3.3. Если в поддоне установлены продольные балки двух и более номеров и сечений, первое слагаемое в формуле (1) преобразуется к виду
где i - индекс балок с одинаковым сечением.
3.4. Если в поперечное сечение попадают раскосы разного сечения, второе слагаемое в формуле (1) преобразуется к виду
,где j - индекс раскосов с одинаковым сечением.
Если к тому же раскосы различаются углом наклона
,где
3.5. Статический момент S и положение центральной плоскости сечения определяются по площади F, подсчитанной по формуле (1).
3.6. Момент инерции поперечного сечения поддона с раскосной решеткой подсчитывается по формуле
где
3.7. Если в сечении предусмотрены продольные балки двух или более номеров и сечений, а также в тех случаях, когда в поперечное сечение попадают раскосы разного сечения и под разными углами, соответствующие слагаемые в формуле (2) вводятся под знаком суммы (по аналогии с пп. 3.3 и 3.4 настоящих Рекомендаций).
3.8. Прогиб поддона и сближение упоров определяются в соответствии с типом формы по формулам Руководства с учетом F и J, подсчитанным по формулам (1) и (2) настоящих Рекомендаций.
3.9. Местное снижение жесткости на изгиб в поддонах с зазорами в узлах примыкания раскосов к продольной балке шириной до 60 мм не учитывается, а при зазорах большей ширины дополнительно подсчитывается момент инерции поперечного сечения, попадающего в зазор, и вычисляется приведенный момент инерции поддона в соответствии с указаниями прил. VI Руководства.
4.1. Прогиб свободного угла поддона при диагональном опирании, характеризующий жесткость конструкции на кручение, подсчитывается по формуле
Q - масса формы и бетона изделия;
b - ширина поддона;
C - жесткость на кручение.
,где G - модуль сдвига;
при опорах по краям
![]() при опорах, смещенных к середине
,![]() а - опоры расположены по краям; б - опоры смещены к середине
В формулах (4) и (5):
при a > b или при b > a; ;r - коэффициент, принимаемый по табл. 4.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ___
гамма ? Значения коэффициента пси при кси, равном
????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0 ? 0,1 ? 0,2 ? 0,3 ? 0,4
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0,160 ? 0,167 ? 0,150 ? 0,094 ? 0,022
0,2 ? ----- ? ----- ? ----- ? ----- ? -----
? 4,000 ? 4,167 ? 3,750 ? 2,344 ? 0,556
? ? ? ? ?
? 0,151 ? 0,159 ? 0,140 ? 0,089 ? 0,020
0,3 ? ----- ? ----- ? ----- ? ----- ? -----
? 1,679 ? 1,770 ? 1,552 ? 1,142 ? 0,220
? ? ? ? ?
? 0,140 ? 0,146 ? 0,129 ? 0,081 ? 0,018
0,4 ? ----- ? ----- ? ----- ? ----- ? -----
? 0,875 ? 0,912 ? 0,804 ? 0,508 ? 0,113
? ? ? ? ?
? 0,123 ? 0,129 ? 0,113 ? 0,072 ? 0,016
0,5 ? ----- ? ----- ? ----- ? ----- ? -----
? 0,493 ? 0,517 ? 0,453 ? 0,288 ? 0,064
? ? ? ? ?
? 0,108 ? 0,112 ? 0,098 ? 0,062 ? 0,014
0,6 ? ----- ? ----- ? ----- ? ----- ? -----
? 0,299 ? 0,311 ? 0,273 ? 0,174 ? 0,038
? ? ? ? ?
? 0,091 ? 0,096 ? 0,084 ? 0,053 ? 0,012
0,7 ? ----- ? ----- ? ----- ? ----- ? -----
? 0,187 ? 0,196 ? 0,171 ? 0,108 ? 0,024
? ? ? ? ?
? 0,077 ? 0,080 ? 0,070 ? 0,044 ? 0,010
0,8 ? ----- ? ----- ? ----- ? ----- ? -----
? 0,120 ? 0,125 ? 0,110 ? 0,070 ? 0,015
? ? ? ? ?
