• Металл конструкцияларында қолданылатын болат өндірісінің түрлері
  • Темір конструкцияларға арналған ассортимент
  • Сұрақ 5. Болаттың қасиеттеріне әртүрлі факторлардың әсері.
  • Сұрақ 6. Кристалдық тор ақауларының түрлері және болаттың бұзылу механизмі. Біркелкі емес кернеу бөлу кезінде болат жұмысы. Біркелкі емес кернеу бөлу кезінде болат жұмысы.
  • Сұрақ 7. Алюминий қорытпалары және олардың құрамы, қасиеттері және пайдалану ерекшеліктері
  • Мемлекет топтарын шектеңіз
  • Шекті күйлер бойынша құрылымдарды есептеу және рұқсат етілген кернеулер негізіндегі есептеулермен салыстыру
  • Сұрақ 9. Құрылымға әсер ететін жүктер. Жүктемелердің түрлері. Стандартты және жобалық жүктемелер.
  • 10-сұрақ. Материалдың шекті кедергісі. Стандартты және жобалық кернеулер. Сенімділік факторлары.
  • 11-сұрақ. Кернеу түрлері және оларды құрылымдық элементтерді есептеу кезінде ескеру. Негізгі, қосымша, жергілікті, бастапқы кернеулер. Кернеу түрлері және оларды құрылымдық элементтерді есептеу кезінде ескеру
  • 12-сұрақ. Орталықтан тартылған және орталықтан қысылған элементтердің жұмысы мен беріктігіне есептеулер. Болаттың созылу жұмысы
  • Сығымдаудағы болат жұмысы
  • 13-сұрақ. Күрделі кернеу күйіндегі болаттың жұмысы. Болат конструкцияларды есептеуде күрделі кернеулік күйлерді есепке алу. Күрделі кернеу жағдайында болаттың жұмысы
  • 14-сұрақ. Иілу кезінде болаттың серпімді-пластикалық жұмысы. Пластикалық топса. Иілу элементтерін есептеу негіздері. Иілу кезінде болаттың серпімді-пластикалық жұмысы. Пластикалық топса
  • 15-сұрақ. Бұралу кезіндегі өзекшелердің жұмысы.
  • Сұрақ 16. Металл конструкциялар элементтерінің орнықтылығы. Орталықтан қысылған өзекшелердің тұрақтылығын жоғалту. Металл конструкция элементтерінің тұрақтылығы
  • Орталықтан қысылған өзекшелердің тұрақтылығын жоғалту
  • 17-сұрақ. Эксцентрлік сығылған және сығылған иілген өзектердің тұрақтылығын жоғалту. Эксцентрлік сығылған өзекшелердің тұрақтылығын жоғалту
  • 18-сұрақ. Иілу элементтерінің тұрақтылығын жоғалту
  • Сұрақ 19. Металл конструкциялар элементтерінің жергілікті тұрақтылығын жоғалту
  • 20-сұрақ. Қайталанатын жүктемелер кезінде болаттың өнімділігі. Шаршау және діріл күші.
  • 21-сұрақ. Сынғыш сынуды ескере отырып болат конструкция элементтерінің беріктігін есептеу (суыққа төзімділік сынағы).
  • Сұрақ 22. Дәнекерлеу. Дәнекерлеудің жіктелуі. Дәнекерлеу құрылымы. Дәнекерлеу жарықтары. Дәнекерлеудің термиялық класы.
  • Сұрақ 23. Дәнекерленген қосылыстар мен тігістердің түрлері.
  • 24-сұрақ. Түйінді жəне филе дәнекерлеулерін есептеу. Түйінді дәнекерлеуді есептеу.
  • Филе дәнекерлеулерін есептеу
  • Бүйірлік филе дәнекерлеулері
  • Алдыңғы бұрыштық дәнекерлеулер
  • Сұрақ 25. Дәнекерленген қосылыстарға қойылатын құрылымдық талаптар.
  • Сұрақ 26. Дәнекерленген жіктердегі негізгі ақаулар және сапаны бақылау түрлері.
  • Сұрақ 27. Металл конструкцияларында қолданылатын болттардың түрлері. Бұрандалы қосылыстар. Тойтармалар. Бұрандалы қосылыстар
  • Дөрекі, қалыпты дәлдіктегі болттар
  • Жоғары дәлдіктегі болттар
  • Жоғары берік болттар
  • Анкерлік болттар
  • Тойтармалар
  • 28-сұрақ. Бұрандалардың бақыланатын керілуінсіз болтты қосылыстарды есептеу.
  • Кесуге арналған болттар мен тойтармаларды есептеу.
  • Ұсауға арналған болтты және тойтарма қосылыстарын есептеу.
  • Кернеудегі болттар мен тойтармаларды есептеу
  • Беріктігі жоғары болттарды есептеу.
  • 29-сұрақ. Беріктігі жоғары болттардағы үйкеліс қосылыстарын есептеу.
  • Сұрақ 30. Болтты қосылыстардың конструкциясы.
  • 31-сұрақ. Арқалық және арқалық құрылымдар. Бөренелер мен арқалық торлардың түрлері. Арқалық және арқалық құрылымдар
  • Арқалық торлар
  • 32-сұрақ. Арқалық торлардың болат қаптамасы. Есептеу және жобалау негіздері. Домаланған арқалықтарды есептеу. Тегіс болат палуба арқалық торлар
  • Домаланған арқалықтарды есептеу
  • 33-сұрақ. Бөлінген композициялық арқалықтарды есептеу. Арқалық бөліктің орналасуы. Арқалықтың ұзындығы бойынша қимасын өзгерту. Арқаның беріктігін тексеру. Бөлінген композициялық арқалықтарды есептеу
  • Арқалық секцияны алдын ала таңдау.
  • Арқалық бөлімнің орналасуы
  • Арқаның беріктігін тексеру
  • Бөрене ұзындығы бойынша қиманы өзгерту
  • 34-сұрақ. Арқалықтың жалпы тұрақтылығын тексеру. Қалыпты және тангенциалды кернеулердің әсерінен хордалардың және арқалық қабырғасының жергілікті тұрақтылығын тексеру. Арқалықтың жалпы тұрақтылығын тексеру
  • Сығылған арқалық хорданың жергілікті тұрақтылығын тексеру
  • Арқалық тордың жергілікті тұрақтылығын тексеру
  • 35-сұрақ. Композиттік арқалықтардың белдік тігістерін есептеу. Тірек жиегін есептеу. Беріктігі жоғары болттарды қолдану арқылы құрастыру қосылысын есептеу. Бел тігістерін есептеу.
  • Қабырғаларды есептеуді қолдау
  • Беріктігі жоғары болттарды қолдану арқылы құрастыру қосылысын есептеу
  • 36-сұрақ. Орталықтан қысылған тұтас бағаналар. Бөлімдердің түрлері. Тұтас бағаналы өзекшенің есебі және конструкциясы. Қатты бағандар Жолақ бөлімдерінің түрлері
  • Баған жолағын есептеу
  • Сұрақ 37. Бағандар арқылы орталықтандырылған. Бөлімдердің түрлері. Торлардың түрлері. Бағаналы стерженьдің тұрақтылығына торлардың әсері. Бағандар арқылы Бөлімдердің түрлері және бағандардың тармақтарының байланыстары.
  • Екі жазықтықта тақтайшалары бар бағаналы өзек.
  • Екі жазықтықтағы жақшалары бар бағаналы өзек.
  • 38-сұрақ. Орталықтан сығылған колоннаның штангасын есептеу және жобалау. Екі жазықтықта тақтайшалары бар бағаналы өзек.
  • Екі жазықтықтағы жақшалары бар бағаналы өзек.
  • 39-сұрақ. Білезіксіз торды есептеу.
  • 40-сұрақ. Орталықтан сығылған қатты дененің негізін жобалау және есептеу. Орталықтан қысылған бағананың негізін есептеу
  • 41-сұрақ. Бағаналар басы және арқалықтар мен бағаналар арасындағы байланыстар. Орталықтан сығымдалған үздіксіз және өтпелі колонналардың басын жобалау және есептеу. Колонна басын жобалау және есептеу
  • 42-сұрақ. Шаруа қожалықтары. Шаруа қожалықтарының классификациясы. Ферманың орналасуы. Шаруашылық элементтері. Жеңіл және ауыр ферма шыбықтарының көлденең қималарының түрлері.
  • Шаруашылықтардың жіктелуі
  • Трасстың орналасуы
  • 43-сұрақ. Фермаларды есептеу. Жүктемелерді анықтау. Штангалардағы күштерді анықтау. Трус шыбықтарын жобалау ұзындықтары. Қаптау жүйесіндегі фермалардың жалпы тұрақтылығын қамтамасыз ету. Жолақтардың көлденең қимасының түрін таңдау.
  • Трассты есептеу
  • Штангалардағы күштерді анықтау.
  • Трус шыбықтарының болжалды ұзындықтары
  • Қаптау жүйесіндегі фермалардың жалпы тұрақтылығын қамтамасыз ету
  • Бөлім түрін таңдау
  • 44-сұрақ. Сығылған және керілген ферма өзектерінің көлденең қимасын таңдау. Максималды икемділік үшін ферма өзектерінің көлденең қимасын таңдау. Жеңіл фермаларды жобалауға қойылатын жалпы талаптар. Трус түйіндерін есептеу.
  • Сығылған өзекшелердің көлденең қимасын таңдау
  • Созылған өзекшелердің көлденең қимасын таңдау
  • Максималды икемділік үшін штанганың көлденең қималарын таңдау
  • Трус тораптарын жобалау және есептеу
  • Бағандармен арқалықтардың қатаң байланысы рамалық жүйені (е) құрайды.

