Вертикальные связи
Служат для устранения сдвиговых деформаций в блоке покрытия вдоль здания.
Вертикальные связи между колоннами обеспечивают пространственную жесткость каркаса, устойчивость колонн из плоскости рамы, воспринимают ветровые и крановые нагрузки вдоль цеха, обеспечивают развязку колонн при монтаже.
Рис. 33. Вертикальные связи между колоннами
Вертикальные связи между фермами – жестко-неизменяемый пространственный блок, состоящий из двух ферм и поперечных связей по верхними и нижним поясам.
Рис. 34. Вертикальные связи между фермами
Назначение связей:
– обеспечение пространственной жесткости каркаса;
– улучшение условий устойчивости ферм и колонн из плоскости рамы;
– восприятие некоторых внешних воздействий (ветер с торца здания, продольное торможение кранов);
– обеспечение надежного и удобного монтажа.
Расстановка связей
Необходимо назначать системы горизонтальных связей по верхним и нижним поясам ферм, вертикальных связей – между колоннами и фермами. При наличии фонарей ставятся связи по фонарям Связи, воспринимающие силовые воздействия, должны последовательно доводить эти воздействия до фундамента кратчайшим путем. Они не должны препятствовать температурным деформациям каркаса. Связи проектируются в виде горизонтальных или вертикальных ферм с параллельными поясами и решеткой. Угол наклона раскосной решетки должен быть близок к 45°. Связи следует компоновать в одних и тех же отсеках, образующих связевый блок. Горизонтальные поперечные связи по фермам устанавливают в торцах здания или температурного отсека через 50–60 м (не реже). Продольные связи по нижним поясам ферм устанавливают только при наличии кранового оборудования вдоль фасадных осей здания. Конструкция связей зависит от схемы и шага стропильных ферм. При шаге ферм 6 м применяют крестовую или треугольную решетку. Раскосы крестовой решетки работают на растяжение, а стойки – на сжатие. Раскосы проектируют из одиночных уголков, а стойки – из двух уголков крестового сечения. Элементы треугольной решетки могут быть сжаты и растянуты. Их проектируют из гнутых профилей. Вертикальные связи между фермами устанавливают в тех же осях, в которых размещают горизонтальные поперечные связи. В пролете устанавливают одну-две вертикальные связи по ширине пролета (через 12— 15 м). Вертикальные связи придают неизменяемость пространственному блоку, состоящему из двух стропильных ферм и горизонтальных поперечных связей по верхнему и нижнему поясам ферм. Рис. 35. Фото связей в шатре здания [http://konveyt.ru/services/promyshlennye_zdaniya/karkas/]
Рис. 36. Связи в покрытиях при стальных фермах [http://www.zdanija.ru/prom_zdanija/p2_articleid/4116] Источники: 1) http://isopromat.ru/dm/lekcii-po-detalyam-mashin/raschet-na-prochnost-svarnyh-soedinenij 2) https://studopedia.ru/1_89630_raschet-svarnih-nahlestochnih-soedineniy.html 3) http://svarkaipayka.ru/tehnologia/drugoe/nahlestochnoe-svarnoe-soedinenie.html 4) https://ostanke.ru/proizv/svarnie-shvi.html 5) https://studfiles.net/preview/5434694/page:4/ 6) http://kryshagid.ru/stropilnaya—sistema/metallicheskaya—ferma—iz—profilnoj—truby.html 7) https://ra-grand-as.satu.kz/p15067836-ferma-konstruktsiya.html 8) http://www.bibliotekar.ru/stroitelnye—konstrukcii/114.htm (С. Г. Стронгин, Г. А. Шестак, Ю. С. Тимянский, П. П. Сербинович — Строительные конструкции. Учебник для техникумов) 9) http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-108-metallokonstrukcii/25.htm (Файбишенко В. К. «Металлические конструкции: Учебное пособие для вузов») 10) http://www.zdanija.ru/prom_zdanija/p2_articleid/4116 (Промышленные здания и их конструктивные элементы, С.В. Дятков) 11) https://www.steelconstruction.info/Single_storey_industrial_buildings 12) https://www.masterbuilder.co.in/analysis-space-frame-structure/ 13) https://www.ktovdome.ru/58/388/173/11297.html 14) http://portal.tsuab.ru/Uch_2012/15.pdf (М.М. Копытов — Металлические конструкции каркасов одноэтажных зданий. Учебное пособие. Томск, Издательство ТГАСУ, 2012) 15) https://studopedia.su/9_9497_svyazi-mezhdu-kolonnami.html
Вертикальные связи между колоннами устанавливаются
Связи — это важные элементы стального каркаса, которые необходимы для:
— обеспечения неизменяемости пространственной системы каркаса и устойчивости его сжатых элементов;
— восприятия и передачи на фундаменты некоторых нагрузок (ветровых, горизонтальных от кранов);
— обеспечения совместной работы поперечных рам при местных нагрузках (например, крановых);
— создания жесткости каркаса, необходимой для обеспечения нормальных условий эксплуатации;
— обеспечения условий высококачественного и удобного монтажа.
