2.27. Сборные элементы опорного контура должны удовлетворять по несущей способности требованиям расчета и быть целесообразными по форме и размерам с точки зрения технологии их изготовления, перевозки и монтажа, в том числе с применением укрупнительной сборки монтажных элементов на строительной площадке. При проектировании сборных элементов опорного контура отклонение их номинальных размеров следует назначать согласно требованиям ГОСТ 13015-75.
Возможно применять крупноразмерные элементы опорного контура, изготавливаемые на строительной площадке, в большепролетных и других уникальных конструкциях, а также во всех случаях, когда это экономически целесообразно.
2.28. Стыки сборных элементов опорного контура должны быть рассчитаны и запроектированы так, чтобы они могли надежно передавать от одного элемента к другому усилия, возникающие в соединении при монтаже и в процессе эксплуатации, согласно требованиям п. 1.6 главы СНиП 2.03.01-84.
2.29. Металлическую опалубку монолитного железобетонного опорного контура или корытообразные сборные железобетонные элементы рассчитывают на усилия от массы уложенного бетона и монтажных нагрузок, с учетом их последующей работы в качестве элемента составного сечения на эксплуатационные нагрузки. Поверхности, соприкасающиеся с монолитным бетоном, и выпуски арматуры должны обеспечивать совместную работу указанных элементов и монолитного бетона.
2.30. Возможно опорный контур выполнять из трубобетона [7, 8] в покрытиях, опертых по периметру на сплошные стены или имеющих дополнительные подкрепляющие элементы в вертикальной плоскости. Стальную трубу рекомендуется заполнять в проектном положении с помощью бетононасоса бетоном марки не ниже В20, с обязательным контролем полноты наполнения бетоном всего сечения. В случае необходимости трубобетонный опорный контур можно дополнительно армировать.
Стыки труб рекомендуется выполнять на сварке стыковым швом с использованием подкладных колец, обеспечивая равнопрочность соединения основному сечению.
2.31. При сохранении существующих стен или колонн реконструируемого здания для уменьшения нагрузки на них от собственного веса опорного контура, его рекомендуется выполнять металлическим (рис. 14, а - в). Металлический опорный контур мембранных покрытий малых и средних пролетов выполняется в виде балок из прокатных или сварных профилей. Для покрытий больших пролетов металлический опорный контур рекомендуется выполнять коробчатого сечения из листов, усиленных поперечными и продольными ребрами и диафрагмами, обеспечивающими местную устойчивость стенок, неизменяемость поперечного сечения и передачу усилий с мембраны на все сечение опорного контура (рис. 14, в).
![]() Рис. 14. Металлический опорный контур
а, б - прокатный или сварной элемент;
в - коробчатый сварной элемент
При больших размерах покрытия и существенной разнице в величинах усилий вдоль опорного контура металлические коробчатые элементы заводского изготовления рекомендуется принимать с двумя типами поперечного сечения (приопорным и пролетным), отличающимися толщиной листов стенки при сохранении габаритных размеров.
Монтажный стык металлических элементов опорного контура рекомендуется выполнять на высокопрочных болтах (фланцевым или на накладках) или сварным. В последнем случае на одном из торцов отправочной марки должен быть фрезерованный фланец, а на другом - фрезерованные кромки, разделанные под сварку (рис. 15).
![]() Рис. 15. Сварной монтажный стык
металлических элементов опорного контура
1 - фрезерованный торец с приваренным фланцем;
2 - торец с кромками, разделенными под сварку
2.32. Сопряжение бортовых элементов в углах рекомендуется выполнять с применением вутов. Размер вута в плане следует принимать не менее 1/10 длины опорного контура, располагая вут симметрично относительно нейтральной оси контурного элемента. Очертание вута в плане можно принимать в виде прямой, ломаной линии или кривой, плавно сопряженной со сторонами опорного контура.
2.33. При сборном железобетонном опорном контуре углы с вутами рекомендуется выполнять из доборных сборных элементов (рис. 16) или из монолитного железобетона. Высота вута принимается не менее трети высоты опорного контура. Для обеспечения передачи контактных усилий между монолитным участком и сборными элементами надлежит предусматривать установку шпонок, упоров, выпусков арматуры, закладных деталей и т.п.
![]() Рис. 16. Угловые вуты опорного контура
из сборных железобетонных элементов
1 - мембрана; 2 - контур; 3 - вут
При металлическом или трубобетонном опорном контуре вуты могут быть заменены металлическими распорками (рис. 17).
![]() Рис. 17. Угловые распорки опорного контура из трубобетона
1 - мембрана; 2 - контур; 3 - распорка
2.34. Для присоединения мембраны к бортовому элементу контура рекомендуется установка опорного столика, крепящегося на сварке к закладным деталям или стальной опалубке железобетонного контура, или к стальному опорному контуру (рис. 18, а, б). При проектировании необходимо обратить особое внимание на анкеровку закладных деталей и усиление стенки стального короба в местах установки столика.
![]() а - внахлестку, на опорном столике;
б - через листовую подкладку;
1 - мембрана; 2 - опорный контур; 3 - опорный столик;
4 - подкладка
Анкера закладных деталей железобетонного опорного контура рекомендуется выполнять из арматуры класса А-II или А-III диаметром не менее 16 мм. Шаг установки анкеров назначается из условия их равнопрочности основному сечению мембраны, но не более 250 мм. Анкера рекомендуется доводить до противоположной от закладной детали грани опорного контура (рис. 19).
![]() Рис. 19. Узел сопряжения опорного столика
с железобетонным опорным контуром
1 - контур; 2 - опорный столик; 3 - анкер
2.35. Рекомендуется плоскость опорного столика выполнять с постоянным наклоном, соответствующим среднему значению наклона касательной к поверхности мембранной оболочки в месте примыкания к контуру под максимальной нагрузкой. Линия действия цепных усилий в мембране должна иметь минимальные отклонения от центра тяжести поперечного сечения контура.
При этом, в расчетах необходимо учитывать дополнительное кручение контура.
2.36. Опорный столик необходимо подкреплять вертикальными ребрами не реже чем через 300 мм. Толщину листа опорного столика рекомендуется назначать не менее 1,3 толщины мембраны. Ширина столика принимается не менее 300 - 400 мм. Можно выполнять присоединение мембраны к опорному столику через листовую накладку. В этом случае ширина опорного столика назначается не менее 150 мм (рис. 18, б).
2.37. Опорные конструкции воспринимают вертикальные усилия от поперечной нагрузки на покрытие и горизонтальные усилия, обусловленные соответствующими перемещениями опорного контура. Кроме того, опорные конструкции воспринимают горизонтальные нагрузки от ветрового воздействия на стеновое ограждение, а также сейсмические воздействия при их наличии.
Вертикальные нагрузки, передаваемые на опорные конструкции и являющиеся вертикальными составляющими цепных усилий в мембране, распределяются вдоль периметра неравномерно (п. 5.15) - минимальные их значения оказываются по середине стороны контура, а максимальные - ближе к углам покрытия.
2.38. Мембранное покрытие рекомендуется опирать на существующие конструкции стен или колонн, обладающие достаточной несущей способностью, или после их усиления. Несущая способность существующих конструкций должна быть удостоверена соответствующими обследованиями и расчетом. При невозможности использования существующих конструкций в качестве опор покрытие опирают на вновь возводимые опорные конструкции, при этом рекомендуется использовать существующие стены в качестве ограждающих конструкций.