    Арқалықтардың құлпын жоғарыдан ашқанда, үстіңгі құрылымның тірек блогында 15-25 мм шығыңқы фрезерлік ұшы бар көлденең қабырға болады, ол арқылы қысым бағанаға беріледі (а, б, е-сурет). Тірек қысымы бағана фланецінің (c, d) үстінде орналасқан арқалықтың ішкі қабырғасы арқылы берілетін қондырғы конструкциясы азырақ қолданылады. Егер үстіңгі арқалықтың көлденең тіреуіш қабырғасының шығыңқы ұшы (a, b, d) болса, онда тіреуіш қысым алдымен бағананың тіреуіш пластинасына, содан кейін бастың тірек қабырғасына және осы қабырғадан беріледі. бағанның қабырғасына (немесе көлденең бағандағы көлденең арқалық (е) және содан кейін бағанның көлденең қимасы бойынша біркелкі бөлінеді. Бастың негізгі тақтасы қысымды арқалықтың ұштарынан тіреуіш қабырғаларға беру үшін қызмет етеді басы, сондықтан оның қалыңдығы есеппен емес, конструктивтік тұрғыдан анықталады және әдетте 16-25 мм ретінде қабылданады.Негізгі тақтадан қысым көлденең дәнекерлеу арқылы бастың тірек қабырғаларына беріледі, қабырғалардың ұштары плитаға бекітіледі.Осы тігістердің аяғы формула бойынша анықталады

    Бағаналық штанганың фрезерленген ұшына негіз пластинасын орнатқанда, ол пластинаның бағанның қабырғасына толық жанасуын қамтамасыз етеді, ал тірек қысымы беттердің тікелей жанасуымен беріледі, ал негіз пластинасын бекітетін дәнекерлеулер құрылымдық түрде алынады.

    д)

    Тірек қабырғасының ені қысу беріктігі шартынан анықталады.

    Сонымен қатар, тірек қабырғасының жергілікті тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін шарттар орындалуы керек.

    Бастың тірек қабырғаларының түбі дәл емес дайындау мен орнатудан туындайтын үстіңгі арқалықтардың ұштарынан біркелкі емес қысыммен бағананың жазықтығынан бұралып кетуіне жол бермейтін көлденең қабырғалармен күшейтілген.

    Тірек қабырғаларынан қысым бағананың қабырғасына филе дәнекерлеулері арқылы беріледі. Осыған сүйене отырып, қабырғалардың қажетті ұзындығы.

    Тігістердің болжалды ұзындығы аспауы керек .

    Қабырғалар қырқу үшін де тексеріледі:

    мұндағы 2 – кесінділер саны;

    – колонна қабырғасының қалыңдығы немесе өтпелі колоннаның траверсі.

    Жоғары тірек қысымында қабырғадағы ығысу кернеулері жобалық кедергіден асып түседі. Бұл жағдайда қабырғаның ұзындығы ұлғаяды немесе қалың қабырға қолданылады. Қабырғаның қалыңдығын тек бағанның (b) басында ғана арттыруға болады. Бұл шешім металды тұтынуды азайтады, бірақ өндірісте технологиялық тұрғыдан азырақ жетілдірілген.

    Колонна қабырғасынан қысымды тұтас бағаналық штанганың барлық көлденең қимасы бойынша одан әрі бөлу фланецтер мен қабырғаны байланыстыратын үздіксіз тігістермен қамтамасыз етіледі.

    Бағаналар арқылы (е) траверстен қысым бағананың тармақтарына филе дәнекерлеулері арқылы беріледі, олардың аяғы кем дегенде:

    Колонна фланецтерінің үстінде орналасқан арқалықтардың тірек қабырғалары бар баған басы (в) алдыңғыға ұқсас жобаланған және есептелген, тек бағананың тірек жиектерінің рөлін колонна фланецтері орындайды. Егер бас тақтайшаның қысымы дәнекерленген тігістер арқылы бағанаға берілсе (колоннаның ұшы фрезерленбеген), онда бағананың бір фланецін плитаға бекітетін дәнекерлеу тігістерінің ұзындығы олардың кесу жағдайынан анықталады. бір сәуленің реакциясы:

    ,

    мұндағы бір арқалықтың тірек реакциясы, баған фланецінің ені.

    Егер колоннаның соңы фрезерленген болса, онда дәнекерлеулер минималды аяқпен құрылымдық түрде орындалады. Арқалық аккордтардың үлкен ені мен тар бағаналы фланецтері бар арқалықтың тірек қабырғасының бүкіл ені бойынша тірек қысымының берілуін қамтамасыз ету үшін кеңейтілген көлденең арқалықты жобалау қажет (г-сурет). Плитадан тіреу қысымы алдымен траверске толығымен, содан кейін траверстен баған фланеціне беріледі деп шартты түрде қабылданады, соған сәйкес траверсті плитаға және бағанға бекітуге арналған тігістер есептеледі. Конструкцияны (е) жағынан бағанға тіреу кезінде тік реакция арқалықтың тірек қабырғасының жазық ұшы арқылы тіреу үстелінің соңына және одан баған фланеціне беріледі. Тірек үстелінің қалыңдығы арқалықтың тірек қабырғасының қалыңдығынан 5-10 мм артық қабылданады. Егер арқалықтың тіреу реакциясы 200 кН аспаса, тіреу үстелі кесілген фланеці бар қалың бұрыштан, ал реакция үлкенірек болса, үстел үстіңгі ұшы тегістелген парақтан жасалады. Үстелді бағанға бекітетін екі тігістің әрқайсысы тіреу реакциясының 2/3 бөлігіне есептеледі, бұл арқалық пен үстелдің ұштарының ықтимал параллельді еместігін, өндірістегі дәлсіздіктердің салдарын және, демек, ұштары арасындағы қысымның біркелкі берілуі. Үстелдің бір бекіту тігісінің қажетті ұзындығы мына формуламен анықталады:

    .

    Кейде үстел тек резервуарлардың бойымен ғана емес, сонымен қатар төменгі ұшымен де дәнекерленген, бұл жағдайда тігістің жалпы ұзындығы тең күшпен анықталады.

    Колонна басы үстіңгі құрылымдарға (арқалықтар, фермалар) тірек қызметін атқарады және бағанға шоғырланған жүктемені штанганың көлденең қимасы бойынша біркелкі таратады.

    Бөренелер мен бағандар арасындағы байланыс еркін немесе қатты болуы мүмкін. Топса қосылысы тек тік жүктемелерді (a, b, c, d, e) өткізеді.

    Бағандармен арқалықтардың қатаң байланысы рамалық жүйені (е) құрайды.