? 0,063 ? 0,066 ? 0,058 ? 0,037 ? 0,008
0,9 ? ----- ? ----- ? ----- ? ----- ? -----
? 0,078 ? 0,082 ? 0,072 ? 0,045 ? 0,010
? ? ? ? ?
1,0 ? 0,052 ? 0,054 ? 0,048 ? 0,030 ? 0,007
Примечание. Над чертой - значения, принимаемые при a > b, под чертой - при b > a.
4.3. Жесткость на кручение форм с бортами, приваренными к поддону, подсчитывается согласно разд. 6 настоящих Рекомендаций; влияние бортов, шарнирно прикрепленных к поддону, при определении жесткости формы на кручение не учитывается.
4.4. При расчете на кручение зазоры в узлах примыкания раскосов к продольной балке при ширине зазора до 60 мм не учитываются, однако угол наклона раскосов определяется без учета этих зазоров. При таком подходе снижение жесткости на кручение в пределах зазоров компенсируется повышением жесткости на участках, где располагаются раскосы, поскольку фактический угол наклона меньше угла, принятого в расчете.
4.5. Поддоны, у которых зазоры в узлах имеют ширину до 200 мм и перекрываются вставками, рассчитывают как поддоны с зазорами шириной до 60 мм; при этом расчетный угол наклона принимается без учета зазоров.
4.6. Для поддонов с зазорами в узлах до 300 мм, перекрытых вставками, расчет выполняется по указаниям п. 4.5, если угол наклона раскосов к поперечной оси
; если же , значение 5.1. Момент инерции на кручение поддона с раскосной решеткой в тех случаях, когда контур его поперечного сечения представляет собой прямоугольник или без заметной погрешности может быть принят прямоугольным, определяется по формуле
где
n - число раскосов, попадающих в поперечное сечение;
h - высота раскоса.
![]() Рис. 2. Значения коэффициента
5.2. Коэффициент
Таблица 5
5.3. При разных углах наклона раскосов, пересекаемых поперечным сечением, формула (6) преобразуется к виду
где i - индекс раскосов с одинаковым углом наклона.
5.4. При разном сечении раскосов, установленных по ширине поддона (например, часть из полосовой стали, часть из швеллеров), формула (6) преобразуется к виду
где i - индекс раскосов с одинаковым сечением.
5.5. В случаях, когда по ширине поддона меняется сечение раскосов и угол их наклона, формула (6) преобразуется к виду
, (6в)где i - индекс раскосов с одинаковыми углами наклона и сечением.
5.6. При изменении угла наклона, числа и сечения раскосов по длине поддона по формулам (6а), (6б), (6в) подсчитываются моменты инерции для всех отличающихся друг от друга поперечных сечений. При этом в расчет вводится усредненное значение
,где
l - длина поддона.
5.7. Момент инерции поддона с комбинированной решеткой, в котором каркас из продольных и поперечных балок дополняется раскосами из уголков, расположенных в уровне нижней полки балок (см. разд. 8 настоящих Рекомендаций), а контур поддона представляет собой прямоугольник или без заметной погрешности может быть принят прямоугольным, определяется по формуле (6), в которой принимается коэффициент
и высота h, равная высоте балок поддона.6.1. Момент инерции на кручение поддона с раскосной решеткой при поперечном сечении сложного очертания определяется по формуле
где
S' - приведенный периметр средней линии.
; ,где
![]() Рис. 3. Примеры расчетных сечений
поддонов сложного очертания
а - для изготовления ребристой плиты; б - то же,
плоской плиты с технологическими уклонами в боковых гранях
(Пунктиром показана средняя линия контура;
площадь, ограниченная средней линией, заштрихована)
6.2. Средняя линия, ограничивающая площадь
где
b' - ширина поддона в пределах расположения раскосной решетки.
![]() Рис. 4. Значения коэффициента
6.3. В поддонах сложного очертания с раскосами разной высоты и сечения приведенная толщина нижней обшивки определяется по формуле
, (8а)где i - индекс раскосов с одинаковыми высотой и сечением.
