PROJEKT TECHNICZNY


PROJEKT TECHNICZNY

  1. Wyznaczenie obwiedni sił wewnętrznych dla dźwigara głównego przy wykorzystaniu programu komputerowego „Rm-win”.

    1. Schemat statyczny:

    2. 0x08 graphic
      Dane materiałowe:

Stal St3SX dla 0x01 graphic

dla 0x01 graphic

    1. Obciążenia:

Ciężar własny słupów :

- obciążenie na obudowany słup: 0x01 graphic

Obciążenie na rygiel :

0x01 graphic

Obciążenie śniegiem : 0x01 graphic

Obciążenie wiatrem, - na dach : 0x01 graphic

0x01 graphic

- na ściany: ssanie = 4,914 kN/m

parcie = 0,644*6,0=3,864kN/m.

    1. Schematy obciążeń:

  1. OBLICZENIE RYGLA.

Dane: Mmax=143,93 kNm,

Tmax=66,741+16,411=83,152 kN ,

Przyjęto I 360

Według tablicy 8, dla 0x01 graphic
β>1 i ν=0 jest Kz=0,4

0x01 graphic

Z tablicy 9 -ϕp=1,0

0x01 graphic
-więc ϕpv=1,0

Wpływ siły poprzecznej.

0x01 graphic

Więc wpływ siły poprzecznej nie trzeba uwzględniać.

Nośność elementu ściskanego i zginanego.

Przyjęto długość wyboczeniową jako rozstaw płatwi:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic

Sprawdzenie nośności :

0x01 graphic

WARUNEK SPEŁNIONY

3. SŁUP

3.1. Schemat I

Dane: Mmax=44,917 kNm,

Nmax=-78,409 kN ,

Vmax=20,878 - siły poprzecznej nie uwzględniam (Vmax<<0,3*VR)

Przyjęto I 220 HEB

Długość wyboczeniowa 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic

Sprawdzenie nośności :

0x01 graphic

WARUNEK SPEŁNIONY

3.2. Schemat I

Dane: Mmax=-22,791 kNm,

Nmax=-87,987kN ,

Vmax=4,221 - siły poprzecznej nie uwzględniam (Vmax<<0,3*VR)

Przyjęto I 220 HEB

Długość wyboczeniowa 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic

Sprawdzenie nośności :

0x01 graphic

WARUNEK SPEŁNIONY

UGIĘCIE: 0x01 graphic
warunek spełniony.

  1. POŁĄCZENIE SŁUPA Z FUNDAMENTEM.

0x08 graphic
Powierzchnia stopy.

Przybliżone pole powierzchni blachy czołowej stopy:

0x01 graphic

Rb - wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie.

0x01 graphic

Dla betonu klasy B15 Rb=8,7 Mpa, Rbz=0,75 Mpa

0x01 graphic

0x01 graphic

Dwa schematy obciążeń:

1. P=78,409 kN, M=44,917 kNm

2. P=78,409 kN, M=44,917 kNm

0x01 graphic

Rzeczywisty rozkład naprężeń docisku σd zależy od usytuowania śrub fundamentowych oraz wielkości mimośrodu e=M/P. Zasięg strefy x docisku stopy do fundamentu obliczam z równania:

Przyjęto śruby młoteczkowe M24 o SRt=56,5 kN, As=3,53 cm2

0x01 graphic

Sprawdzenie nośności śrub fundamentowych :

0x01 graphic

Sprawdzenie naprężeń :

0x01 graphic

Długość zakotwienia śruby :

0x01 graphic

BLACHA CZOŁOWA STOPY:

Grubość blachy czołowej tb dla strefy rozciąganej:

0x01 graphic

Grubość blachy czołowej tb dla strefy ściskanej:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Przyjęto blachę o gr. =25 mm

Wymagana średnica nakrętek dla śrub M24 D=41,6 mm.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
28, Projekt techniczny budynku wielorodzinnego
57, Projekt techniczny budynku wielorodzinnego
Projekt 2 Technika obliczen i sposob przedstawienia wynikow w sprawozdaniu
Projekt techniczny instalacji elektrycznej
52, Projekt techniczny budynku wielorodzinnego
Moj projekt projekt techniczny słupa
Wojtek PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT TECHNICZNY projekt domku jednorodzinnego brak rysunku, budownictwo ogólne
projekt technik zarzadzania, zarzadzanie
PROJEKT TECHNICZNY PODCIĄGU
ROZPORZĄDZENIE - PROJEKT TECHNICZNY, PWR WBLiW, Podziemne - podstawy
50, Projekt techniczny budynku wielorodzinnego
projekt techniczny, Budownictwo - studia, I stopień, III rok, Konstrukcje metalowe
53, Projekt techniczny budynku wielorodzinnego
Projekt techniczny chwytaka przykład v03
Projekt techniczny PLYTY MIĘDZYKONDYGNACYJNEJ
Projekt techniczny ŻEBRO
Moj projekt Projekt techniczny żebra

więcej podobnych podstron