    Арқалықтардың құлпын жоғарыдан ашқанда, үстіңгі құрылымның тірек блогында 15-25 мм шығыңқы фрезерлік ұшы бар көлденең қабырға болады, ол арқылы қысым бағанаға беріледі (а, б, е-сурет). Тірек қысымы бағана фланецінің (c, d) үстінде орналасқан арқалықтың ішкі қабырғасы арқылы берілетін қондырғы конструкциясы азырақ қолданылады. Егер үстіңгі арқалықтың көлденең тіреуіш қабырғасының шығыңқы ұшы (a, b, d) болса, онда тіреуіш қысым алдымен бағананың тіреуіш пластинасына, содан кейін бастың тірек қабырғасына және осы қабырғадан беріледі. бағанның қабырғасына (немесе көлденең бағандағы көлденең арқалық (е)), содан кейін бағананың көлденең қимасы бойынша біркелкі бөлінеді. Бастың тіреу тақтасы арқалықтың ұштарынан қысымды арқалықтың тірек қабырғаларына беру үшін қызмет етеді. басы, сондықтан оның қалыңдығы есеппен емес, жобалық ескерулермен анықталады және әдетте 16-25 мм деп қабылданады.

    Негізгі пластинадан қысым көлденең дәнекерлеу арқылы бастың тірек қабырғаларына беріледі, ал қабырғалардың ұштары пластинаға бекітіледі.

    Бұл тігістердің аяғы формула бойынша анықталады

    .

    Бағаналық штанганың фрезерленген ұшына негіз пластинасын орнатқанда, ол пластинаның бағанның қабырғасына толық жанасуын қамтамасыз етеді, ал тірек қысымы беттердің тікелей жанасуымен беріледі, ал негіз пластинасын бекітетін дәнекерлеулер құрылымдық түрде алынады.

    Тірек қабырғасының ені қысу беріктігі шартынан анықталады.

    Сонымен қатар, тірек қабырғасының жергілікті тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін шарттар орындалуы керек.

    .

    Бастың тірек қабырғаларының түбі дәл емес дайындау мен орнатудан туындайтын үстіңгі арқалықтардың ұштарынан біркелкі емес қысыммен бағананың жазықтығынан бұралып кетуіне жол бермейтін көлденең қабырғалармен күшейтілген.



    Тірек қабырғаларынан қысым бағананың қабырғасына филе дәнекерлеулері арқылы беріледі. Осыған сүйене отырып, қабырғалардың қажетті ұзындығы.

    .

    Тігістердің болжалды ұзындығы аспауы керек .

    Қабырғалар қырқу үшін де тексеріледі: ,

    мұндағы 2 – кесінділер саны;

    – бағана қабырғасының қалыңдығы немесе өтпелі бағанның траверсі.

    Жоғары тірек қысымында қабырғадағы ығысу кернеулері жобалық кедергіден асып түседі. Бұл жағдайда қабырғаның ұзындығы ұлғаяды немесе қалың қабырға қолданылады. Қабырғаның қалыңдығын тек бағанның (b) басында ғана арттыруға болады. Бұл шешім металды тұтынуды азайтады, бірақ өндірісте технологиялық тұрғыдан азырақ жетілдірілген.

    Колонна қабырғасынан қысымды тұтас бағаналық штанганың барлық көлденең қимасы бойынша одан әрі бөлу фланецтер мен қабырғаны байланыстыратын үздіксіз тігістермен қамтамасыз етіледі.

    Бағаналар арқылы (е) траверстен қысым бағананың тармақтарына филе дәнекерлеулері арқылы беріледі, олардың аяғы кем дегенде:

    .

    Колонна фланецтерінің үстінде орналасқан арқалықтардың тірек қабырғалары бар баған басы (в) алдыңғыға ұқсас жобаланған және есептелген, тек бағананың тірек жиектерінің рөлін колонна фланецтері орындайды. Егер бас тақтайшаның қысымы дәнекерленген тігістер арқылы бағанаға берілсе (колоннаның ұшы фрезерленбеген), онда бағананың бір фланецін плитаға бекітетін дәнекерлеу тігістерінің ұзындығы олардың кесу жағдайынан анықталады. бір сәуленің реакциясы:

    ,

    мұндағы бір арқалықтың тірек реакциясы, баған фланецінің ені.

    Егер колоннаның соңы фрезерленген болса, онда дәнекерлеулер минималды аяқпен құрылымдық түрде орындалады. Арқалық аккордтардың үлкен ені мен тар бағаналы фланецтері бар арқалықтың тірек қабырғасының бүкіл ені бойынша тірек қысымының берілуін қамтамасыз ету үшін кеңейтілген көлденең арқалықты жобалау қажет (г-сурет). Плитадан тіреу қысымы алдымен траверске толығымен, содан кейін траверстен баған фланеціне беріледі деп шартты түрде қабылданады, соған сәйкес траверсті плитаға және бағанға бекітуге арналған тігістер есептеледі. Конструкцияны (е) жағынан бағанға тіреу кезінде тік реакция арқалықтың тірек қабырғасының жазық ұшы арқылы тірек үстелінің соңына және одан баған фланеціне беріледі. Тірек үстелінің қалыңдығы арқалықтың тірек қабырғасының қалыңдығынан 5-10 мм артық қабылданады. Егер арқалықтың тіреу реакциясы 200 кН аспаса, тіреу үстелі кесілген фланеці бар қалың бұрыштан, ал реакция үлкенірек болса, үстел үстіңгі ұшы тегістелген парақтан жасалады. Үстелді бағанға бекітетін екі тігістің әрқайсысы тіреу реакциясының 2/3 бөлігіне есептеледі, бұл арқалық пен үстелдің ұштарының ықтимал параллельді еместігін, өндірістегі дәлсіздіктердің салдарын және, демек, ұштары арасындағы қысымның біркелкі берілуі. Үстелдің бір бекіту тігісінің қажетті ұзындығы мына формуламен анықталады:

    .

    Кейде үстел тек резервуарлардың бойымен ғана емес, сонымен қатар төменгі ұшымен де дәнекерленген, бұл жағдайда тігістің жалпы ұзындығы тең күшпен анықталады.

    .

    БОЛАТ БАҒАН

    Ғимараттар мен құрылыстар

    Орталықтан қысылған бағаналар еден аралық едендер мен ғимараттардың, жұмыс алаңдары мен эстакадалардың жабындарын қолдау үшін қолданылады. Колонна құрылымы штанганың өзінен және тірек құрылғылардан - бас пен негізден тұрады. Бағананы тікелей жүктейтін үстіңгі қабаттағы құрылыс конструкциялары басына тіреледі, колонна өзегі жүктемені басынан негізге береді және негізгі құрылымдық элемент болып табылады, ал негіз барлық алынған жүктемені стерженьден іргетасқа береді.

    Баған түрлері

    Құрылыс жақтауларында колонналардың үш түрі қолданылады:

    — тұрақты қиманың бағандары;

    — айнымалы қиманың бағандары (қадамдық);

    — жеке түрдегі бағандар.


    Тұрақты қиманың бағандарыкрансыз ғимараттарда және жүк көтергіштігі 20 тоннаға дейінгі аспалы және көпірлі электр көтеру механизмдерін пайдалану мүмкіндігі бар ғимараттарда, әдетте, еден деңгейінен фермалардың түбіне дейін пайдалы биіктігі бар ғимараттарда қолданылады. 12 м.

    Жүк көтергіштігі 15 тоннадан асатын крандарды пайдаланған кезде, сатылы бағандарекі бөліктен тұрады, жоғарғы бөлігі әдетте дәнекерленген немесе илектелген I-арқалық болып табылады, төменгі бөлігі бір-бірімен тұтас қаңылтыр түріндегі байламдармен немесе өтпелі тормен жалғанған шатыр мен кран тармағынан тұрады. ыстықтай илектелген бұрыштар.

    Бөлек типті колонналар жүк көтергіштігі 150 тоннадан жоғары және биіктігі 15-20 м болатын крандары бар ғимараттарда қолданылады. Бұл конструкциядағы шатыр мен кран тіректері бір-бірімен тік жазықтықта икемді көлденең итарқалар тізбегі арқылы біріктірілген, соның арқасында жүкті қабылдау бөлінген, кран тірегі аспалы краннан тек тік күшті қабылдайды және шатыр тармағы ғимараттың жақтауынан және жабынынан барлық жүктемелерді жинайды.