6.4. Если изменяются и углы наклона раскосов в дополнение к условиям п. 6.3, приведенная толщина нижней обшивки определяется по формуле
, (8б)где i - индекс раскосов с одинаковыми высотой, сечением и углами наклона.
6.5. Момент инерции поддона с комбинированной раскосной решеткой, в котором на части площади предусмотрена нижняя обшивка (см. разд. 8 настоящих Рекомендаций), определяется так же, как и для поддона сложного очертания.
6.6. При комбинированной раскосной решетке подсчет входящих в формулу (7) параметров
,где k - коэффициент, принимаемый по табл. 6;
Таблица 6
6.7. Момент инерции поддона с комбинированной решеткой, в котором каркас из продольных и поперечных балок дополняется раскосами из уголков, расположенных в уровне нижней полки балок (см. разд. 8 настоящих Рекомендаций), а сам поддон имеет сложное очертание, подсчитывается по формуле (7).
6.8. При определении момента инерции поддона по п. 6.7 входящие в формулу (7) параметры
и ширину b', равную ширине поддона.7.1. Каркасы поддонов с раскосной решеткой конструируются из наружных продольных и торцевых балок и внутренней решетки, образуемой диагонально расположенными балками (раскосами).
7.2. Раскосы рекомендуется располагать таким образом, чтобы они образовывали полные перекрестные связи и имели высоту, равную высоте наружных балок.
Примечание. Полной называется перекрестная связь, в которой оба раскоса (каждый из одного элемента или при наличии внутренних продольных балок из нескольких элементов) проходят по всей ширине поддона и упираются в наружные продольные балки.
7.3. В поддонах шириной до 2 м при двух внутренних продольных балках коробчатого сечения (из двух швеллеров, обращенных друг к другу полками) допускается отсутствие полных перекрестных связей, благодаря чему обеспечивается симметричное расположение узлов примыкания раскосов по длине наружных балок.
7.4. Схема раскосной решетки принимается в зависимости от вида нагрузки, передаваемой на поддон, от размеров поддона в плане, от требований технологии, обусловленных необходимостью установки и крепления поддонов на постах технологической линии, от сечения раскосов.
Классификация схем раскосной решетки приведена в разд. 8, а указания по выбору схемы решетки содержатся в разд. 9 настоящих Рекомендаций.
7.5. Рекомендуется принимать раскосы из полосы (см. Прил. 1 и 2 настоящих Рекомендаций), гнутых неравнополочных уголков по сортаменту НИИЖБ (см. Прил. 3 настоящих Рекомендаций) и прокатных швеллеров (ГОСТ 8240-72). Помимо приведенных в Прил. 1 - 3 профилей, допускается в качестве раскосов применять полосы по ГОСТ 103-76 и ГОСТ 82-70, а также гнутые неравнополочные уголки из листа толщиной 4 - 8 мм и с горизонтальной полкой, ширина которой может быть меньше указанной в сортаменте НИИЖБ (см. Прил. 3 настоящих Рекомендаций).
7.6. Выбор сечения раскоса (полоса, гнутый неравнополочный уголок, швеллер) производится с учетом требуемой жесткости конструкции на кручение и изгиб, характера загружения формы, наличия соответствующих профилей и оборудования для рубки неравнополочных уголков и швеллеров под углом 45°, схемы балочной решетки и т.п.
7.7. Наибольшая жесткость на кручение (для принятой схемы балочной решетки) достигается при использовании в качестве раскосов швеллеров и неравнополочных уголков. При раскосах из швеллеров одновременно обеспечивается максимальная жесткость на изгиб.
7.8. Оптимальным раскосом следует считать гнутый неравнополочный уголок по сортаменту НИИЖБ (см. Прил. 3 настоящих Рекомендаций). Поскольку централизованный выпуск этих профилей в настоящее время не организован, допускается применять гнутые профили, изготовленные непосредственно на заводе - изготовителе форм.
7.9. Швеллер в качестве раскоса рекомендуется применять в первую очередь в поддонах, в которых необходимо одновременно с жесткостью на кручение обеспечить достаточно высокую жесткость конструкции на изгиб, в частности, когда поддон воспринимает усилия от предварительно напряженной арматуры.