Связи подразделяются на связи между колоннами и связи между фермами (связи шатра).
1. Связи между колоннами
Система связей между колоннами обеспечивает во время эксплуатации и монтажа геометрическую неизменяемость каркаса и его несущую способность в продольном направлении (воспринимая при этом некоторые нагрузки), а также устойчивость колонн из плоскости поперечных рам.
Для выполнения этих функций необходимы хотя бы один вертикальный жесткий диск по длине температурного блока и система продольных элементов, прикрепляющих колонны, не входящие в жесткий диск, к последнему. В жесткие диски включены две колонны, подкрановая балка, горизонтальные распорки и решетка, обеспечивающая при шарнирном соединении всех элементов диска геометрическую неизменяемость. Решетка чаще проектируется крестовой, элементы которой работают на растяжение при любом направлении сил, передаваемых на диск, и треугольной, элементы которой работают на растяжение и сжатие. Схема решетки выбирается так, чтобы ее элементы было удобно крепить к колоннам (углы между вертикалью и элементами решетки близки к 45°). При больших шагах колонн в нижней части колонны целесообразно устройство диска в виде двухшарнирной решетчатой рамы, а в верхней — использование подстропильной фермы. Распорки и решетка при малых высотах сечения колонн (например, в верхней части) располагаются в одной плоскости, а при больших высотах (нижняя часть колонны) — в двух плоскостях. На связевые диски передаются крутящие моменты, и поэтому при расположении вертикальных связей в двух плоскостях они соединяются горизонтальными решетчатыми связями.
При размещении жестких дисков (связевых блоков) вдоль здания нужно учитывать возможность перемещений колонн при температурных деформациях продольных элементов. Если поставить диски по торцам здания, то во всех продольных элементах (подкрановые конструкции, подстропильные фермы, распорки связей) возникают значительные температурные усилия Ft.
Поэтому при небольшой длине здания (температурного блока) ставится вертикальная связь в одной панели. При большой длине здания (или блока) для колонн в торцах возрастают неупругие перемещения за счет податливости креплений продольных элементов к колоннам. Расстояние от торца до диска ограничивается с целью закрепления колонн, расположённых близко к торцу, от потери устойчивости. В этих случаях вертикальные связи ставятся в двух панелях, причем расстояния между их осями должно быть таким, чтобы усилия Ft не были очень велики. Предельные расстояния между дисками зависят от возможных перепадов .температур (разных для отапливаемых и неотапливаемых зданий, строящихся в районах с разными расчетными зимними температурами) и установлены нормами (табл. 11.2).
По торцам здания крайние колонны иногда соединяют между собой гибкими верхними связями. Вследствие относительно малой жесткости надкрановой части колонны расположение верхних связей в торцовых панелях лишь незначительно сказывается на температурных напряжениях. Верхние торцовые связи также делают в виде крестов, что целесообразно с точки зрения монтажных условий и однотипности решений.
