Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2012 в 18:35, курсовая работа
Балки присутствуют в составе многих сварных конструкций (рамные конструкции, мостовые краны, строительные конструк¬ции) и как элементы этих конструкций работают в основном на поперечный изгиб и передают действующую на балку нагрузку; в некоторых конструкциях балки работают на косой изгиб, кру¬чение или могут передавать продольные усилия. Наиболее рас¬пространены однопролетные (разрезные) балки в связи с опреде¬ленностью их работы, простотой изготовления и монтажа.
Введение.
1. Статический расчёт балки
2.Подбор сечения
3.Проверка сечения подкрановой балки
3.1Расчёт сечения балки в вертикальной плоскости
3.2Расчёт касательных напряжений в сечении
3.3 Проверка балки на прогиб
3.4 Определение удельных нагрузок
4. Проверка поясных швов
5.Проверка устойчивости стенки металлоконструкции
6.Проверка опорных рёбер подкрановой балки
Список используемой литературы.
Примечание: Пояснительная записка курсового проекта выполняется на листах (формат А4);чертёжи прилагаются к пояснительной записке на листах ватманской бумаги (формат А2)
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Бугульминский строительно-
Курсовой проект
«РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
специальность 150203 «Сварочное производство»
студент гр. 430
преподаватель Пеньков Ф.И.
Бугульма 2011г.
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ
ГАОУ СПО «Бугульминский строительно-технический колледж»
Задание на курсовое проектирование
дисциплина «Расчёт и проектирование сварных конструкций»
Студенту______________________
Специальность 150203 «Сварочное производство»
Курс II
Группа 430
Тема курсового проектирования: «Расчёт и конструирование подкрановой балки»
Задание:
I.Рассчитать подкрановую балку длиной пролёта L=____ м. под краны грузоподъёмностью G=_____ т. Длина пролёта крана ____ м. Режим работы - средний. Балка сварная, из стали Ст.3 электроды типа Э42.
Нагрузки Pн max=_____тс, Тн попер= ______тс.
Крановые рельсы Р-____ (Jx =_________cм4).
II. Выполнить чертежи, эскизы, таблицы, эпюры расчётов сварной металлоконструкции.
План написания пояснительной записки:
Введение.
1. Статический расчёт балки
2.Подбор сечения
3.Проверка сечения подкрановой балки
3.1Расчёт сечения балки в вертикальной плоскости
3.2Расчёт касательных напряжений в сечении
3.3 Проверка балки на прогиб
3.4 Определение удельных нагрузок
4. Проверка поясных швов
5.Проверка устойчивости стенки металлоконструкции
6.Проверка
опорных рёбер подкрановой
Список используемой литературы.
Примечание: Пояснительная записка курсового проекта выполняется на листах (формат А4);чертёжи прилагаются к пояснительной записке на листах ватманской бумаги (формат А2)
Задание выдано : __________
Срок сдачи : __________
Руководитель: ______________ Ф.И.Пеньков
Введение
Балки присутствуют в составе многих сварных конструкций (рамные конструкции, мостовые краны, строительные конструкции) и как элементы этих конструкций работают в основном на поперечный изгиб и передают действующую на балку нагрузку; в некоторых конструкциях балки работают на косой изгиб, кручение или могут передавать продольные усилия. Наиболее распространены однопролетные (разрезные) балки в связи с определенностью их работы, простотой изготовления и монтажа.
Стальные балки бывают прокатные и составные. Составные балки применяют, когда прокатные балки не удовлетворяют условиям прочности, жесткости и устойчивости или когда применение прокатных балок влечет за собой значительный перерасход металла. При больших пролетах и нагрузках, когда требуемый момент сопротивления Wтр > 2 560 см3, вследствие ограниченности прокатного сортамента проектируют и изготавливают составные балки — сварные или клепаные. По сравнению с прокатными, составные балки имеют ряд преимуществ: более равномерное распределение напряжений, возможность придания балке формы, наиболее соответствующей назначению конструкции, эстетичный внешний вид, меньшая масса.
Из возможных типов сечений выбирают такое, которое наилучшим образом удовлетворяет основным требованиям проектирования: обеспечение экономии металла, снижение трудоемкости монтажа, удобство эксплуатации. На несущую способность балок влияет прежде всего величина изгибной жесткости поясов (или тип сечения), а затем прочность металла стенки и поясов.
Изготавливать балки из алюминиевых сплавов нецелесообразно вследствие низкого значения модуля упругости (приблизительно 0,3 модуля упругости стали). Это обстоятельство осложняет их использование в тех случаях, когда должна быть обеспечена значительная жесткость, а невысокое значение предела выносливости ограничивает использование в условиях многократно повторяющихся нагрузок. Поэтому применять алюминиевые несущие конструкции вообще и балки в частности следует только в особых cлучаях (например, при наличии агрессивной среды или при строительстве в сейсмическом районе).
Требуемая работоспособность балки достигается при максимальном соблюдении принципов равнопрочности и равноустойчиости элементов конструкции, а также при обеспечении требуемой жесткости (например, прогибы балки не должны превышать определенной величины, установленной нормами). Удовлетворяя требованиям прочности, жесткости и устойчивости, балки должны одновременно иметь малую массу, высокую технологичность в изготовлении и длительный срок эксплуатации.
При изгибе форма сечения играет
существенную роль, так как прочность
балки характеризуется
Составные балки изготавливают из нескольких прокатных или гнутых профилей, главным образом двутаврового или коробчатого сечения: при действии только вертикальной нагрузки F — балки симметричного сечения ; при действии вертикальной F и горизонтальной Т нагрузок на верхний пояс — несимметричного сечения, с развитым верхним поясом ; при работе балки на кручение двутавровый профиль нецелесообразен, поэтому применяют балки коробчатого сечения .