7.10. В тех случаях, когда раскосная решетка создает необходимую жесткость на кручение и за счет раскосов не требуется существенно увеличить жесткость поддона на изгиб, допускается применять раскосы простейшего профиля - из полосовой стали. При раскосах из полосы легко выполняются любые сложные схемы раскосной решетки с наименьшей трудоемкостью работ по изготовлению поддона (по сравнению с поддоном, у которого раскосы другого профиля).
7.11. Раскосы рекомендуется располагать под углом 45°, так как больший угол влечет за собой снижение жесткости конструкции на кручение, а меньший - увеличение числа деталей каркаса и массы конструкции.
Соотношение жесткостей на кручение поддона в зависимости от угла наклона раскосов приведено в табл. 7.
Таблица 7
7.12. Помимо решетки с раскосами, заменяющими поперечные балки и имеющими высоту поддона, допускается дополнять раскосами несущий каркас из продольных и поперечных балок. Раскосы в такой решетке выполняются из прокатных уголков (ГОСТ 8509-72), привариваемых к балкам в уровне их нижних полок.
8.1. Поддоны с раскосной решеткой подразделяются на конструкции, в которых раскосы располагаются на всей площади (полная раскосная решетка), на части площади и с раскосами, дополняющими каркас из продольных и поперечных балок; два последних типа конструкций относятся к комбинированным.
8.2. Раскосная решетка является одинарной, если по ширине между продольными балками имеется одно пересечение раскосов (рис. 5) или двойной, когда имеется два пересечения раскосов (рис. 6).
![]() а - с узлами пересечения крайних раскосов
под обшивкой; б - то же, на торцевых балках
![]() а - с одним узлом пересечения раскосов
на торцевых балках; б - то же, с двумя
8.3. В зависимости от положения первых от торцов узлов пересечения раскосов возможны две схемы: одинарная решетка с узлами пересечения раскосов под обшивкой (см. рис. 5, а) и на торцевых балках (см. рис. 5, б). При двойной решетке первой схеме соответствует один узел на торцевых балках (см. рис. 6, а), второй схеме - два узла (см. рис. 6, б).
8.4. Помимо одинарной и двойной решеток без внутренних продольных балок (см. рис. 5 и 6), существуют схемы с внутренними продольными балками: одной (рис. 7), двумя (рис. 8) и тремя (рис. 9).
![]() Рис. 7. Схемы раскосной решетки
с одной внутренней продольной балкой
а - одинарная схема; б - то же, двойная
(На рис. 7, 8 и 9 продольные балки
условно показаны двумя линиями)
![]() внутренними продольными балками
а - без пересечения раскосов между продольными
балками; б - с пересечением раскосов в средней зоне
![]() внутренними продольными балками
8.5. Комбинированные решетки включают в себя, кроме раскосов и продольных балок, дополнительные поперечные балки (рис. 10) и нижнюю обшивку на части площади (рис. 11).
Примечание. В нижней обшивке необходимо предусмотреть круглые отверстия суммарной площадью 30 - 35% от площади ячеек, перекрываемых листом.
![]() а - с включением поперечных балок в средней
зоне; б - то же, в крайних зонах
(На рис. 10 и 11 продольные балки
условно показаны двумя линиями)
![]() с нижней обшивкой на части площади
а - с нижней обшивкой в крайних зонах; б - то же,
в средней зоне; в - то же, на торцевых участках
8.6. К поддонам с комбинированной решеткой относятся также конструкции, в которых раскосы из уголков дополняют каркас из продольных и поперечных балок (рис. 12).
![]() Рис. 12. Схема решетки, сочетающей каркас из продольных
и поперечных балок с раскосами из уголков
а - при одной внутренней продольной балке;
б - то же, при двух; в - то же, при трех
8.7. Варианты комбинированных решеток, приведенные на рис. 10 - 12, не охватывают все возможные на практике конструктивные решения, многообразие которых обусловлено различием размеров поддонов в плане, разным очертаниям поперечных сечений, характером загружения, технологическими требованиями к конструкции и т.п.