Верхние вертикальные связи следует размещать не только в торцовых панелях здания, но и в панелях, примыкающих к температурным швам, так как это повышает продольную жесткость верхней части каркаса; кроме того, в процессе возведения цеха каждый температурный блок может в течение некоторого времени представлять собой самостоятельный конструктивный комплекс.
Вертикальные связи между колоннами ставят по всем рядам, колонн здания; располагать их следует между одними и теми же осями.
При проектировании связей по средним рядам колонн в подкрановой части следует иметь в виду, что довольно часто по условиям технологии необходимо иметь свободное пространство между колоннами. В этих случаях конструируют портальные связи.
Связи, устанавливаемые в пределах высоты ригелей в связевом блоке и торцовых шагах, проектируют в виде самостоятельных ферм (монтажного элемента), в остальных местах ставят распорки.
Особое внимание следует уделять компоновке связей между колоннами в горячих цехах при применении неразрезных подкрановых балок или большом внутреннем шаге колонн, несущих мощные продольные конструкции (например, подкраново-подстропильные фермы). В этих случаях полностью отсутствует узловая податливость продольных конструкций, система связей становится близкой к рамной и ее температурные деформации стеснены. Обследования и экспериментальные исследования работы таких цехов показывают, что, несмотря на выполнение требований норм проектирования, в элементах каркаса (колоннах и подкрановых балках) возникают большие дополнительные напряжения, а иногда .наблюдается и разрушение связей.
Поэтому в горячих цехах с неразрезными подкрановыми балками или тяжелыми подкраново-подстропильными фермами целесообразно предусматривать специальные конструктивные мероприятия (например, уменьшение длины температурных блоков).
Продольные элементы связей в точках крепления к колоннам обеспечивают несмещаемость этих точек из плоскости поперечной рамы. Эти точки в расчетной схеме колонны могут быть приняты шарнирными опорами. При большой высоте нижней части колонны бывает целесообразна установка дополнительной распорки, которая закрепляет нижнюю часть колонны посередине ее высоты и сокращает расчетную длину колонны.
Связи, кроме условных поперечных сил, возникающих при потере устойчивости колонн из плоскости поперечных рам, воспринимают также усилия от ветра, направленного на торец здания, и от продольных воздействий мостовых кранов.
Ветровая нагрузка на торец здания воспринимается стойками торцевого фахверка и частично передается на связи по нижнему поясу ферм. Связи шатра передают силу FB T в ряды колонн.
Выделены элементы связей и колонны, которые передают силу FB I на фундамент.
В точке А а) гибкий элемент связей 1 не может воспринимать сжимающую силу, и поэтому FB I передается более короткой и достаточно жесткой распоркой 2 в точку Б. Здесь сила раскладывается на направление колонны и растянутого элемента 3, который передает усилие в точку В. В этой точке усилие воспринимается колоннами — и подкрановыми балками 4, передающими силу FB T на связевый блок в точку Г. Аналогично работают связи и на силы продольных воздействий кранов FK П . Сечения связей выполняются из уголков, швеллеров, прямоугольных и круглых труб.
При большой длине элементов связи, воспринимающие небольшие усилия, рассчитываются по предельной гибкости, которая для сжатых элементов связей ниже подкрановой балки равна 210 — 60?, где — отношение фактического усилия в элементе связей к его несущей способности, выше — 200; для растянутых — соответственно 200 и 300.
2. Связи по покрытию
Связи между фермами, создавая общую пространственную жесткость каркаса, обеспечивают: устойчивость сжатых элементов ригеля из плоскости ферм; перераспределение местных нагрузок (например, крановых), приложенных к одной из рам, на соседние рамы; удобство монтажа; заданную геометрию каркаса; восприятие и передачу на колонны некоторых нагрузок.
Система связей покрытия состоит из горизонтальных и вертикальных связей. Горизонтальные связи располагаются в плоскостях нижнего, верхнего поясов ферм и верхнего пояса фонаря. Горизонтальные связи состоят из поперечных и продольных.
Элементы верхнего пояса стропильных ферм сжаты, поэтому необходимо обеспечить их устойчивость из плоскости ферм. Ребра кровельных плит и прогоны могут рассматриваться как опоры, препятствующие смещению верхних узлов из плоскости фермы при условии, что они закреплены от продольных перемещений связями.
