AGH
Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej
Fa;= bż tż = 145-mm-12-mm = 1740-mrn - pole przekroju pojedynczego żebra
a. •= — i — I *45mm i 13'mm _ 79.mm 1 odległość osi żebra od osi środnika
2 2 2 2
Powierzchnia przekroju żebra z uwzględnieniem współpracy środnika:
2
2-bż-tż + = 2-145mm-12-mm + 360-mm- 13-mm = 81.6-cm
Moment bezwładności przekroju żebra względem osi środnika: w^tw = 360-mm-(13-mm)2 = 79.092-cm4
t h 3 3
i lżDż 2 12-mm-(145-mm) 2 .2 _4
| Fż-aż = -1-+ 1740-mm -(79-mm) = 1390.796-cm
Ilz+ 2I2z = 79.092cm4 + 2-826.87-cm4 = 1732.832-cm4
Promień bezwładności przekroju żebra względem osi środnika:
1732.832-cm
= 4.608-cm
81.6-cm
Współczynnik sztywności żebra:
jfc= 2000mm
I
i 0.109
- rozstaw żeber
k < 0.75
(PN-B-03200_1990, wzór 26)
Ponieważ współczynnik k < 0.75 do dalszych obliczeń przyjmuje się k i 0.75 k := 0.75
Ma
Warunek sztywności żebra:
k-h^-t^ = 0.75-540-mm-(13-mm)^ = 88.979-cm4
Ig = 1732.832-cm4
Js > ^’^ż
1379.497cm4 > 88.979cm4 (PN-B-03200_1990, wzór 25)
WARUNEK SZTYWNOŚCI ŻEBRA SPEŁNIONY