    Баған бөлімдері

    Бағаналы шыбықтар бір кең фланецті I-арқалықтардан жасалған немесе бірнеше прокат профильдерден тұрады; композициялық шыбықтар өтпелі және тұтас болып бөлінеді. Арқылы, өз кезегінде, бекітпесіз, торлы және тесілген болып бөлінеді.



    Қатты бағандаркөбінесе олар дәнекерленген немесе илектелген кең фланецті I-арқалық болып табылады, мұнда дәнекерленген опция бір мезгілде материалды үнемдей отырып, бағандағы қажетті қаттылықты қамтамасыз ету үшін оңтайлы көлденең қиманы таңдау мүмкіндігіне байланысты артықшылыққа ие. Өндіріс өте оңай - екі бағытта бірдей тұрақты болатын көлденең қима бағаналары. Бірдей өлшемдермен көлденең қима үлкен қаттылыққа байланысты I-сәуледен асып түседі. Тұтас бағандарға сонымен қатар жұптастырылған прокат каналдардан, иілген электр дәнекерленген профильдерден немесе дөңгелек құбырлардан тұруы мүмкін жабық секциялы бағандар жатады.Бұл опцияның маңызды кемшілігі ішкі бетінің техникалық қызмет көрсету үшін қолжетімсіздігі болып табылады, бұл тез коррозиялық тозуға әкелуі мүмкін. .

    Бағандар арқылы –Типтік құрылымдық конструкция колонна өзекшесінің тармақтарының бірлескен жұмысын қамтамасыз ететін торлармен өзара байланысқан екі тармақтан (каналдардан, I-арқалықтардан немесе құбырлардан жасалған) тұрады. Торлы жүйелер ілмектерден, жақшалардан және тіреулерден, ал тақтай түріндегі бекітпейтін түрін қолданады. Колонна торы әдетте екі жазықтықта орналастырылады және бір бұрыштан жасалған, пішінсіз қосылымға артықшылық береді, тікелей штанга бұтақтарының сөрелеріне бекітеді. Мұндай бағандардың бұралуын болдырмау және олардың контурын сақтау үшін ұштарында диафрагмалар орнатылады.

    Бағандардың бөлшектері мен түйіндері

    Баған бастары. Бағандардағы тірек тіректері мен тіреуіштерге арналған екі жобалық шешім бар, топсалы бос қосылымы бар - арқалықтар әдетте үстіңгі жағына орнатылады, топсалы және қатты қосылыстармен олар жағына бекітіледі.

    Үстіңгі қосылыммен бағананың басы жүктемені баған корпусына тасымалдайтын тірек тақтайшасынан және қаттылықтан тұрады. Бастың қабырғалары бағананың тақтайшасы мен тармақтарына өтпелі штангамен немесе колоннаның қабырғаларына тұтас штангамен дәнекерленген. Қабырғалардың биіктігі мен қалыңдығы дәнекерленген тігістердің қажетті ұзындығы негізінде анықталады, олар бастың толық қысымына және тірек қысымының әсерінен құлауға қарсы тұруға төтеп беруі керек. Тік қабырғаларға қосымша тұрақтылық пен қаттылық беретін қосылатын фланецтердің қисаюын өтеу үшін олар қажет болған жағдайда көлденең қабырғалармен жиектеледі. Негізгі плита әдетте қалыңдығы 20...30мм, жеңіл бағандар үшін 12...30мм, жоспардағы плита контурының өлшемі баған контурынан 15...20мм үлкен етіп тағайындалады. .

    Бүйірлік бекіту кезінде тірек реакциясы іргелес арқалықтың тірек қабырғасы арқылы бағана едендеріне дәнекерленген үстелге беріледі. Арқалық пен үстелдің тіреуіш қабырғасының ұшы фрезерленеді, үстелдің қалыңдығы тірек қабырғасының қалыңдығынан 20...40 мм үлкен етіп алынады.

    Баған негізіколоннаның тірек бөлігі болып табылады және колоннадан іргетасқа күш беру үшін қызмет етеді. Негіздің құрылымдық шешімі стерженнің көлденең қимасының түрі мен биіктігіне, іргетаспен түйісу әдісіне және бағандарды орнату әдісіне байланысты. Олар траверссіз, жалпы немесе бөлек траверсті, бір қабырғалы немесе қос қабырғалы болуы мүмкін жалпы және жеке негіздер болып бөлінеді. Негізгі тақтайшаның негізгі өлшемдері негіздердің түріне және иілу есептеулеріне байланысты анықталады. Анкерлік болттарға арналған саңылаулар олардың диаметрінен 20...30 мм үлкенірек төселеді, керілуі шайбалар арқылы жүзеге асырылады, содан кейін олар плитаға дәнекерленеді. Негіздің қаттылығын қамтамасыз ету және тірек қалыңдығын азайту үшін траверстер, қабырғалар мен диафрагмалар орнатылады, бірақ осыған байланысты траверстері бар негіз траверстерсізге қарағанда үлкенірек. Өткізу бағандарының негіздері әдетте жеке типте құрастырылады, әрбір тармақтың өзінің жүктелген негізі бар. Алайда, егер баған бөлігінің биіктігі 1 м-ден аз болса, жоғарыда талқыланған тұтас бағандар сияқты жалпы негізді пайдалануға рұқсат етіледі.

    КонсольдерОлар көлденең қимасы тұрақты бағандардағы кран арқалықтарын қолдау үшін қолданылады; бір қабырғалылар басым қолданылады, үлкен күштерді беру қажет болса, қос қабырғалылар қолданылады.

    Колонна негізі - жүкті іргетасқа беретін колоннаның төменгі бөлігі.

    Колонна негіздері келесі тапсырмаларды орындауы керек: 1) Колонна штангасының төменгі бөлігін іргетасқа сенімді бекіту, 2) Колонна өзегінен түсетін жүктемелерді қабылдау және оны іргетас аймағына тарату. Негіздер әдетте монолитті немесе құрама темірбетоннан жасалған.

    Күріш. 1. Шартты топсалы негіз.

    Орталықтан қысылған бағандар үшін қолданылады. Ол өзекшенің фрезерленген ұшы орнатылған негізгі тақтайшадан тұрады.

    Күріш. 2. Қатты негіз

    Қатты негізанкерлік болттар жазықтығында және артикуляцияланғананкерлік болттардың жазықтығынан. Жартылай ағаш тіректер үшін қолданылады және т.б. Ол іргетасқа анкерлік болттармен бекітілген негізгі тақтадан тұрады.

    Күріш. 3. Қатты негіз

    Бағандарды қысу-бүгу үшін қолданылады. Ол іргетасқа анкерлік болттармен бекітілген негізгі тақтадан тұрады.

    Күріш. 4. Топсалы негіз.

    Орталықтан қысылған бағандар үшін қолданылады. Ол іргетасқа анкерлік болттармен бекітілген негізгі тақтадан тұрады.

    Күріш. 5. Қатты негіз

    Бағандарды қысу-бүгу үшін қолданылады. Ол іргетасқа анкерлік болттармен бекітілген, қатайтатын қабырғалармен нығайтылған негіз тақтасынан тұрады.

    Бөренелер мен бағандар арасындағы байланыс болуы мүмкін Тегін(топсалы) және қиын. Тегін интерфейс тек тік жүктемелерді тасымалдайды. Қатты муфта көлденең күштерді жұтуға және арқалықтардағы жобалық моментті азайтуға қабілетті рамалық жүйені құрайды. Бұл жағдайда арқалықтар бүйірдегі бағанға іргелес.

    Еркін муфтамен арқалықтар бағананың үстіне орналастырылады, бұл орнатудың қарапайымдылығын қамтамасыз етеді.

    Бұл жағдайда колонна басы плитаны ұстап тұратын және жүктемені колонна штангасына тасымалдайтын плита мен қабырғалардан тұрады (сурет).

    Егер жүк колоннаның ортасына жақын орналасқан арқалықтардың тіреуіш қабырғаларының фрезерленген ұштары арқылы бағанға берілсе, онда қақпақ тақтайшасы төменнен арқалықтардың тірек қабырғаларының астынан өтетін қабырғалармен бекітіледі (а-сурет). және b).