Для закрепления плит и прогонов от продольных смещений устраиваются поперечные связи по верхним поясам ферм, которые целесообразно располагать в торцах цеха с тем, чтобы они (вместе с поперечными горизонтальными связями по нижним поясам ферм и вертикальными связями) обеспечивали пространственную жесткость покрытия. При большой длине здания или температурного блока (более 144 м) устанавливаются дополнительные поперечные связевые фермы. Это уменьшает поперечные перемещения поясов ферм, возникающие вследствие податливости связей.
Необходимо обращать особое внимание на завязку узлов, ферм в пределах фонаря, где нет кровельного настила. Здесь для раскрепления узлов верхнего пояса ферм из их плоскости предусматриваются распорки, причем такие распорки в коньковом узле фермы обязательны. Распорки прикрепляются к торцовым связям в плоскости верхних поясов ферм. В процессе монтажа (до установки плит покрытия или прогонов) гибкость верхнего пояса из плоскости фермы не должна быть более 220. Если коньковая распорка не обеспечивает этого условия, между ней и распоркой в плоскости колонн ставится дополнительная распорка. Связи по верхнему поясу фонаря проектируются аналогично.
В зданиях с мостовыми кранами необходимо обеспечить горизонтальную жесткость каркаса как поперек, так и вдоль здания. При работе мостовых кранов возникают усилия, вызывающие поперечные и продольные деформации каркаса цеха. Если поперечная жесткость каркаса недостаточна, краны при движении могут заклиниваться, и нарушается нормальная их эксплуатация. Чрезмерные колебания каркаса создают неблагоприятные условия для работы кранов и сохранности ограждающих конструкций. Поэтому в однопролетных зданиях большой высоты (H0 > 18 м), в зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т, с кранами тяжелого и весьма тяжелого режимов работы при любой грузоподъемности обязательна система связей по нижним поясам ферм.
Горизонтальные силы от мостовых кранов воздействуют в поперечном направлении на одну плоскую раму или две-три смежные. Связи обеспечивают совместную работу системы плоских рам, вследствие чего поперечные деформации каркаса от действия сосредоточенной силы значительно уменьшаются. Жесткость этих связей должна быть достаточной для того, чтобы вовлечь в работу соседние рамы, и их ширина обычно назначается равной длине первой панели нижнего пояса фермы.
Прилегающие к опорам панели нижнего пояса ферм, особенно при жестком сопряжении ригеля с колонной, могут быть сжатыми, и в этом случае продольные связи обеспечивают устойчивость нижнего пояса из плоскости ферм.
Поперечные связи закрепляют продольные, а в торцах здания они необходимы и для восприятия ветровой нагрузки, направленной на торец здания.
Стойки фахверка передают ветровую нагрузку FВФ в узлы поперечной горизонтальной торцовой фермы, поясами которой служат нижние пояса торцовой и смежной с ней стропильных ферм.
Опорные реакции торцовой фермы FB T воспринимаются связями между колоннами и передаются на фундамент.
В плоскости нижних поясов также устраиваются промежуточные поперечные связи, расположенные в тех же панелях, что и поперечные связи по верхним поясам ферм.
Чтобы избежать вибрации нижнего пояса ферм вследствие динамического воздействия мостовых кранов, ограничивается гибкость растянутой части нижнего пояса из плоскости рамы: при кранах с числом циклов загружения 2х106 и более — величиной 250, для прочих зданий — величиной 400. Для сокращения свободной длины растянутой части нижнего пояса приходится в некоторых случаях предусматривать растяжки, закрепляющие нижний пояс в боковом направлении. Эти растяжки воспринимают условную поперечную силу QУСЛ.
В длинных зданиях, состоящих из нескольких температурных блоков, поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам ставят у каждого температурного шва (как у троцов), имея в виду, что каждый температурный блок представляет собой законченный пространственный комплекс.