2.39. При опирании покрытия на существующие стены их необходимо нарастить на высоту, назначаемую с учетом стрелы провиса мембранного покрытия. Фонари и другие возвышающиеся над существующим покрытием надстройки должны быть демонтированы перед раскружаливанием мембраны. Опорный контур рекомендуется устанавливать на стену через монолитный железобетонный распределительный пояс (рис. 20).
![]() 1 - контур; 2 - стена; 3 - железобетонная обвязка;
4 - фторопластовая прокладка
Возведение покрытия на проектной отметке может быть осуществлено с использованием коротких стальных или железобетонных колонн, устанавливаемых на существующие стены через распределительный пояс или плиты (рис. 21).
![]() Рис. 21. Опирание контура на существующие стены
через короткие колонны
1 - контур; 2 - колонны; 3 - распределительная плита;
4 - стена
2.40. При проектировании опорных конструкций необходимо предусматривать мероприятия по уменьшению воздействия на них горизонтальных перемещений податливого контура.
При опирании опорного контура непосредственно на распределительный пояс рекомендуется установка между ними прокладок из фторопласта или стальных пластин с графитовой смазкой (см. рис. 20).
Колонны, расположенные в центральной части сторон покрытия, рекомендуется проектировать максимально гибкими и при
жестко соединять их с опорным контуром и фундаментом. При гибкости колонн рекомендуется шарнирное соединение их с фундаментами или защемление внизу и скользящая опора в месте сопряжения с контуром (рис. 22). В коротких колоннах (п. 2.39) рекомендуется устройство шарнирных соединений их с распределительным поясом или плитами и опорным контуром.![]() 1 - контур; 2 - колонна; 3 - фторопластовая прокладка;
4 - стальная пластинка
2.41. При проектировании необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению общей устойчивости сооружения в период его монтажа и эксплуатации. Для этого рекомендуется установка вертикальных связей между колоннами в середине каждой из сторон здания.
Расчетная длина колонн принимается с учетом их проектных закреплений в фундаменте и опорном контуре. При этом следует иметь в виду, что мембранная оболочка обеспечивает в уровне покрытия жесткий диск. В расчетной схеме закрепление колонн в опорном контуре из плоскости стен следует принимать шарнирно-неподвижным, так как жесткость контура на кручение обычно мала. Закрепление колонн в опорном контуре в плоскости стен следует принимать с учетом соотношения соответствующих изгибных жесткостей колонн и контура также неподвижным. В случае использования скользящей опоры (см. рис. 22) колонна должна рассматриваться как консоль, защемленная в фундаменте.
3.1. Для изготовления пролетной конструкции мембранных покрытий применяются стали малоуглеродистые, низколегированные, в особых случаях нержавеющие стали, выпускаемые в виде листов или рулонов, обычно толщиной до 6 мм при пролетах до 100 м.
Выбор материала определяется конкретными условиями эксплуатации мембранных покрытий, технологии их изготовления и монтажа, экономической целесообразностью.
При этом рекомендуется:
- сталь марки ВСт3пс, поставляемая в листах и рулонах толщиной до 6 мм по ГОСТ 380-71*, ГОСТ 16523-74*, а также по ТУ 14-1-3579-83;
- низколегированная сталь марки 09Г2С и атмосферостойкая сталь марки 10ХНДП, поставляемые в листах и рулонах толщиной до 4 мм по ГОСТ 17066-80 и в листах толщиной свыше 4 мм по ГОСТ 19282-73;
- низколегированная сталь марки 16Г2АФ, поставляемая в рулонах толщиной свыше 5 мм по ТУ 14-1-1762-76.
3.2. В зданиях с агрессивной средой допускается применять нержавеющие стали: марки 08Х18Т1 толщиной до 2 мм и марки 12Х18Н10Т толщиной до 4 мм, поставляемые в листах и рулонах по ГОСТ 5582-75.
3.3. Расчетные сопротивления листовой стали толщиной 4 мм и выше принимаются согласно СНиП II-23-81 табл. 51. При толщинах менее 4 мм расчетные сопротивления стали рекомендуется назначать по той же таблице как для листовой стали толщиной 4 мм.
3.4. Для пролетной конструкции мембранных покрытий используются заготовки-полотнища, сворачиваемые в рулоны. Длина заготовки принимается равной всему пролету, ширина полотнища - не более 12 м, ограничивается габаритом и весом рулона, производственными возможностями завода-изготовителя.
3.5. Рулонные полотнища толщиной от 4 мм и выше изготавливаются в заводских условиях из отдельных листов размером 1,5 x 6 м, свариваемых друг с другом встык на специальных высокомеханизированных установках. Стыковые сварные швы должны обладать той же прочностью, что и основной металл. Изготовление полотнищ толщиной менее 4 мм следует предусматривать из рулонируемых лент, поставляемых металлургической промышленностью и соединяемых друг с другом на сварке.
3.6. При изготовлении рулонных заготовок-полотнищ следует соблюдать требования СНиП III-18-75 "Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции", а также дополнительные технические требования:
а) допускаемые отклонения от проектных линейных размеров полотнища по ширине +/- 10 мм, по стрелке саблевидности (отклонение продольной оси) +/- l/3000, где l - длина полотнища;
б) величины выпучин (хлопунов) на поверхности полотнища не должны превышать 0,006h, где h - расстояние между противоположными краями выпучин, которое не должно превышать 1500 мм;
в) сварку заводских стыков следует предусматривать автоматической двухсторонней с контролем проникающими излучениями мест пересечения швов и участков швов с признаками дефектов;
г) при выполнении монтажных соединений отдельных полотнищ на высокопрочных болтах стыковые швы у кромок рулона зачищаются заподлицо с листом, а сами кромки обрабатываются согласно требованиям СНиП III-18-75 к свободным кромкам растянутых элементов.
3.7. Опорный контур мембранных покрытий рекомендуется проектировать из железобетона - сборного или сборно-монолитного. Возможно применение трубобетона и монолитного железобетона. Рекомендуется применение бетона высоких марок (не ниже В20) и продольной арматуры класса А-III и выше. Расчетные сопротивления и другие характеристики бетона и арматуры следует принимать по главе СНиП 2.03.01-84.
При соответствующем обосновании, в качестве материала опорного контура возможно применение металла. Металлические конструкции опорного контура заводского изготовления должны проходить поэтапно контрольную сборку на заводах-изготовителях.
3.8. Конструкция кровли в мембранных покрытиях в большинстве случаев принимается традиционной. Непосредственно по мембране, защищенной лакокрасочными покрытиями от коррозии, укладывается утеплитель и гидроизоляционный ковер. Для теплоизоляции покрытий рекомендуется применять несгораемые или трудносгораемые эффективные теплоизоляционные материалы с плотностью до 200 кг/м3 (перлитопластобетон, минераловатные плиты повышенной жесткости и т.п.). Перспективным является устройство кровли из пенополиуретана.
3.9. Противокоррозионная защита назначается в соответствии с требованиями СНиП II-28-73 в зависимости от степени агрессивности наружной и внутренней среды и контакта с кровельными материалами. Особое внимание следует обращать на антикоррозионную защиту поверхности мембран, на которую укладывается кровля, и нахлесточных соединений мембранных полотнищ.
4.1. Монтаж мембранных систем осуществляется в соответствии с главами СНиП "Правила производства и приемки работ": III-18-75 "Металлические конструкции", III-15-76 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные", III-16-80 "Бетонные и железобетонные конструкции сборные" и с учетом настоящих Рекомендаций.