    Күріш. Жоғарыдан арқалықтарды тіреу кезінде бағандардың бастары

    Бастың қабырғалары негізгі пластинаға және колоннаның тармақтарына өтпелі штангамен немесе бағананың қабырғасына тұтас штангамен дәнекерленген. Бас қабырғасын плитаға бекітетін тігістер бастың толық қысымына төтеп беруі керек. Оларды формула арқылы тексеріңіз

    . (8)

    Бастың қабырғасының биіктігі жүктемені бағанның өзегіне беретін тігістердің қажетті ұзындығымен анықталады (тігістердің ұзындығы 85∙β w ∙k f артық болмауы керек:

    . (9)

    Бастың қабырғасының қалыңдығы толық тірек қысымында ұсақтауға төзімділік жағдайынан анықталады

    , (10)

    мұндағы – арқалықтың тіреу қабырғасының еніне плюс колонна басы тақтасының екі қалыңдығына тең ұсақталған беттің ұзындығы.

    Қабырғаның қалыңдығын анықтағаннан кейін, сіз оны формула бойынша қырқу үшін тексеруіңіз керек:

    . (11)

    Егер өтпелі бағанның арналарының қабырғасының қалыңдығы мен үздіксіз колонна қабырғаларының қабырғасының қалыңдығы аз болса, онда олар да қабырғалардың оларға бекітілген жерінде ығысуын тексеру керек. Қабырғаны бастың биіктігінде қалыңдатуға болады.

    Негізгі пластинаны ұстап тұратын қабырғаларға қаттылық беру және үлкен шоғырланған жүктер өтетін жерлерде тұрақтылықты жоғалтуға қарсы колонна өзекшесінің қабырғаларын нығайту үшін жүкті көтеретін тік қабырғалар төменнен көлденең қабырғалармен жиектеледі.

    Бас тіреуіш пластина қысымды үстіңгі құрылымнан бас қабырғаларына береді және арқалықтардың жобалық орнын бекітетін бекіткіш болттармен бағандарға арқалықтарды бекіту үшін қызмет етеді.

    Негізгі пластинаның қалыңдығы құрылымдық жағынан 20-25 мм шегінде қабылданады.

    Колоннаның ұшын фрезерлеу кезінде арқалықтардың қысымы негізгі пластина арқылы тікелей бастың қабырғаларына беріледі. Бұл жағдайда плитаны қабырғалармен, сондай-ақ бағанның бұтақтарымен байланыстыратын тігістердің қалыңдығы құрылымдық түрде тағайындалады.

    Егер арқалық бағанаға бүйірден бекітілсе (сурет), тік реакция арқалықтың тіреуіш қабырғасы арқылы бағана фланецтеріне дәнекерленген үстелге беріледі. Арқалықтың тірек қабырғасының соңы және үстелдің үстіңгі шеті бекітіледі. Үстелдің қалыңдығы арқалықтың тірек қабырғасының қалыңдығынан 20-40 мм артық қабылданады.

    Күріш. Бағандағы арқалықты бүйірден тіреу

    Үстелді бағанға үш жағынан дәнекерлеген жөн.

    Арқалықтың болттарға ілініп қалмауын және тіреу үстеліне мықтап отыруын қамтамасыз ету үшін арқалықтың тіреуіш қабырғалары болттармен бағана штангасына бекітіледі, оның диаметрі диаметрінен 3 - 4 мм кем болуы керек. тесіктер.

    Дәріс 13

    Фермалар. Жалпы сипаттамасы және жіктелуі

    Трус - бір-бірімен түйіндер арқылы байланысқан және геометриялық өзгермейтін құрылымды құрайтын өзектер жүйесі. Трусстар тегіс (барлық шыбықтар бір жазықтықта жатады) және кеңістіктік болуы мүмкін.

    Тегісфермалар (а-сурет) тек өз жазықтығында түсетін жүктемені қабылдай алады және олардың жазықтығынан қосылымдармен немесе басқа элементтермен бекітілуі керек. Кеңістіктік фермалар (б, в-сурет) кез келген бағытта әрекет ететін жүктемелерді жұтуға қабілетті қатаң кеңістіктік сәулені құрайды. Мұндай арқалықтың әрбір беті тегіс ферма болып табылады. Ғарыштық сәуленің мысалы - мұнара құрылымы (г-сурет).

    Күріш. Жазық (а) және кеңістіктік (b, c, d) фермалар

    Фермалардың негізгі элементтері ферманың сұлбасын құрайтын белдіктер және тіректер мен бағаналардан тұратын тор болып табылады (сурет).

    1 - жоғарғы белдік; 2 - төменгі белдік; 3 - жақшалар; 4 - сөре

    Күріш. Трусс элементтері

    Белдік түйіндерінің арасындағы қашықтық панель деп аталады ( г ), тіректер арасындағы қашықтық - аралығы ( л ), хордалардың осьтері (немесе сыртқы жиектері) арасындағы қашықтық ферманың биіктігі ( h f).

    Трус хордалары негізінен бойлық күштер мен моментте әрекет етеді (тұтас арқалықтардың хордаларына ұқсас); Ферма торы негізінен бүйірлік күшті сіңіреді.

    Түйіндердегі элементтердің қосылымдары бір элементті екіншісіне тікелей қосу (а-сурет) немесе түйіндік бұрыштарды қолдану арқылы жүзеге асырылады (б-сурет). . Ферма өзектері негізінен осьтік күштерде жұмыс істеуі үшін және моменттердің әсерін елемеуге болады, ферма элементтері ауырлық центрлері арқылы өтетін осьтер бойымен центрленеді.

    а – тор элементтері белдікке тікелей іргелес болған кезде;

    b – бұрышты пайдаланып элементтерді қосу кезінде

    Күріш. Трасс түйіндері

    Трустар статикалық диаграммаға, хордалардың контурына, тор жүйесіне, элементтерді түйіндердегі қосу әдісіне және элементтердегі күш мөлшеріне қарай жіктеледі. Статикалық схемаға сәйкес Фермалар бар (сурет): арқалық (бөлінген, үздіксіз, консольдық), арка тәрізді, рамалық және арқанды.

    Бөлінген сәулелержүйелері (а-сурет) құрылыс жабындары мен көпірлерде қолданылады. Оларды дайындау және орнату оңай, күрделі тірек қондырғыларын орнатуды қажет етпейді, бірақ өте металды қажет етеді. Үлкен аралықтар үшін (40 м-ден астам) бөлінген фермалар габаритті болып шығады және орнату кезінде бөлек элементтерден жиналуы керек. Бір-бірімен қабаттасатын аралықтар саны екі немесе одан көп болса, пайдаланыңыз үздіксіз шаруашылықтар (б-сурет). Олар металды тұтыну тұрғысынан үнемді және үлкен қаттылыққа ие, бұл олардың биіктігін азайтуға мүмкіндік береді. Бірақ тіректер шөгу кезінде үздіксіз фермаларда қосымша күштер пайда болады, сондықтан оларды әлсіз шөгу негіздерінде пайдалану ұсынылмайды. Сонымен қатар, мұндай құрылымдарды орнату күрделі.

    a - бөлінген сәуле; 6 - үздіксіз сәуле; c, e - консоль;

    g - жақтау; d - доғалы; g - кабельдік; z - біріктірілген :

    Күріш. Трусс жүйелері

    Консольфермалар (c, е-сурет) шатырлар, мұнаралар және әуе электр желісінің тіректері үшін қолданылады. Жақтау жүйелер (д-сурет) болат шығыны бойынша үнемді, өлшемдері кішірек, бірақ монтаждау кезінде күрделірек.Оларды пайдалану ұзын аралықтағы ғимараттар үшін ұтымды. Қолдану арка тәрізді жүйелер (д-сурет), болатты үнемдегенімен, бөлме көлемінің және қоршау құрылымдарының бетінің ұлғаюына әкеледі.Оларды пайдалану негізінен архитектуралық талаптарға байланысты. IN кабельдік фермалар (g-сурет) барлық шыбықтар тек кернеуде жұмыс істейді және болат кабельдер сияқты икемді элементтерден жасалуы мүмкін. Мұндай фермалардың барлық элементтерінің керілуіне аккордтар мен торлардың контурын таңдау, сондай-ақ алдын ала кернеуді жасау арқылы қол жеткізіледі. Тек кернеуде жұмыс істеу болаттың жоғары беріктік қасиеттерін толығымен пайдалануға мүмкіндік береді, өйткені тұрақтылық мәселелері жойылады. Кабельді тірек фермалары ұзын едендер мен көпірлер үшін ұтымды. Төменнен шпренгельмен немесе жақшалармен немесе жоғарыдан доғамен күшейтілген арқалықтан тұратын құрама жүйелер де қолданылады (h-сурет). Бұл жүйелерді өндіру оңай (элементтердің аз болуына байланысты) және ауыр құрылымдарда, сондай-ақ қозғалатын жүктері бар құрылымдарда тиімді. Құрылымдарды нығайту кезінде аралас жүйелерді қолдану өте тиімді, мысалы, арқалық, егер оның жүк көтергіштігі жеткіліксіз болса, фермамен немесе тіректермен күшейту.