Стропильные фермы обладают незначительной боковой Жесткостью, а потому процесс монтажа без их предварительного взаимного раскрепления недопустим. Поэтому необходимо устраивать вертикальные связи между фермами, располагающиеся в плоскости вертикальных стоек стропильных ферм; для удобства крепления элементов связей эти стойки часто проектируют крестового сечения (из двух уголков). Обычно устраиваются одна-две вертикальные связи по ширине пролета (через 12-15 м).
При опирании опорного нижнего узла стропильных ферм на оголовок колонны (железобетонной или стальной) сверху вертикальные связи необходимо располагать также по опорным стойкам ферм.
Вертикальные связи вместе с поперечными связевыми фермами по верхним и нижним поясам обеспечивают создание жестких пространственных блоков у торцов здания. К этим блокам распорками и растяжками привязывают промежуточные фермы.
В зданиях с подвесным транспортом вертикальные связи способствуют перераспределению между фермами крановой нагрузки, приложенной непосредственно к конструкциям покрытия. В этих случаях, а также когда к стропильным фермам подвешены электрические кранбалки значительной грузоподъемности, целесообразно вертикальные связи между фермами располагать в плоскостях подвески непрерывно по всей длине здания.
В многопролетных цехах Связи по верхним поясам ферм и вертикальные ставятся во всех пролетах, а горизонтальные по нижним поясам — по контуру здания и некоторым средним рядам колонн через 60 — 90 м по ширине здания. В зданиях, имеющих перепады по высоте, продольные связевые фермы ставят и вдоль этих перепадов.
Через сколько метров ставить вертикальные связи между колоннами?
Имеется многопролетная рама (4 пролета по 24м) с жестким опиранием ж/б колонн на фундаменты и шарнирным сопряжением с фермами (молодечно). По верхнему поясу ферм монтируется жесткий диск покрытия ввиде профнастила (крепление в каждой гофре). Вопрос такой: Из плоскости для всех колонн требуется коэффициент расчетной длины обеспечить 1. Связи в продольном направлении ставить в каждом пролете (5шт) или ,например можно через пролет (3шт), или только по краям? Смысл в том, если я поставлю только по краям, для крайнего продольного ряда я обеспечу коэффициент 1, а для средних трех рядом обеспечу?
Просмотров: 11894
lionheart3391 |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от lionheart3391 |
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,648
Для простых сараев 2 уровня ответственности крестовые связи, чаще всего, проектируют только на растяжение.
Длина температурного отсека по СП 16 (вроде бы
15.4.1 В каждом температурном блоке здания следует предусматривать самостоятельную систему связей. 15.4.3 Вертикальные связи между основными колоннами ниже уровня балок крановых путей следует располагать по возможности в середине или около середины температурного блока; |
Без крана — 1 связь на 1 отсек.
С краном делают по 2 связи с краёв или даже более на тормозные усилия.
Эти связи очень любят на стройке делать богопротивно. Поэтому, при большой длине здания, лично я бы ставил несколько крестов. Может быть, ориентировочно, на 40-80 м по 1 связи. Но я так себе КМ-щик. Местным гуру это не понравится, наверное.
Также, при большой длине здания, приближающейся к 100-150 м, несмотря на требования СП не учитывать температурные деформации, из-за них (ледниковый период, а завтра засуха и так много циклов) связи могут очень сильно добавить усилий в распорки и базы колонн. Тут вопрос философский.
С жёстким опиранием колонны в раме уже будет мю>1. Например, мю=2. Связями тут 1 вроде бы как и не добиться будет. Нужен шарнир. А не, вроде можно.
Но с другой стороны, шарнир и ж.б. колонны не дружат.
Предлагаю оставить мю 2.
Или перейти на стальные колонны.
__________________
«Безвыходных ситуаций не бывает» барон Мюнхаузен
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.06.2018 в 21:21 .
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 8,009
Сообщение от Tyhig
Для простых сараев 2 уровня ответственности крестовые связи, чаще всего, проектируют только на растяжение.
Длина температурного отсека по СП 16 (вроде бы
Без крана — 1 связь на 1 отсек.
С краном делают по 2 связи с краёв или даже более на тормозные усилия.