Указания по выбору рациональных схем решетки приведены в разд. 9 настоящих Рекомендаций.
8.8. При одинаковой схеме раскосной решетки в поддонах принимаются раскосы одного или разных профилей (швеллер и полоса, полоса и гнутый неравнополочный уголок и т.п.). При этом раскосы разного профиля могут как пересекаться между собой, так и располагаться на разных участках поддона.
9.1. Схему раскосной решетки следует принимать предельно простой, обеспечивая при этом выполнение всех конструктивных и технологических требований, связанных с ограничением деформаций поддона на изгиб и кручение и необходимостью его работы совместно с оборудованием, установленным на технологической линии, в том числе с подъемно-транспортными машинами.
9.2. Число внутренних продольных балок, если без них невозможно обойтись, должно быть не больше, чем это требуется для восприятия усилий от напряженной арматуры, крепления технологических деталей (подмагнитных плит, упоров и фиксаторов разного назначения) и исключения взаимных врезок раскосов из швеллеров и гнутых неравнополочных уголков.
9.3. При швеллерах и гнутых неравнополочных уголках раскосы рекомендуется располагать под углом 45° (рез выполняется под прессом с использованием штампа); при раскосах из полосы в случае необходимости допускается принимать решетку с раскосами под углом, отличающимся от 45° (см. п. 7.11 настоящих Рекомендаций).
9.4. Если по длине поддона не помещается целое число раскосов из швеллеров и гнутых неравнополочных уголков разрешается увеличивать расстояние между стыкуемыми в узле раскосами (расстояние это не рекомендуется принимать более 300 мм) с соответствующим усилением узла вставкой из листа (рис. 13).
![]() Рис. 13. Схемы раскосной решетки с раздвинутыми раскосами
а - раскосы раздвинуты по всей длине поддона
с одной продольной балкой; б - то же,
с двумя; в - раскосы раздвинуты в средней зоне
(Продольные балки условно показаны двумя линиями)
9.5. В отдельных случаях допускается раздвижка раскосов из полосы, если по каким-либо соображениям раскосы нежелательно располагать под углом, меньшим или большим 45°, по всей длине или на части длины поддона.
9.6. При конструировании раскосы следует размещать, начиная от торцов; необходимые сбивки в шаге раскосов, в том числе и раздвижку раскосов, рекомендуется выполнять в средней зоне (см. рис. 13, в).
9.7. Места расположения устройств для подъема (осей колес, опорных плит) следует совмещать с узлами сопряжения раскосов и наружных продольных балок. Для форм шириной до 2 м при достаточно мощных наружных продольных балках и расчетной нагрузке на опорный узел, равной или меньшей 2 т, соблюдение этого требования не является обязательным.
9.8. Для удовлетворения требования п. 9.7 при рекомендуемом смещении устройств для подъема (осей колес, опорных плит) от краев до значения
(см. рис. 1) следует рассматривать варианты с расположением узлов пересечения крайних раскосов под обшивкой или на торцевых балках (см. рис. 5 и 6); принимается вариант, при котором расположение опор ближе к оптимальному значению.Рекомендуемое расположение устройств для подъема (осей колес, опорных плит) в поддоне с простейшей одинарной решеткой показано на рис. 14.
![]() Рис. 14. Расположение устройств для подъема
в поддоне с простейшей одинарной решеткой
а - l/b = 2; б - l/b = 3; в - l/b = 4; г - l/b = 5
9.9. Узлы пересечения крайних раскосов рекомендуется выносить на торцевые балки в тех случаях, когда на упорах поддона в напряженном состоянии фиксируется арматура; при таком решении подкрепляются торцевые балки на участках между продольными балками и создаются благоприятные условия для распределения продольных усилий от торцов к середине.
10.1. Технологичность изготовления поддона с раскосной решеткой в первую очередь определяется конструктивным решением узлов сопряжения раскосов с продольными балками и между собой. В связи с этим рациональному конструированию узлов следует уделять особое внимание.