    Байланысты белдіктердің контурлары фермалар сегменттік, көпбұрышты, трапеция тәрізді, параллель белдіктері бар және үшбұрышты болып бөлінеді (сурет).

    Болатты тұтыну бойынша ең үнемді - бұл момент диаграммасына сәйкес сызылған ферма. Біркелкі бөлінген жүктемесі бар бір аралық арқалық жүйе үшін бұл сегменттік параболалық белдеуі бар ферма (Cурет а ). Дегенмен, белдіктің қисық контуры өндірістің күрделілігін арттырады, сондықтан мұндай фермалар қазіргі уақытта іс жүзінде қолданылмайды.

    Неғұрлым қолайлы көпбұрышты әр түйінде белдіктің сынуы бар контур (б-сурет). Ол момент диаграммасының параболалық контурына жеткілікті түрде сәйкес келеді және қисық сызықты элементтерді жасауды қажет етпейді. Мұндай фермалар кейде үлкен аралықтарды жабу үшін және көпірлерде қолданылады.

    а - сегменттік; b - көпбұрышты; c - трапеция тәрізді; g - параллель белдіктермен; d, f, g, i - үшбұрышты

    Күріш. Трус белдіктерінің сұлбасы:

    Фермалар трапеция тәрізді контурлар (c сурет) ең алдымен түйіндерді жеңілдетуге байланысты дизайн артықшылықтарына ие. Сонымен қатар, қаптамада мұндай фермаларды пайдалану раманың қаттылығын арттыратын қатты рамалық жинақты салуға мүмкіндік береді.

    бар фермалар параллель белдіктер (г-сурет) торлы элементтердің бірдей ұзындықтары, түйіндердің бірдей орналасуы, элементтер мен бөліктердің ең көп қайталануы және олардың өндірісін индустрияландыруға ықпал ететін біріздендіру мүмкіндігі бар.

    Фермалар үшбұрышты контурлар (e, f, g, i-сурет) консольдық жүйелер үшін, сондай-ақ аралықтардың ортасында шоғырланған жүктемесі бар арқалық жүйелер үшін ұтымды (рафтер фермалары). Бөлінген жүктемемен үшбұрышты фермалар металды тұтынуды арттырды. Сонымен қатар, оларда бірқатар дизайн кемшіліктері бар. Өткір тірек қондырғысы күрделі және тек бағандармен топсалы муфтаға мүмкіндік береді. Ортаңғы жақшалар өте ұзын болып шығады және олардың көлденең қимасы металды шамадан тыс тұтынуды тудыратын максималды икемділік үшін таңдалуы керек.

    Элементтерді қосу әдісі бойыншаТүйіндер бойынша фермалар дәнекерленген және болттармен бекітілген. 50-ші жылдарға дейін жасалған құрылымдарда тойтармалы қосылыстар да қолданылды. Фермалардың негізгі түрлері дәнекерленген. Құрастыру қондырғыларында, әдетте, берік болттары бар болтты қосылыстар қолданылады.

    Максималды күш мөлшері бойыншақарапайым прокат немесе иілген профильдерден жасалған элементтердің бөліктері бар жеңіл фермаларды шартты түрде ажырату (шыбықтардағы күштермен) Н< 3000 кН) және композиттік секция элементтері бар ауыр фермалар > 3000 кН).

    Фермалардың тиімділігін оларды алдын ала кернеу арқылы арттыруға болады.

    Трусс тор жүйелері

    Трустарда қолданылатын торлы жүйелер суретте көрсетілген.

    а - үшбұрышты; b - тіректері бар үшбұрышты; c, d - диагональды; d - фермасы; e - крест; g - крест; және - ромбты; k – жарты диагональ

    Күріш. Трусс тор жүйелері

    Тор түрін таңдау жүктемені қолдану үлгісіне, аккордтардың контурына және дизайн талаптарына байланысты. Агрегаттардың жинақылығын қамтамасыз ету үшін тіректер мен белдік арасындағы бұрыштың 30...50 0 диапазонында болғаны жөн.

    Үшбұрышты жүйеторда (а-сурет) элементтердің жалпы ұзындығы ең аз және түйіндердің ең аз саны бар. бар шаруа қожалықтары бар көтерілуЖәне төмен қарайтірек жақшалар.

    Концентрленген жүктемелер қолданылатын жерлерде (мысалы, шатыр жабындары бекітілген жерлерде) қосымша сөрелерді немесе ілгіштерді орнатуға болады (б-сурет). Бұл тіректер белдіктің болжалды ұзындығын азайтуға да қызмет етеді. Тіректер мен суспензиялар тек жергілікті жүктемелерде жұмыс істейді.

    Үшбұрышты тордың кемшілігі ұзақ қысылған жақшалардың болуы болып табылады, бұл олардың тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қосымша болат шығынын қажет етеді.

    IN диагональ торда (c, d-сурет) барлық жақшаларда бір таңбалы күштер бар, ал тіректерде басқа. Диагональды тор үшбұрышты тормен салыстырғанда металды көп қажет етеді және еңбекті көп қажет етеді, өйткені тор элементтерінің жалпы ұзындығы ұзағырақ және онда түйіндер көп. Төменгі ферма биіктіктері мен үлкен түйіндік жүктемелер үшін диагональды торды пайдалану орынды.

    Шпренгельнаятор (д-сурет) жоғарғы хордаға шоғырланған жүктемелерді түйіннен тыс қолдану үшін, сондай-ақ белдіктің болжалды ұзындығын азайту қажет болғанда қолданылады. Бұл көп еңбекті қажет етеді, бірақ болат шығынын азайта алады.

    Кресттор (д-сурет) фермада бір бағытта да, басқа бағытта да жүктеме болған кезде қолданылады (мысалы, жел жүктемесі). Брендтерден жасалған белдіктері бар фермаларда сіз пайдалана аласыз крест тройниктің қабырғасына тікелей бекітілген жақшалары бар жалғыз бұрыштардан жасалған тор (g-сурет).

    РомбтықЖәне жартылай диагональ екі жақша жүйесіне байланысты торлар (i, j-сурет) үлкен қаттылыққа ие; Бұл жүйелер штангалардың жобалық ұзындығын азайту үшін көпірлерде, мұнараларда, мачталарда және қосылыстарда қолданылады.

    Трус стержень секцияларының түрлері

    Сығылған ферма өзектері үшін болат шығыны бойынша ең тиімдісі жұқа қабырғалы құбырлы қима болып табылады (а-сурет). Дөңгелек құбыр сығылған элементтер үшін ауырлық центріне қатысты материалдың ең қолайлы таралуына ие және көлденең қимасының ауданы басқа профильдерге тең, ең үлкен айналу радиусына ие (i ≈ 0,355d), барлық бағытта бірдей. , бұл ең аз икемділікпен шыбықты алуға мүмкіндік береді. Трубаларда құбырларды қолдану болатты 20...25%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді.

    Күріш. Жеңіл пішіндер элементтерінің қималарының түрлері

    Дөңгелек құбырлардың үлкен артықшылығы - жақсы ретке келтіру. Осының арқасында оларға желдің қысымы аз, бұл әсіресе жоғары ашық құрылымдар үшін маңызды (мұнаралар, мачталар, крандар). Құбырлар аязды және ылғалдылықты аз сақтайды, сондықтан олар коррозияға төзімді және тазалау және бояу оңай. Мұның бәрі құбырлы құрылымдардың беріктігін арттырады. Коррозияны болдырмау үшін құбырдың ішкі қуыстарын тығыздау керек.

