DSC65 (6)

DSC65 (6)



AGH


Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej

1. Założenia

1.    Wymiary pomostu w osiach systemowych:

2.    Wysokość użyteczna pod pomostem:

3.    Wypełnienie pomostu -płyta żelbetowa o grubości:

4.    Rozstaw belek:

5.    Obciążenie technologiczne:

6.    Gatunek stali:


20,0 x 30,0 m


6,9 m 10 cm


o= 2,5m p=2 kN/mS235


2. Opis techniczny

2.1.    Opis stropu pomostu:

Pomost zaprojektowano wewnątrz hali produkcyjnej o wymiarach osiowych rzutu poziomego 20,0 x 30,0 m. Konstrukcję nośną pomostu zaprojektowano jako stalową. Na belkach stalowych BI oparto monolityczną płytę żelbetową, o grubości 10 cm. Na płycie żelbetowej ułożono na wylewce cementowej o grubości 2,5 cm płytki posadzkowe z terakoty. Dolną powierzchnię płyty otynkowano zaprawą wapienno-cementową o grubości 2 cm. Łączna grubość stropu wynosi 15 cm.

2.2.    Opis konstrukcji stalowej:

Konstrukcję nośną stropu stanowią belki BI z dwuteowników walcowanych IPE200, rozmieszczone w odstępach 2,50 m, swobodnie podparte na podciągach: środkowym PI i skrajnych P2. Poziom stopek górnych belek stropowych wynosi +7,5 m.

Podciągi PI i P2 (poprzeczne do osi symetrii hali) zaprojektowano jednolicie z dwuteowników HEA600. Oparto je na słupach poprzecznych hali i dodatkowo podparto w środku rozpiętości na słupach stalowych wahadłowych SI, realizując schemat belki dwuprzęsłowej. Podciągi podzielono na trzy elementy wysyłkowe o długościach 9,50 m, 9,50 m i 11,30 m.

Styki montażowe podciągów zaprojektowano jako uniwersalne, kategorii C, na śruby sprężające klasy 8.8, a połączenia przegubowe belek stropowych z podciągami na śruby zwykłe klasy 4.8; kategoria połączenia A.

2.3. Obciążenia

Na konstrukcję pomostu działają obciążenia stałe od ciężaru własnego elementów stalowych i wypełnienia stropu oraz obciążenia stropu a także obciążenia technologiczne o wartości charakterystycznej pi<=2kN/m2.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
DSC69 (4) AGH Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej 3.2.3. Wymiarowanie, stany gr
DSC70 (7) AGH Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej Moment statyczny połówki prze
DSC71 (6) AGH Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowejI stan graniczny użytkowania S
DSC72 (6) AGH Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej • Nośność śrub w połączeniu d
DSC73 (6) AGH Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej O nośności śruby na docisk de
DSC77 (4) AGH Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej Nośność obliczeniowa przy ści
DSC81 (5) AGH Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej Fa;= bż tż = 145-mm-12-mm = 1
DSC83 (7) AGH Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej fd = 305-MPa 226.454MPa <
DSC85 (5) AGH Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej 3.3.5. Styk montażowy Konstru
DSC87 (4) AGH Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej a-- 353mm2    
DSC89 (7) AGH Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej Siła wypadkowa: 111 J(NVy + N
DSC68 (4) IIIIII I AGH Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej kN
DSC79 (6) Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej Sprawdzenie żebra na ściskanie: D
DSC88 (6) Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej warunki nośności śrub Momenty bez
DSC78 (5) ProjeKt pomostu tecnnoiogicznego o KonstruKcji stalowej Powierzchnia przekroju żebra z uw
I TECHNOLOGIA KONSTRUKCJE STALOWE INSTALACJE GAZÓW TECHNICZNYCH
DSC65 PcłMfrchnllui PozmiAaka W Imtytul Technologii Mechanicznej 40 Zakład Obróbki Skrawaniem
Część 2: Projekt koncepcyjny2 ZALETY KONSTRUKCJI STALOWYCH W sektorze konstrukcji wielokondygnacyjny
ćwiczenie projektowe nr 2 z konstrukcji stalowych 17 i dalej współczynnik K,K-‘0-65 {2~Tk=0-726 K=0,

więcej podobnych podstron