Obliczenia stalowej konstrukcji hali
Tomasz Bąk gr. 2 semestr VII 2004/2005
Dane wyjściowe:
Wymiary hali:
Szerokość 15m
Długość 25m
Wysokość 5,1m
Stal St3V
Obciążenie użytkowe 8kN/m2
Strop Kleina ciężki 18 kN/m3
1. Układ i obliczenie belek stropowych
1.1 Przyjecie układu belek stropowych
rozstaw belek 1,5 m
długość przęsła 5 m
1.2 Projektowanie belki stropowej dwuteownik NP260
cieżar 0,362 kN/m
h 260 mm
s 113 mm
g 9,4 mm
t 14,1 mm
r 9,4 mm
Ix 5740 cm4
Iy 288 cm4
Wx 442 cm3
fd dla t <= 16 215 MPa
fd dla 16 <= t <= 40 205 MPa
obciażenie stałe |
kN/m3 |
kN/m2 |
charakterystyczne kN/m |
γ |
obliczeniowe kN/m |
beton - 4cm |
24,00 |
0,96 |
1,44 |
1,3 |
1,87 |
zaprawa cementowa - 4 cm |
21,00 |
0,84 |
1,26 |
1,3 |
1,64 |
keramzyt - 14 cm |
8,00 |
1,44 |
2,16 |
1,2 |
2,59 |
strop KLEINA-ciężki-12 cm |
18,00 |
2,16 |
3,24 |
1,1 |
3,56 |
Belka 260 |
- |
- |
0,36 |
1,1 |
0,40 |
tynk cem. - wap. - 2 cm |
19,00 |
0,38 |
0,57 |
1,1 |
0,63 |
|
|
|
9,03 |
|
10,69 |
obciazenie zmienne |
|
8,00 |
12,00 |
1,2 |
14,40 |
|
|
|
|
|
|
razem |
|
p= |
21,03 |
q= |
25,09 |
1.2.2 Obliczenia statyczne
l=5m
M=0,125(p+q)l2 M= 78,41 kNm
V=0,5(p+q)l V= 62,73 kN
W=M/fd W= 306 cm3
1.2. 3. Sprawdzenie warunków nośności belki
1.2. 3.1. Określenie klasy przekroju
półka
((s-2r-g)0.5)/t=3,01 < 9Σ KLASA I
środnik
(h-t-2r)/g=24,16 < 66Σ KLASA I
1.2.3.2. Sprawdzenie nośności belki na zginanie
p= 1,07 wspólczynnik warunków pracy dla dwuteowników walcowanych
MR=pWxfd = 101,68
sprawdzenie warunku normatywnego
współczynnik zwichrzenia L=1 dla przekroju klasy I
M/LMR < 1
0,77 < 1 WARUNEK SPEŁNIONY
1.2.3.3. Sprawdzenie nośności belki na ściananie środnika
A=hg A= 24,44 cm VR - siła poprzeczna
VR=0,58Afd VR= 304,77 kN - współczynnik wyboczeniowy
V/VR < 1
0,21 < 1 WARUNEK SPEŁNIONY
1.2.4. Sprawdzenie stanu graniczengo użytkowania
Ugięcie:
amax =(5l4)(p+g)/(384EIx)
amax= 1,45 cm
alim=l/250
alim= 2 cm
amax < alim
1,45 < 2 WARUNEK SPEŁNIONY
Projektowanie blachownicy
Przyjmuje podział na 3 przęsła
dlugość przesła- lp= 8,33 m
ciężar własny- (70+10lp)8,5
ciężar własny- 1303,33 N/m = 1,3 kN/m
Zebranie obciążeń
obciażenie stałe |
kN/m3 |
kN/m2 |
charakterystyczne kN/m |
γ |
obliczeniowe kN/m |
bachownica |
- |
- |
1,3 |
1,10 |
1,43 |
obc. stropu na blach. |
- |
- |
30,11 |
- |
35,64 |
|
|
|
31,41 |
|
37,07 |
obc.zmienne na blach. |
- |
- |
40,00 |
1,20 |
48,00 |
|
|
|
|
|
|
razem |
|
|
71,41 |
|
85,07 |
2.2. Obliczenia statyczne blachownicy
Mmax=0,125(p+g)l2 Mmax= 738,46 kNm
Vmax=0,5(p+g)l Vmax= 297,54 kN
2.3. Krztaltowanie przekroju blachownicy
2.3.1. Dobór wymiarów środnika tw
tw<l/1000= 8,33 mm
hw=l/12= 0,69 m
hw=l/15= 0,56 m
tw=hw/100 = 6,9 mm
tw=hw/140= 4,26 mm
tw= 0,6 cm
2.3.2. Dobór wymiarów środnika hw
Wx=M/afd Wx= 3434,71 cm3
hw=1,1√(Wx/tw) hw= 83,2266 cm
hw= 60 cm
2.3.3. Dobór wymiarów pasów bf tf1 tf2
F=Wx/hw-(twhw)/6 F=3434/60-(0,6*60)/6 51,25 cm2
(pole przekroju pasa)
bf=h/5= 12,00 cm
bf=h/3= 20,00 cm
przyjęte bf= 18 cm
tf=F/bf tf= 2,846 cm
przyjęte tf1= 3,5 cm
przyjęte tf2= 2 cm
