Перейти на главную Журналы

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Продольные элементы каркаса зданий больших размеров удлиняются или укорачиваются от колебаний температуры и в конструкциях возникают большие дополнительные напряжения. Поэтому большие здания разрезают в продольном и поперечном направлениях на отдельные отсеки температурными швами (т. ш.). У поперечных температурных швов (см. рис. Х.З, б) ста-

т/тот

. Оси колонн

, Ряды I колонн

(ЬФ®®6666666666

Шаг колонн Поперечина

JnapiKmix) температурный шо1

Ulat колонн

©®Ф©оооооооооооо

.®1

Длина температурных cmoiKoS

Рис. Х.З. Сетка колонн

а - одноэтажного здания; б - многснрэ.петного здания С поперечным температурным швом; е -здания с продольным температурным шзом

вят две колонны на расстоянии 500 мм от разбивочной оси. Если устраивается продольный температурный шов, то колонны устанавливают на разных осях с расстоянием 1000 или 1500 мм (рис. Х.З, в).

Предельные расстояния между температурными швами, при которых согласно нормам можно не производить специального расчета на температурные воздейстция, зависят от категории зданий (отапливаемые или неотапливаемые) и материала конструкций (сталь или алюминиевыесплавы). Эти расстояния ппи-ведены в табл. 8 прил.1.



2. КОМПОНОВКА ПОПЕРЕЧНЫХ РАМ

Компоновку поперечной рамы начинают с установления основных (генеральных) габаритных размеров элементов конструкций в плоскости рамы. Размеры по вертикали привязывают к отметке уровня пола, принимая ее нулевой (рис. Х.4). Размеры по горизонтали привязывают к продольным осям здания. Все


Рис. х.4. Компоновка поперечных рам

в - схема поперечной рамы однопролетного здания; б, в - крайние колонны с проходами вдоль подкрановых путей (внутри колонны и сбоку колонны)

размеры принимают в соответствии с основными положениями по унификации. Сначала целесообразно установить вертикальные размеры.

Вертикальные габариты здания зависят от технологических условий производства. Они определяются расстоянием от уровня пола до головки кранового рельса hi и расстоянием от головки кранового рельса до низа несущих конструкций покрытия /гг. В сумме размеры hi и Лг определяют полезную высоту цеха Я.

Размер /i2 диктуется высотой мостового крана: h2 = (Лк -Ь 100) -Ь а, где /i„+100-габаритный размер от головки рельса до верхней точки тележки крана плюс установленный по требованиям техники безопасности зазор между этой точкой и строительными конструкциями, равный 100 мм; а - размер, учитывающий прогиб конструкций покрытия (ферм, связей), принимаемый равным 200-400 мм, в зависимости от величины пролета (для больших пролетов больший рамер).

Габаритные размеры мостовых кранов даются в соответствующих стандартах и заводских каталогах.

ГОСТ 3332-54. Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью 5-50 т, ГОСТ 6711-70. Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью 80-320 т.



Окончательный размер /12 принимается обычно кратным 200 мм.

Далее устанавливают высоту цеха от уровня пола до низа стропильных ферм:

H = h + hi,

где h] - наименьшая отметка головки кранового рельса, которая задается по условиям технологического процесса (обусловливается высотой подьема крюка крана над уровнем пола).

Размер Н в соответствии с «Основными положениями по унификации» принимается кратным 1,2 до высоты 10,8 м, а при большей высоте- кратным 1,8 м (8,4; 9,6; 10,8; 12,6; 14,4; 16,2; 18 м) из условия соизмеримости со стандартными ограждающими конструкциями. В отдельных случаях при соответствующем обосновании размер Н принимают кратным 0,6 м.

Далее устанавливают размеры верхней части колонны hs, нижней части Лн и высоту у опоры ригелей hou. Высота верхней части колонны

K = hQ + hp + hi,

где Лб - высота подкрановой балки, которая предварительно принимается 1/8-1/10 пролета балки (шага колонн);

йр - высота кранового рельса, принимаемая предварительно равной 200 мм.

Размер нижней части колонны

ha = H~h.i-\- (600 - 1000) мм,

где (600-1000) мм -обычно принимаемое заглубление опорной плиты башмака колонны ниже нулевой отметки пола.

Общая высота колонны рамы от низа башмака до низа ригеля

Л = Лв + Лн.

Высота колонны у опоры ригеля йоп зависит от принятой конструкции стропильных ферм и равна их высоте на опоре. В типовых стропильных фермах под рулонную кровлю с уклоном верхнего пояса 1 = 0,015, /гоп=3150 мм.

Если на здании есть светоаэрационные или аэрационные фонари, то их высоту йф определяют светотехническим или теплотехническим расчетом с учетом требований унификации. После этого устанавливают основные размеры по горизонтали.

Привязка наружной грани колонны к оси колонны во может быть нулевой (Ьо = 0) или иметь размер 250 или 500 мм. Нулевую привязку принимают в зданиях без мостовых кранов, а также в невысоких зданиях (при шаге колонн 6 м), оборудованных кранами грузоподъемностью до 30 т включительно.

Привязку размером 6о = 500 мм принимают для очень высоких зданий с кранами грузоподъемностью 75 т и более, а также




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140