Рациональны те формы поперечного сечения, у которых основная часть площади удалена как можно дальше от нейтральной линии. Этому условию в первую очередь удовлетворяют балки двутаврового сечения: у них основная масса металла сконцентрирована в удаленных от нейтрального слоя поясах. Менее выгодно прямоугольное сечение, особенно вытянутое вдоль нейтральной оси (Wу< Wх). Мерой эффективности сечения балки, как конструкции, работающей на изгиб, является отношение W/А (А — площадь поперечного сечения), чем оно выше, тем экономичнее по расходу материала сечение. Двутавровое сечение выгоднее прямоугольного в 2 и круглого в 3 раза, так как в этом сечении распределение материала более соответствует распределению нормальных σ и касательных t напряжений от изгиба балки.
При проектировании балки необходимо обеспечить:
0,95[σ р];
Компоновка и подбор сечения сварных балок
Процесс компоновки и подбора сечения балки выполняют в следующем порядке.
1. Статический расчет.
Из справочных данных имеем:
ShMmах = 5,89; ShQM = 0,396 и ShQmах = 2,32.
Пользуясь справочными
Р= 1,1 • 1,2 • 15,5 = 20,5 тс; Т= 1,2 • 0,35 = 0,42 тс.
Расчетные усилия равны:
Мх = Р ShMmах = 20,5 • 5,89 = 121 тс м;
Му =TShMmах = 0,42 • 5,89 = 2,5 тс м;
QM = Р ShQM = 20,5 • 0,396 = 8,1 тс;
Qmax=P ShQmax=20,5 • 2,32 = 47,6тс .
С учетом временной нагрузки на тормозной балке (км = 1,05 и к0 = 1,04) и ее собственного веса получаем:
Мх = 1,05 • 121 = 126 тс м; Му = 1 • 2,5 = 2,5 тc м;
Qм = 1,04 • 8,1 = 8,5 тс; Qmaх = 1,04 • 47,6 = 49,6 тс.
2. Подбор сечения.
Наименьшая высота балки
h min = R l / (107 (f / I) n) = 2 100 • 1 200 / (107(1 / 600) 1,2) = 120 см.
Принимаем h0 = 1 200 мм; d=10 мм; h0 / d = 120.
Получаем:
Wтр = Мх /R = 12 600 000 / 2 100 = 6 000 см2;
Jтр= Wтр h0 / 2 = 6 000 • 120 / 2 = 360 000 см4;
J cт = dh03 / 12 = 1 • 1203 / 12 = 144 000 см3;
F n= (360 000 - 144 000)/(2 • 602) = 30 см2.
Сечение нижнего пояса принимаем 300 х 10 мм, а верхнего пояса с учетом его работы на горизонтальную нагрузку — 300 x 12 мм (табл.1).
Тормозная ферма кроме верхнего пояса балки включает в себя лист размерами 600 х 6 мм и окаймляющий швеллер № 24. Полная ширина тормозной фермы 900 мм (табл. 2).
Таблица 1. Параметры сечения балки в вертикальной плоскости
Эскиз сечения балки |
Элемент сечения |
F.см2 |
J0, см4 |
У,см |
Fy2cм4 |
Jx,см4 |
W вх ,см3 |
W нх , см3 |
S x ½, cм3 |
|
Полоса 300х12 |
36 |
132000 |
2180 |
- |
- |
- |
- |
2110 |
Полоса 1200х10 |
120 |
144000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1680 | |
Полоса 300х10 |
30 |
110000 |
-1815 |
- |
- |
- |
- |
- | |
Сечение в целом |
186 |
386000 |
365 |
740 |
385260 |
6500 |
6100 |
3790 |
Таблица 2.Параметры сечения тормозной фермы в горизонтальной плоскости.
Эскиз сечения тормозной фермы |
Элементы сечения |
F.см2 |
J0, см4 |
S 0 cм3 |
Х, см |
Fх2 ,cм4 |
Jу ,см4 |
W ву ,см3 |
W пру , см3 |
|
Швеллер №24 |
30,6 |
27700 |
-918 |
- |
- |
- |
- |
- |
Полоса 600х6мм |
36 |
10800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
Полоса 300х12мм |
36 |
68200 |
1530 |
- |
- |
- |
- |
- | |
Сечение в целом |
102,6 |
106700 |
612 |
6 |
3700 |
103000 |
2680 |
2000 |
3. Проверка сечения.
3.1Расчёт сечения балки в вертикальной плоскости
Рассмотрим работу сечения в вертикальной плоскости.
Нормальные напряжения в верхнем поясе подкрановой балки
σ в.п. = Мх / Wвх + Му / Wпру =12 600 000 / 6 500 + 250 000 /2 000 =
=2 070 кгс/см2 < 2 100 кгс/см2;
в нижнем поясе —
σ н.п. = Мх/ Wнх = 12 600 000/6 100 = 2 070 кгс/см2 < 2 100 кгс/см2.
3.2 Расчёт касательных напряжений в сечении
Касательные напряжения в сечении при действии Qmах:
t = Qmах S x ½ /( J x d) = 49 600 • 3 790/(385 260 •1) =
= 490 кгс/см2 < 1 300 кгс/см2.
Средние касательные напряжения в сечении при действии Мтах:
t = Qм /( J 0 d) = 8 500/(120 • 1) = 71 кгс/см2 < 0,4R.
Следовательно, проверку напряженного состояния с одновременным учетом нормальных и касательных напряжений производить не надо.
Проверяем местное смятие стенки.