4.2. Способы монтажа определяются на основании технико-экономического анализа вариантов с учетом требований снижения трудоемкости и стоимости возведения покрытия, сокращения сроков строительства, снижения расхода материалов на временные конструкции и монтажные приспособления, максимально возможного укрупнения на земле монтажных элементов для сокращения трудоемких верхолазных работ, улучшения условий работы монтажников и повышения качества монтажа, а также с учетом средств и способов транспортирования, монтажного оборудования, климатических условий и т.п.
4.3. Способ монтажа должен быть решен на стадии проектирования с тем, чтобы в техническом проекте конструкций были учтены монтажные требования.
Работы по монтажу могут производиться только на основании утвержденного проекта производства монтажных работ с обязательным разделом по технике безопасности.
4.4. Монтаж мембранных покрытий реконструируемых объектов производится на проектной отметке после выполнения опорных конструкций, по которым монтируется контур, а затем пролетная часть конструкции.
Пролетную конструкцию рекомендуется монтировать раскаткой полотнищ мембраны длиною на пролет по ленточным подмостям, устанавливаемым на существующее покрытие, или навесным способом по системе предварительно смонтированных монтажных элементов ("постель"), без загрузки существующих конструкций покрытий.
После крепления мембраны к контуру производится раскружаливание подмостей, при их наличии, и разборка конструкций старого покрытия. Основные преимущества указанного метода производства работ - отсутствие или сокращение до минимума остановок производственного процесса.
Возможно сборку мембранных покрытий осуществлять на земле на свободной площадке, с последующим подъемом и надвижкой в проектное положение.
4.5. Монтаж мембранных покрытий вновь строящихся зданий рекомендуется осуществлять на проектной отметке навесным способом по системе элементов "постели" или на уровне земли на спланированной площадке с последующим подъемом на проектную отметку с помощью подъемников, домкратов, подъемных мачт и т.п.
4.6. Перед монтажом пролетной конструкции производится геодезическая съемка опорного контура с проверкой соответствия фактических и проектных размеров и отметок, а также правильности установки закладных деталей для крепления направляющих "постели" и мембраны.
4.7. Временные ленточные подмости рекомендуется устанавливать вдоль направления раскатки мембранных полотнищ шагом около 6 м. Шаг поперечных балок принимается не более 3 м. Монтажную поверхность подмостей рекомендуется выполнять горизонтальной. Расположение стоек временных подмостей следует увязывать с расположением существующих конструкций - колонн, ферм, балок. Стойки проектируются с учетом последующего раскружаливания временных подмостей телескопическими или раздвижными. При использовании временных подмостей монтаж мембранного покрытия следует производить в летний период времени с обязательной проверкой несущей способности существующих конструкций покрытий на монтажные нагрузки.
4.8. Монтаж "постели" рекомендуется выполнять блоками, включающими как минимум одну пару направляющих длиною на перекрываемый пролет и, расположенные между ними, поперечные элементы. Блок с направляющими из гибких элементов рекомендуется собирать на ровной спланированной площадке на уровне земли с последующим подъемом на проектную отметку полиспастами, лебедками, траверсами или траверсами-распорками.
После установки блоков проемы между ними заполняются поперечными элементами, которые рекомендуется поднимать вместе с блоками.
Монтаж "постели", определяющей начальную форму поверхности мембранной оболочки, завершается выверкой ее геометрии и окончательным креплением к контуру. Регулировку поверхности монтажной сетки рекомендуется производить за счет подтяжки к упорам на контуре хвостовиков, которыми заканчиваются направляющие.
В отдельных случаях монтаж "постели" возможно выполнять поэлементно.
4.9. Раскатку свернутых в рулон на специальный барабан полотнищ мембраны по смонтированной и выверенной монтажной "постели" или подмостям производят с помощью лебедок. Станок с барабаном устанавливается на опорном контуре или земле за пределами сооружения. В последнем случае на опорный контур рекомендуется устанавливать приспособление в виде вращающейся катушки для плавного перегиба полотнища мембраны в этом месте, при его вытягивании на покрытие. Для того, чтобы в листе не возникали пластические деформации, диаметр барабана и катушки следует назначать в зависимости от толщины мембраны по формуле
,где E и t модуль упругости и толщина мембраны,
4.10. После укладки полотнища в проектное положение, одна из его коротких сторон должна крепиться к контуру постоянными соединениями. Продольные кромки полотнища мембраны, в случае монтажа покрытия по "постели", следует временно крепить к направляющим с помощью кляммер, устанавливаемых шагом не менее 6 м, для предотвращения выхлопа или срыва полотнища под действием ветровой нагрузки. Перед тем, как закрепить к контуру второй конец полотнища мембраны, рекомендуется его предварительно натянуть на усилия, вызывающие в листе напряжения порядка 15 - 25 МПа (150 - 250 кг/см2), для выправления листа от появившихся во время укладки полотнищ хлопунов и обеспечения совместной работы мембраны с элементами "постели". Предварительное натяжение полотнищ мембраны можно выполнять с помощью горизонтально расположенных домкратов или форкопфов.
4.11. При монтаже пролетной части покрытия без использования подмостей следует учитывать, что в контуре, еще не связанном сплошной мембраной, могут во время монтажа возникать значительные изгибающие моменты, превышающие соответствующие величины от эксплуатационных нагрузок (п. 5.22).
4.12. Способ сборки мембранных оболочек на уровне земли рекомендуется для монтажа покрытий реконструируемых зданий с размерами в плане менее 24 x 24 м, когда условия строительной площадки позволяют производить сборку покрытия рядом со зданием, с последующим подъемом его краном в проектное положение. Сборка покрытий вновь строящихся зданий на уровне земли осуществляется в пределах габаритов здания. Пролетную конструкцию рекомендуется собирать из отдельных полотнищ на спланированной площадке или специальных стендах.
С целью облегчения веса поднимаемого покрытия рекомендуется монолитный железобетонный опорный контур выполнять с жесткой арматурой, рассчитанной на все монтажные нагрузки, с последующим обетонированием контура на проектной отметке. С этой же целью может быть использован дополнительный опорный контур, воспринимающий монтажные нагрузки, с последующим включением его в работу ранее смонтированного основного каркаса (колонн и контура), или металлический контур.
4.13. Соединения на монтаже отдельных полотнищ друг с другом и к опорному контуру выполняются согласно п. 2.10. При монтаже мембранного покрытия по предварительно навешенным элементам "постели", соединения полотнищ друг с другом рекомендуется выполнять после укладки и временного закрепления всех полотнищ в проектном положении.
4.14. При сварке полотнищ мембраны рекомендуется применять автоматическую сварку с минимальным количеством сварных швов, выполняемых на монтаже. Применяемые при сварке материалы должны отвечать требованиям СНиП III-18-75 и соответствующих стандартов.
4.15. При соединении полотнищ на высокопрочных болтах отверстия под болты рекомендуется сверлить по месту с использованием специальных приспособлений и устройств. Перед постановкой болтов поверхности мембраны и направляющих элементов нахлесточного соединения необходимо очищать от грязи и оставшейся после сверления между листами стружки.
5.1. Расчет мембранных конструкций производят согласно глав СНиП II-23-81 "Стальные конструкции", СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции" и настоящих Рекомендаций для двух предельных состояний:
а) по несущей способности или по прочности и устойчивости;
б) по эксплуатационной пригодности, имея в виду предельные перемещения, нежелательные местные повреждения, колебания и т.п.