    Тік бұрышты иілген жабық секциялар (б-сурет) элементтердің түйіспелерін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Дегенмен, фаскасыз блоктары бар иілген жабық профильдерден жасалған фермалар жоғары өндірістік дәлдікті талап етеді және оларды тек арнайы зауыттарда жасауға болады.

    Соңғы уақытқа дейін жеңіл фермалар негізінен екі бұрыштан жасалған (c, d, e, f-сурет). Мұндай секциялар кең ауқымды аумақтарға ие және тігістердегі түйіспелерді салуға және фермаларға іргелес құрылымдарды бекітуге ыңғайлы (пурлиндер, шатыр панельдері, байланыстар). Бұл дизайн формасының маңызды кемшілігі болып табылады; әртүрлі стандартты өлшемдері бар элементтердің үлкен саны, арматура мен тығыздағыштарға айтарлықтай металл шығыны, дайындаудың жоғары еңбек сыйымдылығы және коррозияға ықпал ететін бұрыштар арасындағы бос орындардың болуы. Сығымда жұмыс істегенде тройниктен жасалған екі бұрыштың көлденең қимасы бар шыбықтар тиімді емес.

    Салыстырмалы түрде аз күшпен ферма өзектерін бір бұрыштан жасауға болады (g-сурет). Бұл бөлікті жасау оңай, әсіресе пішінсіз қондырғылармен, өйткені оның құрастыру бөліктері аз және тазалау және бояу үшін жабылған бос орындар жоқ.

    Трус белдіктері үшін т-барларды пайдалану (сурет i) түйіндерді айтарлықтай жеңілдетуге мүмкіндік береді. Мұндай фермада жақшалар мен тіректердің бұрыштары тройниктің қабырғасына тікелей дәнекерлеуге болады. Бұл құрастыру бөлшектерінің санын екі есе азайтады және өндірістің еңбек сыйымдылығын төмендетеді:

    Егер ферма таспасы осьтік күштен басқа, иілу кезінде де (түйіннен тыс жүктемені берумен) жұмыс істесе, I-сәулесінің немесе екі арнаның қимасы ұтымды (j, l-сурет).

    Көбінесе ферма элементтерінің бөлімдері профильдердің әртүрлі түрлерінен алынады: I-арқалықтардан жасалған белдіктер, қисық тұйық профильдерден жасалған торлар немесе T-барлардан жасалған белдіктер, жұпталған немесе жалғыз бұрыштардан жасалған торлар. Бұл біріктірілген шешім ұтымдырақ болып шықты.

    Сығылған ферма элементтері екі өзара перпендикуляр бағытта бірдей тұрақты болу үшін жобалануы керек. Бірдей дизайн ұзындығымен л x = л y дөңгелек құбырлардан және төртбұрышты иілген жабық профильдерден жасалған секциялар осы шартқа сәйкес келеді.

    Жұпталған бұрыштардан жасалған фермаларда ұқсас инерция радиустары (i x ≈ i y) үлкен сөрелерде бірге орналастырылған тең емес бұрыштарға ие (d-сурет). Егер ферма жазықтығындағы есептік ұзындық жазықтықтан екі есе аз болса (мысалы, ферма болған кезде), кіші фланецтермен біріктірілген тең емес бұрыштардың қимасы (е-сурет) ұтымды болады, өйткені бұл жағдай i y ≈ 2i x.

    Ауыр фермалардың шыбықтары жеңілден бірнеше элементтерден тұратын күшті және дамыған бөлімдерімен ерекшеленеді (сурет).

    Күріш. Ауыр ферма элементтерінің секцияларының түрлері

    Трус штрихтарының жобалық ұзындығын анықтау

    Сығылған элементтердің жүк көтергіштігі олардың жобалық ұзындығына байланысты:

    л ef = μ× л, (1)

    Қайда ts -штанганың ұштарын бекіту әдісіне байланысты ұзындықты азайту коэффициенті;

    л- өзекшенің геометриялық ұзындығы (орындар центрлерінің немесе ығысуға қарсы бекіту нүктелерінің арасындағы қашықтық).

    Біз таяқтың тұрақтылығын жоғалтқан кезде қай бағытта бұралатынын алдын ала білмейміз: ферма жазықтығында немесе перпендикуляр бағытта. Сондықтан қысылған элементтер үшін жобалық ұзындықтарды білу және екі бағытта тұрақтылықты тексеру қажет. Иілгіш созылған штангалар өз салмағынан салбырап қалуы мүмкін, олар тасымалдау және орнату кезінде оңай зақымдалады, ал динамикалық жүктемелер кезінде олар дірілдейді, сондықтан олардың икемділігі шектеулі. Икемділікті тексеру үшін созылған штангалардың есептелген ұзындығын білу қажет.

    Өнеркәсіптік ғимараттың шамы бар ферма фермасының мысалын қолдана отырып (сурет) біз есептік ұзындықтарды анықтау әдістерін қарастырамыз. Түйіндер арасында оның жазықтықта тұрақтылығын жоғалту кезінде ферма хордаларының мүмкін қисаюы болуы мүмкін (а-сурет).

    Демек, ферма жазықтығындағы хорданың есептелген ұзындығы түйіндердің орталықтары арасындағы қашықтыққа тең (μ = 1). Ферма жазықтығынан иілу формасы белдіктің жылжуына қарсы бекітілген нүктелеріне байланысты. Егер қатты металл немесе темірбетон панельдері үстіңгі хорда бойымен төселсе, дәнекерленген немесе белдікке болттармен бекітілген болса, онда бұл панельдердің ені (әдетте түйіндер арасындағы қашықтыққа тең) белдіктің болжалды ұзындығын анықтайды. Тікелей белбеуге бекітілген профильді палуба шатыр жабыны ретінде пайдаланылса, онда белдік бүкіл ұзындығы бойынша тұрақтылықты жоғалтудан қорғайды. Пурлиндер бойымен шатырды төсеу кезінде, ферма жазықтығынан аккордтың болжалды ұзындығы көлденең жазықтықта жылжудан қорғалған серуендер арасындағы қашықтыққа тең. Егер серуендер байламдармен бекітілмеген болса, онда олар ферма хордының қозғалуына кедергі жасай алмайды және аккордтың болжалды ұзындығы ферманың бүкіл аралығына тең болады. Пурлиндердің белдікті бекітуі үшін көлденең қосылымдарды орнату қажет (б-сурет) және оларға пурлиндерді жалғау. Фонардың астындағы жабын аймағына аралықтарды қою керек.

    А - ферма жазықтығында тұрақтылықты жоғалту кезінде жоғарғы хорданың деформациясы; б, с - бірдей, ферма жазықтығынан; d – тордың деформациясы

    Күріш. Трус элементтерінің жобалық ұзындықтарын анықтау

    Осылайша, ферма жазықтығынан аккордтың есептелген ұзындығы әдетте орын ауыстырудан бекітілген нүктелер арасындағы қашықтыққа тең. Белдікті бекітетін элементтер шатыр панельдері, пурлиндер, қосылыстар және тіректер болуы мүмкін. Орнату процесінде, шатырдың элементтері ферманы бекіту үшін әлі орнатылмаған кезде, олардың жазықтығынан уақытша байланыстарды немесе аралықтарды пайдалануға болады.

    Тор элементтерінің жобалық ұзындығын анықтау кезінде түйіндердің қаттылығын ескеруге болады. Тұрақтылық жоғалған кезде қысылған элемент түйінді айналдыруға бейім (d-сурет). Осы түйінге іргелес жатқан өзектер иілуге ​​қарсы тұрады. Түйіннің айналуына ең үлкен қарсылық созылған шыбықтармен қамтамасыз етіледі, өйткені олардың иілуден деформациясы түйіндер арасындағы қашықтықтың қысқаруына әкеледі, ал негізгі күштің әсерінен бұл қашықтық артуы керек. Сығылған шыбықтар иілуге ​​әлсіз қарсылық көрсетеді, өйткені айналу мен осьтік күштің деформациялары бір бағытқа бағытталған және сонымен қатар олар тұрақтылықты жоғалтуы мүмкін. Осылайша, неғұрлым созылған штангалар түйінге іргелес және соғұрлым күштірек, яғни. олардың сызықтық қаттылығы неғұрлым көп болса, қарастырылып отырған өзекшенің қысылу дәрежесі соғұрлым жоғары болады және оның жобалық ұзындығы соғұрлым қысқа болады. Қысылған шыбықтардың шымшуға әсерін елемеуге болады.

