Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Тема 4.7.1. Соединения элементов стальных конструкций




Соединения элементов стальных конструкций

1. Виды сварки:

А) ручная электродуговая – электродами, марка которых принимается в зависимости от группы и климатического района.:

- Электроды Э-42А, Э46А, Э50А, Э60А с повышенными пластическими свойствами – для сварных конструкций 1 группы (со сложным напряжённым состоянием или для районов с низкими температурами);

- в остальных случаях – электроды, где нет буквы А

 

Б) автоматическая и полуавтоматическая под слоем флюса – производительнее ручной сварки, более глубокое проплавление. При полуавтоматической сварке механизирована подача сварочной проволоки, а движение сварочного аппарата - вручную

В) сварка в среде углекислого газа – ручная или механизированная. Углекислый газ подаётся в сварочную зону и защищает шов от атмосферного воздуха – более качественный шов

Г) сварка порошковой проволокой - производится с помощью флюса, завёрнутого в металлическую ленту. Флюс обеспечивает защиту сварочной зоны, раскисление и легирование металла шва – более качественный шов

2. Условное изображение сварных соединений – рисовать табл.стр.298

3. Виды сварных соединений - рисовать стр.299

4. Пороки шва – непровар в начале участка. При отрыве электрода - кратер

5. Расчёт – полностью на практ. занятии

Болтовые соединения

1. Назначение – соединение металлических конструкций при монтаже;

2. Большая металлоёмкость по сравнению со сварными.

3. Отверстия для болтов – ослабления

4. Простота применения

5. Виды:

А) грубой и нормальной точности - диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра болта. Отверстия продавливают или сверлят. Недостаток - деформации соединения из-за неравномерной работы;

Б) болты повышенной точности – диаметр больше на 0,3 мм. Плотное соединение улучшает работу, выполнение сложное.

В) Высокопрочные болты – нормальной точности, т.е. диаметр болта больше. Особенность: гайки затягиваются специальными ключами, которые контролируют усилия затяжки. Соединение работает за счёт сил трения.

6. Условные обозначения отверстий и болтов – рисовать табл.стр.305

7. Для соединения базы стальной колонны с фундаментом – фундаментные (анкерные) болты – от 12 до 140мм диаметром. Глубина анкеровки – зависит от конструкции болтов – и диаметра болта

8. Расчёт – полностью на практ. занятии

Урок 97

Практическое занятие № 11

Определение длины флангового шва в узле фермы

Решение задач на определения длины флангового шва в узле фермы.

 

Уроки 98-99

 

Тема 4.7.2. Соединения элементов деревянных конструкций

Соединения элементов деревянных конструкций

1. Клеи. Сечения клеёных балок – рисовать стр. 311. 8.16. Стыки досок – стр.311. 8.15 – рисовать

2. Нагельные соединения: стальные стержни (штыри, болты), стальные трубчатые стержни, деревянные стержни из дуба, гвозди, шурупы и т.д.

3. Соединения на врубках – усилия передаются с одного элемента на другой через плоскости соприкосновения – применяют для конструкций из бруса и брёвен.

4. Часто применяют лобовые врубки с одним зубом – рисовать 8.18. стр.314

5. Расчёт – полностью на практ. занятии

 

Урок 100

Практическое занятие № 12

Расчет гвоздевого (нагельного) соединения: определение количества гвоздей (нагелей) и расстановка их.