10.2. Узлы сопряжения раскосов с наружными и внутренними продольными балками рекомендуется выполнять без врезок, что достигается либо за счет примыкания раскосов к стенкам продольных балок (рис. 15), либо с помощью дополнительных деталей - накладок и планок (рис. 16 и 17).
![]() Рис. 15. Узел примыкания раскоса
(раскосов) к стенке продольной балки
а - раскосы из полосы; б - то же, из швеллера;
в - раскосы из полос; г - то же, из швеллеров
(На рис. 15 - 20 обшивка в плане не показана)
![]() балке со стороны, противоположной стенке
а - с помощью накладки, раскос из полосы; б - то же,
из швеллера; в - с помощью планки, раскос
из полосы; г - то же, из швеллера
![]() со стороны, противоположной стенке, с помощью планки
а - раскосы из полосы; б - то же, из швеллеров
10.3. В узлах сопряжения двух раскосов с продольной балкой расстояние между торцами раскосов следует принимать не большим, чем это необходимо для обеспечения качественного наложения швов; обычно это расстояние равно 40 - 60 мм.
10.4. Пересечение раскосов из швеллеров или гнутых неравнополочных уголков также рекомендуется выполнять без врезок, используя дополнительные накладки или планки (рис. 18).
![]() Рис. 18. Узел пересечения двух раскосов
а - встык, раскосы из полос; б - с помощью накладки,
раскосы из швеллеров; в - то же, с помощью планки
10.5. Чтобы упростить узлы сопряжения раскосов с продольными балками, внутренние продольные балки, к которым раскосы подходят с двух сторон, рекомендуется выполнять коробчатыми (из двух швеллеров, обращенных друг к другу полками, или из швеллера и полосы, замыкающей профиль и привариваемый по длине швеллера).
10.6. Если раскосы, примыкающие к продольной балке в одном узле, раздвинуты на расстояние более 60 мм, рекомендуется усиливать узел вставкой из листа (толщиной 6 - 10 мм, шириной не менее 100 мм), которую располагают снизу (в уровне полок швеллеров или гнутых неравнополочных уголков) и приваривают ко всем элементам узла - к продольной балке и двум раскосам (рис. 19).
![]() Рис. 19. Узел примыкания раздвинутых
раскосов к продольной балке
а - раскосы из полос; б - раскосы из швеллеров, вставка
располагается между стенками двух швеллеров;
в - то же, между стенкой и полкой двух швеллеров
10.7. При раздвинутых раскосах рекомендуется, чтобы сходящиеся в узле швеллеры были обращены друг к другу стенкой и полкой (см. рис. 19, в). В этом случае отпадает необходимость в подгонке длины вставки по ширине зазора.
10.8. Раскосы из уголков, дополняющие каркас из продольных и поперечных балок, следует приваривать к нижним полкам швеллеров или к стенке в уровне нижней полки швеллера (рис. 20, а).
![]() к балкам каркаса поддона
а - при изготовлении балочного
каркаса; б - при усилении поддона
Раскосы, являющиеся элементами усиления существующей конструкции, следует приваривать к швеллерам снизу, удаляя предварительно вертикальную полку уголков на участках примыкания к швеллерам (рис. 20, б).
РЕШЕТКИ В ПОДДОНАХ СЛОЖНОГО ОЧЕРТАНИЯ
11.1. В поддонах сложного очертания, на которых формуют ребристые изделия, изделия с криволинейными поверхностями и т.п., обычно не удается ограничиться решеткой простейшего типа, и балочный каркас выполняется комбинированным (см. разд. 9 настоящих Рекомендаций).
11.2. Причиной усложнения балочного каркаса в поддонах рассматриваемого типа являются разные высоты балок в поперечном и продольном сечениях, необходимость размещения балок по ширине и длине в определенных местах (в соответствии с изменением конфигурации изделия) и большая высота поддона.
11.3. Комбинированный каркас в поддонах, указанных в п. 11.1, включает продольные и поперечные балки, дополняемые на всей или части площади поддона раскосами той же высоты из швеллеров, гнутых неравнополочных уголков или полосы, либо раскосами из прокатных уголков; рекомендуется на части площади, неудобной для выполнения раскосной решетки, предусматривать нижнюю обшивку толщиной 4 - 5 мм с отверстиями в каждой ячейке.