    Сығылған белдеу түйіндерде әлсіз қысылған, өйткені түйінге іргелес созылатын тор элементтерінің сызықтық қаттылығы төмен. Сондықтан, белдіктердің болжалды ұзындығын анықтау кезінде біз түйіндердің қаттылығын ескермедік. Бұл тірек тіректері мен тіректерге де қатысты. Олар үшін дизайн ұзындықтары, белдіктер сияқты, геометриялық ұзындыққа тең, яғни. түйіндердің орталықтары арасындағы қашықтық.

    Басқа тор элементтері үшін келесі схема қабылданады. Жоғарғы хорданың түйіндерінде элементтердің көпшілігі қысылған және шымшу дәрежесі аз. Бұл түйіндерді топсалы деп санауға болады. Төменгі хорданың түйіндерінде түйінде жинақталатын элементтердің көпшілігі созылған. Бұл түйіндер серпімді түрде бекітіледі.

    Шымшу дәрежесі сығылған элементке іргелес жатқан штангалардың күштерінің белгісіне ғана емес, сонымен қатар қондырғының конструкциясына да байланысты. Егер түйінді қатайтатын бұрыш болса, шымшу үлкенірек болады, сондықтан стандарттарға сәйкес, түйінді бұрыштары бар фермаларда (мысалы, жұпталған бұрыштардан) ферма жазықтығындағы есептік ұзындық 0,8 × құрайды. л, және элементтері бір-біріне жанасатын фермаларда, түйінді бұрыштарсыз - 0,9× л .

    Ферма жазықтығынан тұрақтылықты жоғалтқан жағдайда, шымшу дәрежесі хордалардың бұралу қаттылығына байланысты. Бұрыштар жазықтықтан икемді және парақ топсалары ретінде қарастырылуы мүмкін. Демек, торлардағы түйіндері бар фермаларда тор элементтерінің есептік ұзындығы түйіндер арасындағы қашықтыққа тең. л 1 . Бұралу қаттылығы жоғары жабық профильдерден (дөңгелек немесе тікбұрышты құбырлар) жасалған хордалары бар фермаларда жобалық ұзындықты азайту коэффициентін 0,9-ға тең қабылдауға болады.

    Кестеде жалпақ фермалардың жиі кездесетін жағдайлары үшін элементтердің есептелген ұзындығы көрсетілген.

    Кесте - Ферма элементтерінің жобалық ұзындықтары

    Ескерту. л-элементтің геометриялық ұзындығы (түйіндердің орталықтары арасындағы қашықтық); л 1 - ферма жазықтығынан ығысуға қарсы бекітілген түйіндердің орталықтары арасындағы қашықтық (фермалардың хордалары, жақшалар, жабын плиталары және т.б.).

    Сығылған және созылатын элементтер үшін көлденең қималарды таңдау

    Сығылған элементтердің көлденең қимасын таңдау

    Сығылған ферма элементтерінің секцияларын таңдау тұрақтылық жағдайынан қажетті аумақты анықтаудан басталады

    , (2)

    .

    1) Жеңіл фермалардың белдіктері үшін l = 60 - 90 және тор үшін l деп алдын ала болжауға болады. = 100 - 120. Үлкен икемділік мәндері аз күш жұмсау арқылы алынады.

    2) Қажетті аумақтың негізінде ассортименттен қолайлы профиль таңдалады, оның нақты геометриялық сипаттамалары A, i x, i y анықталады.

    3) l x = l x /i x және l y = мәнін табыңыз л y /i y , Үлкен икемділік үшін j коэффициенті көрсетілген.

    4) (2) формуланы пайдаланып тұрақтылықты тексеріңіз.

    Егер өзекшенің икемділігі бұрын дұрыс орнатылмаған болса және сынақ шамадан тыс кернеуді немесе айтарлықтай (5-10%-дан астам) төмен кернеуді көрсетсе, онда секция алдын ала орнатылған және нақты икемділік мәні арасындағы аралық мәнді алып, реттеледі. Әдетте екінші тәсіл өз мақсатына жетеді.

    Ескерту.Домаланған секциялардан жасалған сығылған элементтердің жергілікті тұрақтылығын қамтамасыз етілген деп санауға болады, өйткені прокат жағдайлары профильдердің фланецтері мен қабырғаларының қалыңдығын тұрақтылық шарттарынан талап етілетіннен жоғары етіп анықтайды.

    Профильдердің түрін таңдағанда, ұтымды қима - бұл жазықтықта да, ферма жазықтығынан да бірдей икемділікке ие екенін есте сақтау керек (тең тұрақтылық принципі), сондықтан профильдерді тағайындау кезінде сізге қажет: тиімді ұзындықтардың арақатынасына назар аударыңыз. Мысалы, егер біз бұрыштардан ферма құрастыратын болсақ және элементтің жазықтықтағы және жазықтықтағы есептелген ұзындықтары бірдей болса, онда тең емес бұрыштарды таңдап, оларды үлкен сөрелерге біріктіру ұтымды болады, өйткені бұл жағдайда i x ≈ i y және қашан л x = л y λ x ≈ λ y . Болжалды ұзындық жазықтықтан тыс болса л y – жазықтықтағы жобалық ұзындығынан екі есе л x (мысалы, фонардың астындағы аймақтағы жоғарғы аккорд), онда кішігірім сөрелермен бірге орналастырылған екі тең емес бұрыштардың бөлімі неғұрлым ұтымды болады, өйткені бұл жағдайда i x ≈ 0,5×i y және at л x =0,5× л y λ x ≈ λ y . Тор элементтері үшін л x =0,8× л y тең бұрыштар қимасы ең ұтымды болады. Трусс хордалары үшін ферманы көтеру кезінде жазықтықтан үлкен қаттылықты қамтамасыз ету үшін кішірек фланецтермен бірге орналастырылған тең емес бұрыштардың қимасын жобалаған дұрыс.

    Созылу элементтерінің қимасын таңдау

    Созылған ферма шыбықтың қажетті көлденең қимасының ауданы формула бойынша анықталады

    . (3)

    Содан кейін, ассортиментке сәйкес, ең жақын үлкен ауданы бар профиль таңдалады. Бұл жағдайда қабылданған көлденең қиманы тексеру талап етілмейді.

    Максималды икемділік үшін штанганың көлденең қималарын таңдау

    Трус элементтері әдетте қатты штангалардан жасалған болуы керек. Шекті күйі тұрақтылықтың жоғалуымен анықталатын қысылған элементтер үшін қаттылық ерекше маңызды. Сондықтан, қысылған ферма элементтері үшін SNiP шетелдік нормативтік құжаттарға қарағанда қатаңырақ максималды икемділікке қойылатын талаптарды белгілейді. Фермалар мен қосылыстардың сығылған элементтері үшін максималды икемділік штанганың тағайындалуына және оның жүктелу дәрежесіне байланысты: , мұндағы N - есептік күш, j×R y ×g c – жүк көтергіштігі.

    Кернеу жолақтары да тым икемді болмауы керек, әсіресе динамикалық жүктемелерге ұшыраған кезде. Статикалық жүктемелер кезінде созылу элементтерінің икемділігі тек тік жазықтықта шектеледі. Кернеу элементтері алдын ала кернелсе, олардың икемділігі шектелмейді.

    Жеңіл фермалардың бірқатар шыбықтары аз күштерге ие, сондықтан аз кернеулер. Бұл штангалардың көлденең қималары максималды икемділік үшін таңдалады. Мұндай шыбықтар әдетте үшбұрышты тордағы қосымша тіректерді, фермалардың ортаңғы панельдеріндегі тіректерді, бекіту элементтерін және т.б.

    Өзекшенің болжалды ұзындығын білу л ef және шекті икемділіктің мәні l pr, біз i tr тр = қажетті гирация радиусын анықтаймыз. л ef/l tr. Оның негізінде ассортиментте ауданы ең аз бөлімді таңдаймыз.