5.2. Расчет мембранных конструкций следует производить, как правило, для всех воздействий на конструкцию или ее элементы в процессе возведения и эксплуатации, причем расчетные схемы и нагрузки должны отвечать принятым конструктивным решениям и воздействиям для каждой стадии.
5.3. При расчете мембранных конструкций за основные искомые величины принимаются нормальные
5.4. В основу расчета мембранных конструкций может быть положена теория безмоментных пластинок или оболочек с учетом геометрической и физической нелинейности, так как их напряженное состояние определяется в основном цепными напряжениями, ввиду весьма малой жесткости мембраны на изгиб. Однако в месте примыкания мембраны к контуру возможно возникновение быстро затухающего моментного напряженного состояния.
5.5. Выбор метода расчета определяется стадией проектирования. Для обоснования технических решений и вариантов конструкций, а также на первой стадии рабочего проектирования рекомендуется использовать приведенную в пп. 5.10 - 5.22 приближенную методику, формулы и графики для предварительного определения усилий и перемещений в основных элементах конструкции покрытия.
5.6. Усилия и перемещения на стадии рабочего проектирования следует определять с использованием численных методов расчета на ЭВМ, позволяющими учесть различные виды загружения покрытия, включая температурные воздействия, конструктивные особенности оболочек (геометрию поверхности, начальную стрелу провиса, переменную толщину мембраны, наличие элементов подкрепления, проемов, вутов в углах покрытия, местное изменение жесткости контура за счет образования трещин в сечении железобетонного опорного контура и т.п.). Расчет мембранных конструкций следует выполнять как единой пространственной системы с учетом продольной, изгибной и крутильной жесткостей опорного контура, связи контура с поддерживающими опорными конструкциями, эксцентриситетов между линией крепления мембраны к опорному контуру и его нейтральной осью, как по вертикали, так и по горизонтали. Выбор метода рабочего расчета с использованием ЭВМ следует проводить с учетом пп. 5.23 - 5.33 настоящих Рекомендаций.
5.7. Расчет мембранных покрытий с применением ЭВМ рекомендуется выполнять с учетом неупругих деформаций железобетонного или стального опорного контура. Расчет пролетной конструкции следует выполнять в пределах упругой работы материала мембраны. Учет неупругих деформаций мембраны возможен при условии обеспечения ее надежной долговременной антикоррозионной защиты, исключения хлопунов на поверхности мембраны и, соответственно, неравномерного ее включения в работу, а также при условии работы конструкции на нормативные нагрузки в упругой стадии. В этих случаях расчет системы необходимо выполнять с учетом физической нелинейности.
5.8. Расчет на прочность пролетной части мембранного покрытия, находящегося в двухосном напряженном состоянии, следует выполнять по формуле
(3)или
,где
5.9. Расчет мембранных конструкций на динамические и циклические воздействия следует проводить в соответствии с указаниями главы 9 СНиП II-23-81 и соответствующих руководств.
Расчет мембранных покрытий без учета податливости контура
5.10. Приведенные ниже формулы рекомендуются для первоначальной оценки напряженно-деформированного состояния покрытия, в частности для назначения толщины мембраны, а также предварительных расчетов средних ячеек многопролетных мембранных покрытий, в случае объединенного контурного элемента для смежных ячеек.
5.11. Для первоначально плоских квадратных мембран со стороной, равной 2a, нагруженных равномерно распределенной нагрузкой q при несмещаемых кромках перемещения и усилия рекомендуется определять по следующим формулам [9].
Прогиб в центре мембраны
, (4)где E и t - модуль упругости и толщина мембраны.
Напряжения в центре мембраны
. (5)Максимальное нормальное напряжение в мембране (в месте примыкания к середине опорного контура)
. (6)Распределение напряжений
![]() по осям симметрии x, y и вдоль опорного контура
и главных напряжений
с недеформируемым контуром
Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости контура:
в пролете
, (7)на опоре
.Усилия сжатия в контуре
. (8)При опирании мембранного покрытия на колонны только в углах, изгибающие моменты в вертикальной плоскости контура определяются по следующим формулам:
а) в случае защемления контура в углах в вертикальной плоскости (многопролетные здания) изгибающие моменты в пролете и на опоре равны:
б) в случае отдельно стоящих зданий изгибающие моменты в контуре равны:
5.12. Для первоначально плоских прямоугольных мембран со сторонами, равными 2a и 2b, нагруженных равномерно распределенной нагрузкой q, при несмещаемых кромках перемещения и усилия рекомендуется определять по следующим формулам [10].
Прогиб в центре мембраны
. (11)Напряжения в мембране
, (12)где
![]() Рис. 24. План расположения характерных точек
для определения усилий в прямоугольном покрытии
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?a/b ? эта ? x = 0, y = 0 ?x = 0, y = +/- b?x = +/- a, y = 0?бета ?бета ?
? ? ??????????????????????????????????????????????????? кк? кд?
? ? ?бета ?бета ?бета ?бета ?бета ?бета ? ? ?
? ? ? x,1? y,1? x,2? y,3 ? x,3 ? y,3? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?1,00?0,724? 0,432 ? 0,432 ? 0,151 ? 0,503 ? 0,503 ? 0,151 ?0,32 ?0,32 ?
?1,25?0,808? 0,387 ? 0,509 ? 0,168 ? 0,559 ? 0,499 ? 0,150 ?0,445 ?0,317 ?
?1,50?0,846? 0,337 ? 0,548 ? 0,183 ? 0,624 ? 0,490 ? 0,147 ?0,595 ?0,312 ?
?1,75?0,860? 0,299 ? 0,566 ? 0,190 ? 0,632 ? 0,482 ? 0,145 ?0,704 ?0,307 ?
?2,00?0,866? 0,274 ? 0,575 ? 0,187 ? 0,624 ? 0,475 ? 0,143 ?0,794 ?0,302 ?
?2,25?0,867? 0,256 ? 0,579 ? 0,173 ? 0,577 ? 0,471 ? 0,141 ?0,825 ?0,300 ?
?2,50?0,868? 0,245 ? 0,581 ? 0,172 ? 0,573 ? 0,468 ? 0,141 ?0,911 ?0,298 ?
?2,75?0,869? 0,237 ? 0,582 ? 0,171 ? 0,570 ? 0,465 ? 0,140 ?0,997 ?0,296 ?
?3,00?0,869? 0,232 ? 0,581 ? 0,170 ? 0,568 ? 0,463 ? 0,139 ?1,084 ?0,295 ?
?3,25?0,870? 0,228 ? 0,581 ? 0,170 ? 0,567 ? 0,461 ? 0,138 ?1,172 ?0,293 ?
?3,50?0,870? 0,224 ? 0,581 ? 0,170 ? 0,566 ? 0,460 ? 0,138 ?1,260 ?0,293 ?
?3,75?0,870? 0,221 ? 0,580 ? 0,170 ? 0,565 ? 0,459 ? 0,138 ?1,348 ?0,292 ?
?4,00?0,871? 0,219 ? 0,579 ? 0,169 ? 0,564 ? 0,458 ? 0,137 ?1,435 ?0,291 ?
?4,25?0,871? 0,216 ? 0,578 ? 0,169 ? 0,564 ? 0,458 ? 0,137 ?1,525 ?0,291 ?
?4,50?0,871? 0,214 ? 0,578 ? 0,169 ? 0,563 ? 0,458 ? 0,137 ?1,612 ?0,291 ?
?4,75?0,871? 0,212 ? 0,577 ? 0,169 ? 0,563 ? 0,458 ? 0,137 ?1,701 ?0,291 ?