11.4. Раскосы, дополняющие каркас из продольных и поперечных балок, рекомендуется применять при высоте поддона h <= 300 мм (рис. 21, а); при большей высоте поддона предпочтение следует отдавать раскосам из расположенных внизу прокатных уголков, обеспечивающих существенное снижение металлоемкости каркаса (рис. 21, б).
![]() Рис. 21. Поперечное сечение поддона для ребристого изделия
а - при высоте поддона h <= 300 мм; б - то же,
h > 300 мм; 1 - продольная балка; 2 - нижняя обшивка;
3 - раскос из полосы; 4 - раскос из уголков
11.5. На участках, где меняется высота поддона, раскосы не ставятся; вместо них рекомендуется приваривать снизу обшивку (см. рис. 21) или располагать также внизу раскосы из прокатных уголков.
11.6. При криволинейном очертании нижней грани изделия возможность установки раскосов в поддоне исключается, и продольные и поперечные балки следует дополнять раскосами из прокатных уголков (рис. 22).
![]() Рис. 22. Поперечное сечение поддона
для криволинейного изделия
1 - продольная балка; 2 - раскос из уголков
11.7. В поддонах для рельефных изделий, характеризуемых особым разнообразием очертания верхней обшивки, допускаются любые типы комбинированной решетки, в том числе сочетающие с продольными и поперечными балками раскосы той же высоты, раскосы из прокатных уголков и нижнюю обшивку (рис. 23).
![]() Рис. 23. Поперечное сечение поддона для рельефного изделия
а - с уширенной частью по контуру; б - то же,
в середине; 1 - продольная балка; 2 - раскос
из уголков; 3 - нижняя обшивка; 4 - раскос из полосы
--------------------------------
<*> ГОСТ 103-76 "Полоса стальная горячекатаная. Сортамент".
![]() Обозначения: h - высота полосы; S - толщина листа; J - момент инерции; r - радиус инерции
--------------------------------
<*> ГОСТ 82-70 "Сталь широкополосная универсальная. Сортамент".
Эскиз и обозначения см. Прил. 1.
![]() Обозначения: B - ширина большей полки; b - ширина меньшей полки; S - толщина полки; r - радиус кривизны; J - момент инерции; r - радиус инерции;
- отношение расчетного свеса большей полки к толщине профиля; - отношение расчетного свеса меньшей полки к толщине профиля.
ПРИМЕРЫ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ
ПОДДОНОВ С РАСКОСНОЙ РЕШЕТКОЙ
![]() 1,3 x 6,28 м с раскосами из швеллеров
а - вид сбоку; б - план (вид снизу); в - поперечное сечение
![]() с раскосами из полос (для изготовления
панелей с предварительно напряженной арматурой)
а - вид сбоку; б - план (вид снизу); в - поперечное сечение
![]() 2,4 x 6,56 м с раскосами из полос
а - вид сбоку; б - план (вид снизу); в - поперечное сечение
![]() с раскосами из швеллеров и полос
а - вид сбоку; б - план (вид снизу); в - поперечное сечение
![]() 3 x 5,95 м с раскосами из уголков
а - вид сбоку; б - план (вид снизу);
в - поперечное сечение (по плите ребристой панели)
(Поперечные балки, поддерживающие
ребра, на плане не показаны)
![]() размером 2,3 x 6,6 м, раскосы из полос (для изготовления
панелей с предварительно напряженной арматурой)
а - вид сбоку; б - план (вид снизу); в - поперечное сечение
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА
Пример 1. Поддон (см. рис. 24 в Прил. 4 настоящих Рекомендаций) предназначен для изготовления панелей с немедленным распалубливанием. Масса поддона 2000 кг, масса панели 2400 кг.
1. Нагрузки
Масса поддона на единицу длины
.Масса панели на единицу длины
.Суммарная вертикальная нагрузка на единицу длины
q = 3,19 + 4 = 7,19 кг/см.
Суммарная вертикальная нагрузка
Q = 2000 + 2400 = 4400 кг.