2.3.4. Wyznaczenie charakterystyk geometrycznych przekrojów
przekrój 1-1, tf1- 3,5 cm
Ix=(twhw3/12)+2[(bftf3/12)+bftf(hw/2+tf/2 )2]
Ix1= 137945 cm4
Wx1=Ix1/y
Wx1= 4118 cm3
przekrój 2-2, tf2- 2cm
Ix=(tw*hw3/6)+2[(bf*tf3/12) + bf*tf* (hw/2 + tf/2 )2]
Ix2= 80016cm4
Wx2=Ix2/y
Wx2= 2501 cm3
2.3.5. Określenie klasy przekroju przy zginaniu
przekrój 1-1, tf1- 3,5 cm
bf/tf=(bf-tw)/(2tf)
bf/tf= 2,49 <9Σ KLASA I
b/t= hw/tw
b/t= 100,00 <105Σ=107,5 KLASA III
przekrój 2-2, tf2- 2,0 cm
bf/tf=(bf-tw)/(2tf)
bf/tf= 4,35 <9Σ KLASA I
2.3.6. Określenie nośności przekroju i rozdziału stref blachownicy
Mr1=Wx1fd Mr1= 844,138 kNm
M/Mr1 < 1
M/Mr1=0,87481378 < 1 WARUNEK SPEŁNIONY
Mr2=Wx2fd Mr2= 537,6075 kNm
M2=0,85Mr2 M2= 456,9664 kNm
0,5(p+q)x2-Vmaxx+M2=0
a 35,71
b -297,54
c 456,97
23267,11
x1 2,03
x2 6,30
x1 2,03 >(1/6)l = 1,39m WARUNEK SPEŁNIONY
3. Projektowanie złożonego słupa stalowego
3.1. Ustalenie wartości siły obciążającej
oraz długości rzeczywistej i wyboczeniowej słupa
N=2Vmax N= 595,08 kN
ls=H1+hbelki-hblachownicy+0,5m
ls=5,1+0,26-0,6-0,055+0,5=5,21
ls= 5,21 m
lw=mls lw= 5,21 m m=1 (przeguby)
3.2 Wstępny dobór przekroju słupa
WARUNEK:
klasa III
(wstępnie przyjęte)
(dla ceowników krzywa c)
0,83 0,6624
0,00418 = 41,77 cm2
PRZYJĘTO 2 CEOWNIKI NP200
h 200 mm
bf 75 mm
tw 8,5 mm
tf 11,5 mm
r 11,5 mm
ec 2,01 cm
A 32,2 cm2
Ix 1910 cm3
Iy 148 cm3
ix 7,7 cm
iy 2,14 cm
g 25,3 kg/m
półka
4,78 <9Σ KLASA I
środnik
18,12 <33Σ KLASA I
3.3. Uściślenie przekroju słupa
3.3.1. Sprawdzenie nośności względem osi x-x materiałowej
WARUNEK:
67,66
84
0,81 0,675
0,64 <1 WARUNEK SPEŁNIONY
3.3.2. Określenie rozstawu gałęzi słupa
15,58 cm
4,60 cm
WARUNEK: d>=100 mm
przyjmujemy d=10 cm
20,98 cm
3.3.3. Obliczenie momentu i promienia bezwładności względem osi y-y
dla przyjętego przekroju słupa Iy, iy
4202,00 cm3
8,08 cm
64,50
3.3.4. Określenie ilości i rozstawu przewiązek
ilośc przewiązek i=4
99 cm
46,36 <0,8* = 51,60 WARUNEK SPEŁNIONY
3.3.5. Sprawdzenie nośności względem osi y-y niemateriałowej
WARUNEK:
0,55 00,873 (wg krzywej "c")
m = 2
79,43
0,95
0,87 0,734 (wg krzywej "b")
0,70 <1 WARUNEK SPEŁNIONY
3.4. Określenie wymiarów przewiązek
18 cm (długość)
9mm - 13,5mm
przyjmujemy - 12 cm (szerokość)
18 cm
przyjmujemy - 20 cm (szerokość przy głowicy)
8 mm
przyjmujemy - 10 mm (grubość)
2mm - 7mm
przyjmujemy - 5 mm
3.5. Obliczenia podstawy słupa
3.5.1. Dane wyjściowe
884,83 kN g- masa ceowników * współczynnik obl. 1,1
Ustalenie wymiarów w poziomie płyty podstawy
fcd dla B15=6,7 MPa
1651 cm2
szerokośc wspornika
bp=h+2*t+2*y1= 41 cm y1=90 mm
przyjmujemy - 45 cm (szerokość płyty)
36,68 cm
przyjmujemy - 45 cm (długość płyty)
WARUNEK: 1<2 WARUNEK SPEŁNIONY
WARUNEK: 0,487 kN/cm2=4,37Mpa < 0,8 fcd=5,36MPa
WARUNEK SPEŁNIONY
3.5.3. Ustalenie grubości blachy podstawy
płyta oparta na 4 krawędziach
a2= 200 mm
b2=2*bf + d-2*tw= 233 mm
b2/a2= 1,165 0,063
11,01 kNm
płyta oparta na 3 krawędziach
10,49 kNm
a1= 200 mm
b1=lp-d-2*bf= 100 mm
b1/a1= 0,5 0,06
wspornik
19,72 kNm
2,40 cm = 24 mm