 

Уроки 101-102

Тема 4.7.3. Соединения элементов железобетонных конструкций

1. Требования к стыкам: простота монтажа, прочность, жёсткость, долговечность, снижение металлоёмкости;

2. Стыки ригелей с колоннами – жёсткие см. 4.20. стр.80, и шарнирные – 8.20, стр.315

3. Наиболее жёсткие стыки – соединение выпусков рабочей А сваркой с применением накладок либо закладных деталей;

4. Если приваривать ригель только к опорным закладным деталям – шарнирное соединение;

5. Могут быть стыки – ванная сварка + замоноличивание. 6. Для более точной передачи нагрузок – центрирующие площадки

6. Соединение различных ЖБК можно свариванием закладных деталей, которые предусмотрены для этого в конструкциях

7. Для препятствия сдвигу ЖБЭ относительно друг другу – бетонные или цементные шпонки(см.стр.318.8.24)

8. В сборно-монолитных конструкциях стыки выполняются через петлевые выпуски А, через которые дополнительно может пропускаться продольная арматура)

9. Расчёт – полностью на практ. занятии

Практическое занятие № 13

Расчёт соединений элементов железобетонных конструкций

Уроки 105-106

Раздел 4.8. Стропильные фермы

Тема 4.8.1.Классификация ферм, термины и определения

 

 

Стропильные фермы

1. Ферма – решётчатая конструкция, концы стержней которой объединены в узлах и образуют геометрически неизменяемую систему;

 

2. Область применения: перекрытие пролётов пром.зданий, залов гражданских зданий;

 

3. Ферма экономически выгодна из-за решётчатой конструкции;

 

4. Нагрузка на ферме прикладывается в узлах (шарнирах).

 

5. Стержни испытывают только осевые усилия (центральное сжатие или центральное растяжение). При внеузловом приложении нагрузки возникает изгиб.

6. Фермы (как и балки) по статической схеме: разрезные, неразрезные (многопролётные), консольные;

 

7. Фермы по материалу: стальные, Д, ЖБ и комбинированные, где дерево или ЖБ работают на сжатие, сталь – на растяжение;

 

8. Важнейшая характеристика фермы – очертание, генеральные размеры, конструкция элементов;

 

9. Элементы фермы и генеральные размеры – рисовать 9.1. стр.329

Простейшие стропильные фермы. Общие сведения

1. Очертания фермы зависят от назначения, нагрузок, типа кровли, статической схемы и др;

2. Очертания поясов фермы – рисовать 9.2. стр.330

3. Системы решёток - рисовать 9.3. стр.331

4. Безраскосная ферма имеет жёсткие узлы;

5. Высота ферм h = (1\5 – 1\4)L, наклон раскосов 35-45 градусов

 

 

Уроки 107-108

Тема 4.8.2. Стальные фермы

 

 

Стальные фермы

1. Лёгкие - длина до 50 метров, нагрузка до 500 кН, унифицированные пролёты 18.24,30,36,42 м.

 

2. Тяжёлые (до 100 м) – в зависимости от пролёта и воспринимаемых нагрузок;

 

2. В унифицированных фермах длина панели 3000м, высота 2250, 2400, 3150мм;

 

3. Для уменьшения прогибов выполнен строительный подъём 1.5 %

 

4. Соединение ферм с колоннами проектируют шарнирным;

 

5. Стальные фермы, особенно большой длины, гибкие и могут терять устойчивость под нагрузкой, если не обеспечить пространственную жёсткость всего покрытия;

 

6. Пространственную жёсткость покрытия обеспечивают горизонтальные и вертикальные связи

 

Уроки 109-110

 

Практическое занятие № 14

Решение задач на расчёт сжатых и растянутых стержней фермы

Решение задач на расчет сжатых и растянутых стержней ферм из 2хспаренныхуголковна подбор сечения.

 

Уроки 111-112

 

Тема 4.8.3. Деревянные фермы

 

 

Деревянные и металлодеревянные фермы

1. Применение: в покрытиях гражданских и промышленных зданий с пролётом более 9 метров (до 36 метров)

 

2. h = (1\4 – 1\6)L – рисовать 0,5 чертежа до оси симметрии

3. Пояса и раскосы круглого или прямоугольного сечения соединяют на врубках

 

Уроки 113-114

 

Практическое занятие № 15

Решение задач на расчет сжатого поясадеревянной фермы

Решение задач на расчет сжатого поясаквадратного сечения деревянной фермы, на подбор сечения.

 

Уроки 115-116

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...