепления
Таблица 5
Типы кривой устойчивости СП 53-102-2004 (извлечение из табл.6)
Таблица 6
Приложение Д (обязательное) СП 53-102-2004
Таблица Д.1 - Коэффициенты устойчивости при центральном сжатии
Условная гибкость | Коэффициенты φ для типа сечения | Условная гибкость | Коэффициенты φ для типа сечения | ||||
а | b | с | а | b | с | ||
0,4 | 999 | 998 | 992 | 5,4 | 261 | 255 | |
0,6 | 994 | 986 | 950 | 5,6 | 242 | 240 | |
0,8 | 981 | 967 | 929 | 5,8 | 226 | ||
1,0 | 968 | 948 | 901 | 6,0 | 211 | ||
1,2 | 954 | 927 | 878 | 6,2 | 198 | ||
1,4 | 938 | 905 | 842 | 6,4 | 186 | ||
1,6 | 920 | 881 | 811 | 6,6 | 174 | ||
1,8 | 900 | 855 | 778 | 6,8 | 164 | ||
2,0 | 877 | 826 | 744 | 7,0 | 155 | ||
2,2 | 851 | 794 | 709 | 7,2 | 147 | ||
2,4 | 820 | 760 | 672 | 7,4 | 139 | ||
2,6 | 785 | 722 | 635 | 7,6 | 132 | ||
2,8 | 747 | 683 | 598 | 7,8 | 125 | ||
3,0 | 704 | 643 | 562 | 8,0 | 119 | ||
3,2 | 660 | 602 | 526 | 8,5 | 105 | ||
3,4 | 615 | 562 | 492 | 9,0 | 094 | ||
3,6 | 572 | 524 | 460 | 9,5 | 084 | ||
3,8 | 530 | 487 | 430 | 10,0 | 076 | ||
4,0 | 475 | 453 | 401 | 10,5 | 069 | ||
4,2 | 431 | 421 | 375 | 11,0 | 063 | ||
4,4 | 393 | 392 | 351 | 11,5 | 057 | ||
4,6 | 359 | 359 | 328 | 12,0 | 053 | ||
4,8 | 330 | 330 | 308 | 12,5 | 049 | ||
5,0 | 304 | 304 | 289 | 13,0 | 045 | ||
5,2 | 281 | 281 | 271 | 14,0 | 039 | ||
Примечание - Значения коэффициентов φ в таблице увеличены в 1000 раз. |
Таблица 7
Предельные гибкости сжатых элементов
Таблица 32 СП 53-102-2004
Элементы конструкций | Предельная гибкость сжатых элементов |
1 Пояса, опорные раскосы и стойки, передающие опорные реакции: | |
а) плоских ферм, структурных конструкций и пространственных конструкций из труб или парных уголков высотой до 50 м | 180-60α |
б) пространственных конструкций из одиночных уголков, а также пространственных конструкций из труб и парных уголков высотой св. 50 м | 120 |
2 Элементы, кроме указанных в позициях 1 и 7: | |
а) плоских ферм, сварных пространственных и структурных конструкций из одиночных уголков, пространственных и структурных конструкций из труб и парных уголков | 210-60α |
б) пространственных и структурных конструкций из одиночных уголков с болтовыми соединениями | 220-40α |
3 Верхние пояса ферм, не закрепленные в процессе монтажа (предельную гибкость после завершения монтажа следует принимать по позиции 1) | 220 |
4 Основные колонны | 180-60α |
5 Второстепенные колонны (стойки фахверка, фонарей и т.п.), элементы решетки колонн, элементы вертикальных связей между колоннами (ниже балок крановых путей) | 210-60α |
6 Элементы связей, кроме указанных в позиции 5, а также стержни, служащие для уменьшения расчетной длины сжатых стержней, и другие ненагруженные элементы, кроме указанных в позиции 7 | 200 |
7 Сжатые и ненагруженные элементы пространственных конструкций таврового и крестового сечений, подверженные воздействию ветровых нагрузок, при проверке гибкости в вертикальной плоскости | 150 |
Обозначение, принятое в таблице 32: |
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
1. Основные положения
2. Практическая работа. Расчет стальной центрально-сжатой колонны
2.1. Задание
2.2. Решение (подбор сечения)
3. Пример выполнения работы
3.1. Задание
3.2. Решение
Приложения
Таблица 1 Сортамент прокатных сталей
Двутавры стальные горячекатаные а параллельными гранями
полок по ГОСТ 26020-83 Таблица 1
Таблица 2 Извлечение из табл. В.5 СП 53-102-2004 Нормативные и
расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе
листового, широкополосного универсального и фасонного
проката