Бармаглотище |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от Бармаглотище |
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,648
Offtop: Бармаглотище, ну так я что вижу, то и пишу. Иначе пока не видел. Шо не так ?
Вы тут, ребята, я смотрю, вообще любите патетические мемы ?
__________________
«Безвыходных ситуаций не бывает» барон Мюнхаузен
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
lionheart3391, ставить 1 крестовую связь в середину (третий пролёт). Связь можно считать на растяжение на полную длину диагонали. Все оголовки колонн в продольном направлении связать распорками (лямбда до 200).
Tamerlan_MZO |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от Tamerlan_MZO |
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 8,009
Сообщение от Tyhig
[offtop]Бармаглотище, ну так я что вижу, то и пишу. Иначе пока не видел. Шо не так ?
Offtop: Все. Начиная с длин температурных блоков для стального каркаса. Каркас-то не стальной у тс. Вон, русским по белому пишет — ж/б колонны
Далее, ты приводишь пункт СП 15.4.3 (связи ниже подкрановых путей в середине т.б.) — и тут же пишешь, что в крановых зданиях по торцам.
Я вот хз, где и что ты видел.. Если ты видел именно то, что описываешь — больше на это не смотри, честно.
ну и еще много ерунды. лень все описывать, лучше внимательно раздел СП прочитай. 3 раза. И не смотри больше на всякую порнографию
—— добавлено через ~7 мин. ——
Сообщение от Tamerlan_MZO
lionheart3391, ставить 1 крестовую связь в середину (третий пролёт).
Шикарный совет. Одна опора — это же так здорово.
ТС, количество связевых блоков напрямую будет зависеть от действующих горизонтальных усилий. Кто ж его знает, вдруг у тебя там краны по 250т катаются в 8 ветровом с отметкой низа ферм +50,000? Так что от 2 до 5 будет, точнее тебе даже Глоба не скажет по предоставленным исходным данным.
Offtop: Кстати, профлист, даже в каждой гофре на каждой опоре прикрепленный, далеко не всегда обеспечивает жесткий диск. Несущая способность профлиста «на сдвиг», как и несущая способность узлов крепления профлиста (срез-смятие) совсем не бесконечны.
—— добавлено через ~13 мин. ——
Сообщение от Tamerlan_MZO
Связь можно считать на растяжение на полную длину диагонали.
где написано? СП разрешает это только для горизонтальных связей по покрытию, да и то не всегда (п. 15.4.12).
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.06.2018 в 01:14 .
Бармаглотище |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от Бармаглотище |
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 12,205
Сообщение от lionheart3391
Смысл в том, если я поставлю только по краям, для крайнего продольного ряда я обеспечу коэффициент 1, а для средних трех рядом обеспечу?
Нет. Ставить по всем рядам по одной в середине. Желательно двухветвевые.
Сообщение от lionheart3391
Из плоскости для всех колонн требуется коэффициент расчетной длины обеспечить 1.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Последний раз редактировалось Бахил, 26.06.2018 в 07:23 .
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 8,009
И, кстати, такой нюанс.
Если связи ставить не в каждом шаге колонн в предположении, что жесткий диск обеспечит раскрепление верхнего узла колонн в горизонтальной плоскости, то этот самый жесткий диск начинает активно участвовать в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания. Со всеми вытекающими.
Бармаглотище |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от Бармаглотище |
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,062
lionheart3391, язык инженера — чертеж. На схемы можно посмотреть + поперечник + продольник?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
Сообщение от Бармаглотище
Шикарный совет. Одна опора — это же так здорово.
Верно подмечено)
Думал про это
Сообщение от Бахил
Ставить по всем рядам по одной в середине.
а написал что попало
Tamerlan_MZO |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от Tamerlan_MZO |
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 12,205
Сообщение от Tamerlan_MZO
а написал что попало
Offtop: Не расстраивайся, Бармаглот тоже весьма косноязычно выражается
Сообщение от Бармаглотище
Если связи ставить не в каждом шаге колонн
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
Чтобы не создавать новой темы спрошу тут.