?5,00?0,871? 0,210 ? 0,576 ? 0,169 ? 0,562 ? 0,458 ? 0,137 ?1,787 ?0,291 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Усилия сжатия в контуре:
а) длинные стороны
, (13)б) короткие стороны
. (14)5.13. Для квадратных мембран с начальной стрелой провиса, не превышающей 1/10a, нагруженных равномерно распределенной нагрузкой q, при несмещаемых кромках перемещения и усилия рекомендуется определять по следующим формулам:
прогиб в центре мембраны
, (15)напряжения в центре мембраны
. (16)Максимальное напряжение в мембране (в месте примыкания к середине опорного контура)
. (17)Распределение напряжений в мембране аналогично эпюрам, приведенным на рис. 23.
Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости опорного контура:
в пролете
, (18)на опоре
.Усилия сжатия в контуре:
в пролете
, (19)на опоре
.Числовые коэффициенты
, характеризующего в основном относительную начальную стрелу провиса.![]() Рис. 25. Значения коэффициентов
напряженно-деформированного состояния квадратной мембраны
с начальной погибью при недеформируемом
опорном контуре
Изгибающие моменты в вертикальной плоскости опорного контура можно определять по формулам (9), (10), так как начальная стрела провиса не влияет на их величину.
Расчет мембранных покрытий с учетом податливости контура
5.14. Приведенные ниже формулы рекомендуются для предварительного расчета мембранных покрытий с учетом изгибной в плоскости мембраны
Относительные продольная
Относительные жесткости опорного контура рекомендуется принимать не менее: для железобетонного контура
; ; для стального контура ; . При наличии вутов в углах контура в формулах (2) вместо величины a (половины пролета покрытия) следует подставлять величину , где 5.15. Напряжения, перемещения и усилия в элементах мембранного покрытия на квадратном плане с учетом податливости опорного контура и начальной стрелы провиса, равной a/40, следует определять по следующим формулам.
Прогиб в центре мембраны
Напряжения в центре мембраны (точка 1, рис. 26)
. (21)Максимальные нормальные напряжения в мембране (точка 3, рис. 26)
![]() для определения усилий в покрытии
с податливым опорным контуром
В случае выполнения мембраны переменной толщины (п. 2.9), следует напряжения в углах пролетной конструкции определять по формуле (22), а толщину основного полотнища проверять по формуле
. (23)Напряжения в мембране в месте примыкания к середине контура (точка 2, рис. 26)
, (24) . (25)При выполнении мембраны переменной толщины в формулу (2) для определения относительных жесткостей опорного контура подставляется толщина основного полотнища.
Максимальные касательные напряжения в мембране (точка 4, рис. 26)
. (26)Максимальные изгибающие моменты в опорном контуре в горизонтальной плоскости:
в пролете
,на опоре
Расстояние от углов контура (окончания вутов) до места перемены знака эпюры изгибающих моментов
. (28)Усилия сжатия в опорном контуре:
в пролете
,на опоре
. (29)Максимальное перемещение середины опорного контура в горизонтальной плоскости:
Изгибающие моменты в вертикальной плоскости контурного элемента, опертого только в углах, следует принимать по следующим формулам.
Для отдельно стоящих покрытий:
в пролете
, (31)на опоре
.Для средних ячеек многопролетных зданий, с объединенными только в углах смежными контурными элементами:
в пролете
,на опоре
. (32)Числовые коэффициенты
![]() прогиба в центре мембраны
![]() Рис. 28. Значения коэффициента
напряжений в центре мембраны
![]() Рис. 29. Значения коэффициента
нормальных напряжений в мембране в т. 5
![]() Рис. 30. Значения коэффициента
напряжений в мембране
![]() Рис. 31. Значения коэффициента
напряжений в мембране
![]() Рис. 32. Значения коэффициента
максимальных нормальных напряжении в мембране
![]() Рис. 33. Значения коэффициента
максимальных касательных напряжений в мембране
![]() Рис. 34. Значения коэффициента
изгибающих моментов в середине пролета опорного контура
(в горизонтальной плоскости)
![]() Рис. 35. Значения коэффициента
изгибающих моментов в углу опорного контура
(в горизонтальной плоскости)
![]() Рис. 36. Значения коэффициента
продольного усилия в середине пролета опорного контура
![]() Рис. 37. Значения коэффициента
продольного усилия в углу опорного контура
![]() Рис. 38. Значения коэффициента
расстояния от угла опорного контура до места
перемены знака эпюры изгибающих моментов
![]() Рис. 39. Значения коэффициента
изгибающих моментов в середине пролета опорного контура
(в вертикальной плоскости) при опирании покрытия
только по углам
![]() максимальных перемещений середины опорного контура
в горизонтальной плоскости
Эпюры распределения главных напряжений
.![]() Рис. 41. Эпюры напряжений в мембранном покрытии
без вутов с податливым опорным контуром
(
, ![]() в опорном контуре
а - в покрытии без вутов (
, б - в покрытии с вутами (
, )Изгибающие моменты в вертикальной плоскости контурного элемента, опертого на колонны, рекомендуется определять как в многопролетной неразрезной балке с шарнирными концами, загруженной вертикальными составляющими цепных усилий в мембране по схеме на рис. 43. Интенсивность погонных нагрузок в точках 1 - 9 следует вычислять по формуле
где
![]() в месте примыкания мембраны к опорному контуру
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? _ ? гамма ?
? n ? vi ?
? ???????????????????????????????????????????????????????
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? -5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 1 x 10 ?0,036?0,144?0,029?0,008?0,006?0,005?0,004?0,005?0,003?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? -5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 5 x 10 ?0,036?0,131?0,041?0,008?0,006?0,006?0,005?0,005?0,005?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? -5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 30 x 10 ?0,021?0,102?0,063?0,020?0,007?0,006?0,005?0,005?0,005?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? -5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 140 x 10 ?0,005?0,060?0,066?0,041?0,022?0,011?0,006?0,005?0,005?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? -5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 690 x 10 ?0,004?0,024?0,042?0,043?0,034?0,026?0,019?0,015?0,013?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? -5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 3440 x 10 ?0,003?0,008?0,022?0,030?0,034?0,034?0,033?0,032?0,032?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 140 ?0,003?0,004?0,012?0,022?0,030?0,036?0,041?0,044?0,044?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5.16. Для мембранных покрытий, имеющих начальную стрелу провиса
, приближенный расчет с учетом податливости контура следует выполнять по формулегде
.![]() для определения напряженно-деформированного состояния
квадратной мембраны с начальной погибью
при податливом опорном контуре
![]() для определения напряженно-деформированного состояния
квадратной мембраны с начальной погибью
при податливом опорном контуре
5.17. При наличии вутов в углах покрытия приближенный расчет квадратной мембраны с учетом податливости контура следует выполнять по формулам.
