Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Апреля 2014 в 19:51, курсовая работа
Связи между фермами создают общую пространственную жесткость каркаса, обеспечивают устойчивость сжатых элементов ригеля из плоскости фермы, производят перераспределение нагрузок, приложенных к одной раме на соседнюю раму.
1. Исходные данные......................................................................................................4
2. Схемы связей: горизонтальных по верхним и нижним поясам фермы;
вертикальных между фермами...................................................................................5
3. Определение нагрузок на ферму............................................................................7
4. Определение усилий в стержнях фермы...............................................................8
5. Подбор сечений стержней фермы.........................................................................11
5.1. Верхний пояс...................................................................................11
5.2. Нижний пояс....................................................................................13
5.3. Раскосы............................................................................................13
5.4. Стойки.............................................................................................15
6. Определение усилий в стержнях фермы с помощью SCAD………………....16
7. Кристалл…………………………………………………………………………19
8. Список литературы...............................................................................................27
Проверено по СНиП |
Фактор |
Коэффициент использования |
пп.5.24,5.25 |
прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики |
0,266934 |
п.5.3 |
устойчивость при сжатии в плоскости XoY (XoU) |
0,493154 |
п.5.3 |
устойчивость при сжатии в плоскости XoZ (XoV) ) |
0,947271 |
пп.6.15,6.16 |
предельная гибкость в плоскости XoY |
0,455333 |
пп.6.15,6.16 |
предельная гибкость в плоскости XoZ |
0,674444 |
|
Параметр |
Значение |
|
A |
Площадь поперечного сечения |
6,96 |
см2 |
Av,y |
Условная площадь среза вдоль оси Y |
2,882 |
см2 |
Av,z |
Условная площадь среза вдоль оси Z |
2,585 |
см2 |
Iy |
Момент инерции относительно оси Y |
13,248 |
см4 |
Iz |
Момент инерции относительно оси Z |
30,128 |
см4 |
It |
Момент инерции при кручении |
0,362496 |
см4 |
Iw |
Секториальный момент инерции |
0,0 |
см6 |
iy |
Радиус инерции относительно оси Y |
1,38 |
см |
iz |
Радиус инерции относительно оси Z |
2,081 |
см |
Wy+ |
Максимальный момент сопротивления относительно оси Y |
10,537 |
см3 |
Wy- |
Минимальный момент сопротивления относительно оси Y |
4,086 |
см3 |
Wz+ |
Максимальный момент сопротивления относительно оси Z |
6,277 |
см3 |
Wz- |
Минимальный момент сопротивления относительно оси Z |
6,277 |
см3 |
Wpl,y |
Пластический момент сопротивления относительно оси Y |
6,08 |
см3 |
Wpl,z |
Пластический момент сопротивления относительно оси Z |
10,839 |
см3 |
ay+ |
Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) |
1,514 |
см |
ay- |
Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) |
0,587003 |
см |
az+ |
Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) |
0,901819 |
см |
az- |
Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) |
0,901819 |
см |
Проверено по СНиП |
Фактор |
Коэффициент использования |
пп.5.24,5.25 |
прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики |
0,870151 |
пп.6.15,6.16 |
предельная гибкость в плоскости XoY |
0,436945 |
пп.6.15,6.16 |
предельная гибкость в плоскости XoZ |
0,658925 |