Таблица 3 СП 53-102-2004 Общие правила проектирования стальных
конструкций Коэффициенты условий работы (извлечения из
таб.1) СП 53-102-2004
Таблица 4 Схемы изгиба стержней при различных способах закрепления
Таблица 5 Типы кривой устойчивости СП 53-102-2004 (извлечение из табл.6)
Таблица 6 Приложение Д (обязательное) СП 53-102-2004 Таблица Д.1 –
Коэффициенты устойчивости при центральном сжатии
Таблица 7 Предельные гибкости сжатых элементов Таблица 32
СП 53-102-2004
Библиографический список
Нормативно-техническая литература
Библиографический список
1. Долгун А.И. Строительные конструкции: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.И. Долгун, Т.Б. Меленцова. - М.: Издательский центр «Академия», 2012.
2. В.И .Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции.– М.: ИНФРА - М, 2007.
Нормативно-техническая литература
- СНКК 20-303-2002. Нагрузки и воздействия
- СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия (с Изменениями №1,2);\
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная
редакция СНиП II-23-81*
- Сортамент прокатных сталей Двутавры стальные горячекатаные а параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83 Таблица 1
- Схемы изгиба стержней при различных способах закрепления
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы ПМ 01 "Участие в проектировании зданий и сооружений" тема 2.1 "Основы проектирования строительных конструкций"
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы являются частью учебно-методического комплекса (УМК) по ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений.Методические рекоме...
Методические рекомендации по организации и проведению учебного практического занятия клинических дисциплин
Методические рекомендации по организации и проведению учебного практического занятия клинических дисциплин (для преподавателей-совместителей очно-заочной формы обучения)Специальность 060501 Сестринско...
Конспект занятия. Тема 2.1. Основы проектирования строительных конструкций. 1. Основы расчета строительных конструкций и оснований по предельным состояниям. Практическое занятие № 1. Определение нормативных, расчетных сопротивлений и
Практическая работа. СПО. Строительство зданий и сооружений....
Конспект занятия. Тема 2.1. Основы проектирования строительных конструкций. 1. Основы расчета строительных конструкций Тема: 3. Конструктивные и расчетные схемы. Балки. Расчетные и конструктивные схемы простейших бал
Конспект занятия . Лекция. Конструктивные и расчетные схемы колонн и балок. СПО. Специальность "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений"...
конспект занятия МДК 01.01. Тема 2.1. Основы проектирования строительных конструкций.. Практическое занятие по теме 4. Основы расчета строительных конструкций, работающих на сжатие. Расчет стальных колонн.
МДК 01.01. Тема 2.1. Основы проектирования строительных конструкций. Тема 2.1. Основы проектирования строительных конструкций. Практическое занятие по теме 4. Основы расчета строительных к...
Методическое пособие на тему: Повторительно-обобщающий урок по дисциплине "Основы проектирования строительных конструкций"
Необходимость решать важнейшую проблему активизации познавательной деятельности студентов в процессе обучения привела меня к решению проводить повторительно-обобщающий урок по дисциплине «Основы...
Методические указания для практических работ ПМ 01 МДК 01.01 Основы проектирования строительных конструкций
Методические указания для практических работ ПМ 01 МДК 01.01 Основы проектирования строительных конструкций...