Прогиб в центре мембраны
. (35)Максимальные нормальные напряжения в мембране
. (36)Максимальные касательные напряжения в мембране
. (37)Расстояние от окончания вутов до места перемены знака эпюры изгибающих моментов
. (38)Максимальное горизонтальное перемещение середины опорного контура
. (39)Максимальные изгибающие моменты в опорном контуре в горизонтальной плоскости:
в пролете
,на опоре
Усилие сжатия в опорном контуре в месте примыкания к вуту
где w,
, где Остальные величины, характеризующие напряженно-деформированное состояние мембранной оболочки с вутами, можно принимать такими же, как для конструкции без вутов. Изменения относительной продольной жесткости опорного контура с учетом вутов
в пределах их реальных значений незначительно влияют на поправочные коэффициенты к величинам усилий и перемещений в основных элементах покрытия. Характерные эпюры изгибающих моментов и усилий сжатия в контуре при наличии вутов в углах покрытия приведены на рис. 42, б.![]() контура и продольных усилий и изгибающих моментов
в местах окончания вутов
5.18. На стадии предварительного проектирования допускается снижать расчетные величины изгибающих моментов в железобетонном опорном контуре в углах или местах окончания вутов, ввиду снижения его изгибной жесткости за счет появления в этих сечениях растянутой зоны и образования трещин, при условии работы контура на сжатие с изгибом с большими эксцентриситетами. Коэффициент
где ![]() изгибающего момента в углу железобетонного контура
или в местах окончания вутов
5.19. Нагрузка, равномерно распределенная по поверхности покрытия, является определяющей для максимальных величин усилий и перемещений в основных конструктивных элементах покрытия. Односторонняя нагрузка (снег на половине покрытия) и горизонтальная нагрузка на опорный контур, передающаяся на него через колонны и обусловленная ветровым давлением на стеновое ограждение, в большинстве случаев, не вызывает каких-либо существенных дополнительных усилий в мембране и опорном контуре. В связи с этим при предварительном проектировании приближенный расчет можно проводить на нагрузку, равномерно распределенную по поверхности покрытия.
5.20. Для прямоугольных мембранных покрытий с соотношением сторон менее 1:1,5 приближенный расчет с учетом податливости контура может быть выполнен по формулам для квадратной мембраны (пп. 5.14 - 5.19) пролетом, равным длинной стороне прямоугольного покрытия. При этом, следует иметь в виду, что максимальные напряжения в центре мембраны ориентированы параллельно длинной стороне покрытия, максимальные сжимающие усилия и горизонтальные перемещения возникают в контуре по длинной стороне, а максимальные изгибающие моменты в контуре - по короткой стороне прямоугольного покрытия.
5.21. Проверку сечения опорного контура в плоскости покрытия, при соблюдении требований п. 5.14 о минимальных жесткостях контурного элемента, следует выполнять только по прочности. При проверке устойчивости опорного контура из плоскости покрытия расчетную длину бортового элемента следует принимать: для покрытия опертого по периметру на колонны - равную шагу колонн; для покрытия опертого на колонны только в углах - половине пролета покрытия.
5.22. При монтаже первоначально плоских мембран на прямоугольном контуре на земле или подмостях в пролетной конструкции и в опорном контуре на стадии монтажа не возникают дополнительные усилия. При монтаже оболочки на проектной отметке навесным способом (п. 4.5) в основных конструктивных элементах покрытия возникают дополнительные усилия от монтажных нагрузок. В этом случае приближенный расчет системы, состоящей из опорного контура с вутами, продольных и поперечных висячих элементов "постели" (см. рис. 5, б) рекомендуется выполнять по следующим формулам.
Прогиб в центре покрытия (монтажная "постель")
Максимальные усилия в элементах "постели"
. (43)Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости опорного контура:
в пролете
, (44)в местах окончания вутов
. (45)Максимальное горизонтальное перемещение середины опорного контура
. (46)Усилие сжатия в опорном контуре
. (47)Усилие сжатия в распорке (вуте)
где
- приведенная толщина элементов "постели";h - шаг элементов "постели";
P - расчетная равномерно распределенная монтажная нагрузка, определяемая в основном собственным весом элементов "постели" и мембраны;
![]() для определения прогиба в центре покрытия (а); максимальных
растягивающих усилий в элементах "постели" (б); изгибающих
моментов в середине пролета и в углу опорного контура (в);
максимальных горизонтальных перемещений середины
опорного контура (г) на стадии монтажа
Формулы и графики для приближенного расчета покрытия на стадии монтажа получены на основе многовариантных расчетов на ЭВМ численными методами в геометрически нелинейной постановке с учетом податливости контура при следующих исходных предпосылках:
- в углах опорного контура расположены вуты размерами 1/10 пролета покрытия;
- продольные направляющие элементы приняты из полосы площадью поперечного сечения 1,2t x 300 мм; поперечные элементы из гнутого профиля с такой же площадью поперечного сечения;
- шаг элементов "постели" в обоих направлениях принят 6 м.
Изменения указанных величин в пределах 30% приводят к снижению точности результатов расчета до 15%. Для снижения на стадии монтажа деформативности и максимальных изгибающих моментов в опорном контуре (до 30%) рекомендуется устанавливать вдоль контура между элементами подкрепления диагональные стержни из гнутого профиля (см. рис. 5, а).
5.23. Для выполнения расчетов на стадии рабочего проектирования рекомендуется применение численных методов с использованием ЭВМ - метод конечных элементов (МКЭ) или метод стержневой аппроксимации (МСА), позволяющих решать сложные задачи расчета мембранных покрытий с учетом различных конструктивных особенностей (п. 5.6). Рекомендуется использование стандартных программ МКЭ или расчета пространственных стержневых систем (для МСА) с учетом геометрической и, в случае необходимости, физической нелинейности.
Допускается использование программ расчета на ЭВМ, основанных на применении других численных методов - вариационно-разностного, конечных разностей и т.п., в том числе нестандартных программ при условии их всесторонней апробации применительно к мембранным покрытиям.
Для повышения надежности результатов расчеты рекомендуется проводить с использованием различных программ с сопоставлением и анализом расчетных данных.
5.24. Точность результатов расчета, выполняемых численными методами, зависит в основном от густоты сетки дискретной расчетной модели. Выбор густоты сетки определяется компромиссом между временем счета задачи на ЭВМ и точностью расчета, в зависимости от конкретных условий решаемой задачи. Для задач расчета мембранных покрытий время счета пропорционально
Для обоснования дискретной расчетной схемы рекомендуется проводить численный эксперимент, выполняя расчеты при различной густоте сетки. Оценку погрешности результатов расчета следует проводить по уточненному решению, получаемому по экстраполяционным формулам [10]. При наличии двух решений
. (49)При наличии трех решений уточненное решение равно
. (50)Густоту сетки расчетной модели мембранных покрытий с податливым контуром рекомендуется в первом приближении принимать не менее 24. Для мембран с несмещаемыми кромками густоту сетки можно снизить до 12 - 16.
5.25. Геометрическая нелинейность в стандартных программах численных методов расчета в большинстве случаев учитывается линеаризацией задачи шаговым методом последовательных нагружений.
При назначении количества шагов N и величины приращения нагрузок
Нагружение системы следует производить с постепенным увеличением порции нагрузки на каждой ступени. Величину порции нагрузки
, (51)где q - суммарная расчетная нагрузка на мембранное покрытие;
N - количество ступеней нагружения.
Выбор количества ступеней нагружения N зависит от показателя степени нелинейности задачи
. (52)В первом приближении рекомендуется при
принимать N не менее 10; а при принимать , но не более 20.Одной из проверок правильности выбора количества шагов и величины приращения нагрузок метода последовательных нагружений является примерное равенство или постепенное увеличение приращения прогибов в центре мембраны на каждом из этапов нагружения. Более точную оценку можно получить численным экспериментом при решении задачи с постепенным увеличением параметра N.
5.26. Пролетная конструкция тонколистового покрытия аппроксимируется дискретной расчетной схемой - прямоугольными или треугольными мембранными (безмоментными) конечными элементами в МКЭ или шарнирно-стержневой системой в МСА (рис. 49).