А) Есть бескрановый смешанный каркас одноэтажного здания (ж.б. колонны + металлическое покрытие). Требуется принять максимально возможный размер температурного блока, не прибегая к расчетам на температурные воздействия.
Назначаю размер блока в первую очередь по требованиям СП 63. По формуле 10.1a допускается увеличивать размеры темп. блока при постановке вертикальных связей. Как определяются требования к постановке таких связей? Для себя выделяю 2 варианта, см. картинки далее. На картинках покрытие условно не показано. Красное — колонны, черное — связи и распорки.
Вариант 1 — связи по всем торцам блока (по 2 связи в каждом направлении на блок). Что можно подметить: горизонтальное смещение оголовков средних рядов колонн никак не ограничено при условии отсутствия горизонтального жесткого диска покрытия.
Вариант 2 — по одной связи в каждом направлении. Что можно подметить: горизонтальное смещение оголовков всех рядов колонн, кроме средних никак не ограничено при условии отсутствия горизонтального жесткого диска покрытия.
Я полагаю, что нормы требуют ограничения перемещений равномерно для всего блока в целом, то есть постановка связевых рядов колонн в середине блока выглядит неубедительно (по варианту 2).
Получается, что ближе к правде вариант 1, но и он не идеален, т.к. без диска средние колонны смещаются.
Б) Допустим, я привожу связи в узлы жесткого диска покрытия и убираю распорки — не получится ли, что жесткий диск будет являться элементом обеспечения устойчивости каркаса в целом или же он только ограничивает деформации (от температурных воздействий) и не является элементом, участвующим в обеспечении устойчивости каркаса в целом? Для себя вижу, что диск здесь только для ограничений деформаций (если ранее он не был задействован в устойчивости каркаса по иным причинам).
В) Если эти связи устанавливаются конструктивно (по всё тому же пункту 10.2.3 СП 63), назначать элементы вертикальных связей требуется только по гибкости и не брать в расчет никаких усилий от температурных расширений? Абстрактно представим, что на них не передаются ветровые и иные горизонтальные нагрузки.
Последний раз редактировалось bartus, 03.06.2021 в 13:35 .
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
Изменяемость.
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
Да, такая проблема есть. Но, насколько я могу понять, назначение этих связей — ограничение линейных расширений покрытия от температурных воздействий и эти связи не обязаны непосредственным образом обеспечивать неизменяемость каркаса в целом. Поправьте если не так. Допустим, каркас и без связей неизменяем.
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
Сообщение от bartus
назначение этих связей — ограничение линейных расширений покрытия от температурных воздействий
— ограничить их нельзя, можно только оценить к чему они приведут. Само наличие связи никак не может помочь в восприятии температурных воздействий.
Металлические связи
Проектирование металлических связей между колоннами
Связи – строительные конструкции обеспечивающие жесткость здания или сооружения в заданном направлении. Связи воспринимают горизонтальные нагрузки от ветра и грузоподъемных механизмов и т.д. и передают на фундаменты.
Связи могут быть вертикальные (по колоннам) и горизонтальные (по фермам). В зданиях с мостовыми кранами по стальным колоннам каркаса предусматривают основные (подкрановые) и верхние (надкрановые) связи в каждом продольном ряду колонн.
Связи по колоннам делают крестовыми или портальными. Портальные связи применяют для обеспечения проезда между колоннами.
Вертикальные связи устанавливают в середине здания или температурного отсека, для обеспечения свободы температурных перемещений конструкций в обе стороны. Верхние связи устанавливают по краям температурного отсека, а также в тех панелях, где расположены вертикальные, поперечные и горизонтальные связи между ригелями покрытия.
Связи в покрытиях выбирают с учетом вида каркаса, типа покрытия, высоты здания, вида внутрицехового подъемно-транспортного оборудования, его грузоподъемности и режима работы.
Рис. 1. Устройство связей между колоннами: а, б — схемы крестовых и портальных связей и их расположение по длине температурного блока; в — крестовые связи; г — крепление крестовой связи к колонне; 1 — колонна; 2 — вертикальная связь; 3 — закладные металлические детали; 4 – сварка