![]() а - квадратная ячейка; б - прямоугольная ячейка;
в - дискретная схема покрытия
Формирование дискретной системы, аппроксимирующей мембранное покрытие, рекомендуется производить следующим образом. На план оболочки параллельно контуру наносится сетка выбранной согласно п. 5.24 густоты с учетом симметрии оболочки и нагрузки. В общем случае размеры типовой ячейки могут быть неравными, с уменьшением их размеров на участках, примыкающих к опорному контуру, где значения усилий и перемещений имеют максимальные градиенты.
Исходную геометрию поверхности дискретной системы, аппроксимирующей мембрану, следует принимать с учетом начальной стрелы провиса в соответствии с пп. 2.4 - 2.6.
5.27. Для мембранных покрытий, подкрепленных ребрами, формирование расчетной системы рекомендуется производить так, чтобы пояса ячеек модели совпадали бы с ребрами.
Ребра, обладающие наряду с продольной также и изгибной жесткостью, рекомендуется в расчетной модели аппроксимировать отдельными стержнями с соответствующими жесткостями и с жесткими соединениями между собой в узлах. Соединение этих элементов с дискретной системой, моделирующей мембрану, рекомендуется производить в узлах с помощью стержней, имеющих повышенную (на 3 - 4 порядка) изгибную и продольную жесткости по сравнению с подкрепляющим ребром. Длину этих соединительных стержней следует принимать равной расстоянию от нейтральной оси ребра до срединной поверхности мембранной оболочки по направлению нормальному к ребру (рис. 50, а).
![]() а - соединение мембраны с подкрепляющими ребрами;
б - соединение мембраны с опорным контуром
5.28. Опорный контур мембранного покрытия в расчетной схеме следует аппроксимировать жестко сопряженными между собой стержнями, обладающими продольной, изгибными и крутильной жесткостями, ось которых совпадает с нейтральной осью контура. Сопряжение опорного контура с пролетной конструкцией в расчетной схеме рекомендуется осуществлять в узлах с помощью стержней, с жесткостями на 3 - 4 порядка больше жесткостей контура, и длиной, соответствующей расстоянию от нейтральной оси контура до места примыкания мембраны (рис. 50, б).
Такая аппроксимация позволяет учесть крутящие и дополнительные изгибающие моменты в контуре, возникающие в нем от нормальных и касательных усилий по кромке мембраны, за счет эксцентричного крепления ее относительно центра тяжести поперечного сечения опорного контура.
5.29. В расчетной схеме рекомендуется учитывать периметральные стойки, на которые опирается контур, включением в пространственную систему соответствующих стержней, обладающих проектными жесткостями и соединениями.
5.30. Метод стержневой аппроксимации [11, 12, 13, 14, 15, 16] позволяет рассчитывать континуальные системы, компоненты напряженно-деформированного состояния которых определяются через усилия в специально подобранной стержневой модели. Преимуществами этого метода является хорошо разработанный аппарат машинного расчета стержневых систем, наличие во многих проектных организациях довольно мощных стандартных программ [17], положительный опыт применения этого метода для расчета мембранных систем. Точность результатов расчета МСА такая же, как и МКЭ при одинаковой густоте сетки дискретной модели. Недостатками МСА по сравнению с МКЭ являются необходимость дополнительных работ при подготовке данных по жесткостным характеристикам расчетной модели при переводе ее из континуальной системы в стержневую, по замене распределенной нагрузки на мембрану на сосредоточенные силы, прикладываемые в узлы стержневой модели, а также при определении погонных усилий в оболочке по результатам расчета стержневой системы. Указанные работы легко поддаются автоматизации.
5.31. Пролетная конструкция мембранного покрытия при использовании МСА аппроксимируется шарнирно-стержневой системой, продольные жесткости элементов которой определяются, исходя из эквивалентности деформаций и усилий стержневой модели и элемента мембраны. Изгибные и крутильные жесткости элементов стержневой модели мембраны следует принимать равными нулю. Типовую ячейку шарнирно-стержневой модели рекомендуется принимать с двумя диагональными связями (см. рис. 49).
Для квадратной ячейки стержневой модели при
(см. рис. 49, а) площади сечения элементов определяются по формулам:где t - толщина мембраны;
Для прямоугольной ячейки с размерами
где
, остальные обозначения ясны из рис. 49, б.Соотношение сторон прямоугольной ячейки стержневой модели
рекомендуется принимать не более 1,5. Для вытянутой прямоугольной ячейки при соотношении сторон площадь одного из стержней модели оказывается отрицательной, что однако не исключает возможности применения универсальных программ расчета на ЭВМ стержневых систем.5.32. Расчетную схему конструкции МСА следует представлять в виде стержневой системы с учетом рекомендаций по пп. 5.24 - 5.29 с пронумерованными узлами и стержнями. Порядок нумерации узлов рекомендуется производить вдоль поясов параллельно короткой стороне мембраны.
Исходные данные должны содержать координаты узлов в прямоугольной системе координат; топологию стержневой системы (положение каждого стержня в пространстве с нумерацией стержней и соединяемых узлов и ориентацией осей местной системы координат); жесткостные характеристики стержней (изгибные, крутильную и продольную жесткости); способ соединения стержней в узлах (жесткий или шарнирный узел); граничные условия (наложение связей, определяющих нулевые перемещения и углы поворота); величины и места приложения внешних статических воздействий, приводимых к узловым и задающихся проекциями своих векторов на координатные оси. Площади сечений диагоналей стержневой системы следует подбирать по формулам (53) или (55), а площади сечения поясов, параллельных контуру, по формулам (54) или (56) и (57), суммируя эти площади для стержней, принадлежащих смежным ячейкам.
5.33. Результаты расчета МСА - перемещения и усилия - выдаются на АЦПУ и снабжаются обычной индексацией. Для перемещений указывается номер узла и вид перемещения. Для усилий указывается номер стержня и вид усилия.
Погонные цепные усилия в мембране следует определять в узлах стержневой модели по формулам:
![]() или
,или
,![]() или
.Обозначения, приведенные в формулах (58), ясны из рис. 51.
![]() Рис. 51. Узел расчетной модели МСА
Рекомендуется брать среднеарифметические значения величин, полученных по каждой из формул (58), для определения нормальных и касательных усилий.
Усилия в подкрепляющих ребрах, опорном контуре и стойках находятся непосредственно из расчета стержневой модели. В случае совмещения поясных стержней, аппроксимирующих мембрану, с подкрепляющими ребрами, обладающими только продольной жесткостью, усилия распределяются пропорционально продольным жесткостям.
Пример 1.
Исходные данные: пролет квадратного мембранного покрытия 2a = 60 м; расчетная равномерно распределенная нагрузка q = 2500 Па (250 кг/м2). Покрытие отдельно стоящее, опертое по периметру на колонны шагом 6 м. Мембрана выполняется из низколегированной стали 09Г2С. Опорный контур металлический - сталь 09Г2С, в углах контура на расстоянии 6 м поставлены распорки. Монтаж покрытия ведется на подмостях с использованием реконструируемого покрытия в качестве рабочего горизонта.
С учетом рекомендаций пп. 2.4, 5.14 принимаем: начальную стрелу провиса - f = 1 м (2a/60); относительные продольную и изгибную жесткости контура с учетом вутов -
, . Принимаем в первом приближении мембрану толщиной 4 мм. Безразмерный параметр .Относительные жесткости контура без учета вутов
; .Жесткости опорного контура
; .Перемещения и усилия в элементах покрытия с учетом начальной стрелы провиса и наличия вутов определяются по формулам 20 - 22; 27 - 30; 34 - 41.
Прогиб в центре покрытия
.Напряжения в центре мембраны
![]() Максимальные напряжения в мембране
![]() Изгибающий момент в пролете опорного контура (в горизонтальной плоскости)
![]() Сжимающее усилие в пролете опорного контура
![]() Максимальный изгибающий момент в контуре в местах окончания распорок
![]() Сжимающее усилие в контуре в местах окончания распорок
.Максимальное горизонтальное перемещение середины опорного контура
![]() Числовые коэффициенты
; .Числовые коэффициенты
, определяем по графикам на рис. 44, 45.По вычисленным усилиям в контуре его необходимо законструировать и определить параметры
Пример 2
Исходные данные: пролет квадратного мембранного покрытия 2a = 60 м; расчетная равномерно распределенная нагрузка q = 2500 Па (250 кг/м2). Покрытие отдельно стоящее, опертое по периметру на колонны шагом 6 м. Мембрана выполняется из низколегированной стали 09Г2С. Опорный контур сборный железобетонный (бетон класса В25). В углах контура расположены вуты
. Монтаж покрытия ведется навесным методом по системе элементов "постели" (пп. 4.4, 4.8, 5.22).С учетом рекомендаций пп. 5.14 относительные продольную и изгибную жесткости опорного контура с учетом вутов принимаем равными
, .Относительные жесткости контура без учета вутов
; .Жесткости опорного контура
; .Начальную стрелу провиса элементов "постели" согласно п. 5.22 принимаем равной
.Принимаем в первом приближении мембрану толщиной 3 мм. Элементы "постели", расположенные в плане шагом 6 м в обоих направлениях, выполняются: направляющие - из полосы 4 x 285 мм
, поперечные элементы из гнутого профиля 180 x 60 x 4 .Приведенная толщина элементов "постели"
.Расчетная равномерно распределенная монтажная нагрузка, определяемая собственным весом элементов "постели" и мембраны
.Перемещения и усилия в элементах покрытия на стадии монтажа определяются по формулам (42) - (48).
Прогиб в центре покрытия
![]() Максимальные усилия в элементах "постели"
![]() Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости опорного контура в пролете
![]() в местах окончания вутов
![]() Усилие сжатия в опорном контуре
![]() Максимальное горизонтальное перемещение середины опорного контура
![]() Числовые коэффициенты
и f = a/15.Монтажную систему элементов "постели" принимаем с дополнительными диагональными стержнями (см. рис. 5, а). В соответствии с п. 5.22 прогибы, горизонтальные перемещения контура и изгибающие моменты в опорном контуре снижаем на 30%
; ; ; .Расчет покрытия на эксплуатационные нагрузки
Начальная стрела провиса равна
.Расчетная эксплуатационная нагрузка за вычетом собственного веса мембраны и элементов "постели"
q = 2,5 - 0,292 = 2,21 кПа (0,221 т/м2).
Безразмерный параметр
.Перемещения и усилия в элементах покрытия с учетом начальной стрелы провиса и наличия вутов определяются по формулам 20 - 30, 34 - 41.
Прогиб в центре покрытия
.Напряжения в центре мембраны
.Максимальные напряжения в мембране
.Изгибающий момент в пролете опорного контура (в горизонтальной плоскости)
.Сжимающее усилие в пролете опорного контура
.Максимальный изгибающий момент в контуре в месте окончания вутов
.Сжимающее усилие в контуре в месте окончания вутов
.Расстояние от окончания вута до места перемены знака эпюры изгибающих моментов в опорном контуре
.Максимальное горизонтальное перемещение середины опорного контура:
.Числовые коэффициенты
.Числовые коэффициенты
, определяем по графикам на рис. 44, 45.По величинам усилий и перемещений в элементах покрытия на стадии монтажа и эксплуатации определяем их суммарные значения.
Максимальная стрела провиса покрытия:
f = 2 + 0,94 + 0,47 = 3,41 м.
Изгибающие моменты в пролете опорного контура
.Сжимающее усилие в пролете опорного контура
.Изгибающий момент в контуре в месте окончания вутов
.С учетом п. 5.18, рекомендуется снижение величины изгибающего момента в опорном контуре в местах окончания вутов на 30% ввиду снижения его изгибной жесткости за счет появления в этих сечениях трещин.
.Сжимающее усилие в контуре в месте окончания вутов
.Максимальное горизонтальное перемещение середины опорного контура
.1. Трофимов В.И., Еремеев П.Г., Давыдов Е.Ю. Мембранные (тонколистовые) висячие покрытия. - М.: ВНИИИС, 1981. - 65 с.
2. Рекомендации по применению метода дуговой точечной сварки (ДТСПФ) с мозаичным проплавлением/ЦНИИСК им. Кучеренко. - М. - 1980. - 78 с.
3. Рекомендации по дуговой точечной сварке соединений элементов стальных строительных конструкций/ЦНИИСК им. Кучеренко. - М. - 1981. - 61 с.
4. Рекомендации по точечной дуговой приварке профилированного настила к стальным элементам каркаса/ЦНИИСК им. Кучеренко. - М. - 1981. - 43 с.
5. Рекомендации по аргоно-дуговой сварке тонколистовых алюминиевых строительных конструкций в монтажных условиях/ЦНИИСК им. Кучеренко. - М. - 1974. - 31 с.
6. Яковлев А.И., Цапко Н.П., Савкин Н.П. Огнестойкость покрытий с применением металлических мембран//Сб. тр. ин-та/ВНИИПО МВД СССР. - 1978. - Вып. 6. - с. 91 - 94
7. Кикин А.И., Санжаровский Р.С., Труль В.А. Конструкции из стальных труб, заполненных бетоном. - М.: Стройиздат, 1974. - 145 с.
9. Григорьев А.С., Шадрин В.А. О равновесии квадратной мембраны при больших прогибах//Исследования по теории сооружений, вып. XXIV. - М., Стройиздат, 1980. - с. 115 - 120
11. Розин Л.А. Стержневые системы как системы конечных элементов. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1976. - 232 с.
12. Ржаницын А.Р. Представление сплошного изотропного упругого тела в виде шарнирно-стержневой системы//Исследования по вопросам строительной механики и теории пластичности. - М., Госстройиздат, 1956. - с. 81 - 93
13. Николенков В.А., Шарапан И.А. О расчете оболочек с использованием стержневой модели//Сб. тр./ЛИСИ. - 1975. - Вып. 7. с. 63 - 79
14. Шарапан И.А. О возможности моделирования шарнирно-стержневой системой упругого континуума с произвольным значением коэффициента Пуассона. Механика стержневых систем и сплошных сред//Тр. ин-та/ЛИСИ. - 1969. - Вып. 60. с. 37 - 42
15. Шарапан И.А. Шарнирно-стержневые модели упругой среды//Сб. тр./ЛИСИ - 1970. - N 63. с. 150 - 165
16. Мак-Кормик С.У. Решение плоской задачи теории упругости //Расчет строительных конструкций с использованием электронных машин. - М.: Стройиздат, 1967. с. 268 - 289
17. Программа для статического и динамического расчета пластинчато-стержневых систем с учетом геометрической нелинейности "Гамма-2". - Киев: КиевЗНИИЭП, 1980. - 124 с.
18. Seide P. Large deflections of rectangular membranes under uniform pressure. Int. J. Non-Linear Mechanics, vol. 12, 1977, p. 397 - 407.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/rekomendaciya_rekomendacii/3/rekom_65367.html
На правах рекламы:
|