2. Геометрические характеристики сечения поддона
Площадь определяется по формуле (1)
F = 4 x 20,7 + 2 x 20,7 x 1,414 + 0,8 x 130 =
= 82,8 + 58,54 + 104 = 245,34 см2.
Статический момент инерции относительно оси x, проходящей через центр тяжести швеллеров, равен
.Расстояние центра тяжести сечения от оси x составляет
.Момент инерции на изгиб определяется по формуле (2)
.Момент инерции на кручение определяется по формуле (6)
.3. Расчетные жесткости поддона
Расчетная жесткость на изгиб определяется по формуле (6.4) <*>
.--------------------------------
<*> Здесь и далее звездочками обозначены формулы и табличные значения из "Руководства по расчету и проектированию стальных форм" (М., 1970).
Расчетная жесткость на кручение (см. п. 4.1 настоящих Рекомендаций) равна
.4. Определение прогиба поддона
Прогиб подсчитывается по формуле (6.1)* при
и (по таблице прил. П*). .5. Определение деформации поддона при кручении
Прогиб свободного угла поддона при диагональном опирании вычисляется по формуле (3), для которой предварительно подсчитывают коэффициенты:
;r = 1,081 (по табл. 4 при
); .Прогиб равен
.Пример 2. Поддон (см. рис. 25 в Прил. 4 настоящих Рекомендаций) предназначен для изготовления предварительно напряженных панелей с немедленным распалубливанием. Масса поддона 2500 кг, масса панели 2600 кг.
1. Нагрузки
Сила натяжения арматуры
N = 58000 кг.
Масса поддона на единицу длины
.Масса панели на единицу длины
.Суммарная вертикальная нагрузка на единицу длины
q = 3,94 + 4,26 = 8,2 кг/см.
Суммарная вертикальная нагрузка
Q = 2500 + 2600 = 5100 кг.
2. Геометрические характеристики сечения поддона
Площадь определяется по формуле (1)
.Статический момент инерции относительно оси x, проходящей через центр тяжести швеллеров, составляет
.Расстояние центра тяжести сечения от оси x равно
.Расстояние оси напряженной арматуры до центра тяжести сечения, когда ось расположена выше обшивки на 2,7 см, составляет
e = 11 - 4,61 + 2,7 = 9,09 см.
Момент инерции на изгиб определяется по формуле (2)
.Момент инерции на кручение определяется по формуле (6)
.3. Расчетные жесткости поддона
Расчетная жесткость на изгиб определяется по формуле (6.4)*
.Расчетная жесткость на кручение (см. п. 4.1 настоящих Рекомендаций) составляет
.4. Определение деформаций поддона при изгибе
Прогиб подсчитывается по формуле (6.1)* при
и (по таблице прил. П*). .Учитывая нецелесообразность увеличения высоты поддона и его массы, необходимо изготавливать поддон с начальным выгибом 2 мм.
Сближение упоров по формуле (6.2)* при
(по таблице прил. П*) равно ,что составляет
.5. Определение деформаций поддона при кручении
Прогиб свободного угла поддона при диагональном опирании вычисляется по формуле (3), для которой предварительно подсчитывают коэффициенты:
;r = 1,075 (по табл. 4 при
); .Прогиб равен
.Для уменьшения деформации поддона при кручении рекомендуется принять угол
, что увеличит жесткость конструкции на 24%. Тогда .Пример 3. Поддон (см. рис. 26 в Прил. 4 настоящих Рекомендаций) предназначен для изготовления плоских плит с немедленным распалубливанием, масса поддона 2700 кг, масса плит 3000 кг.
1. Нагрузки
Масса поддона на единицу длины
.Масса плит на единицу длины
.Суммарная вертикальная нагрузка на единицу длины
q = 4,12 + 4,8 = 8,92 кг/см.
Суммарная вертикальная нагрузка
Q = 2700 + 3000 = 5700 кг.
2. Геометрические характеристики сечения поддона
Площадь определяется по формуле (1)
.Статический момент инерции относительно оси x, проходящей через центр тяжести швеллеров, составляет
.Расстояние центра тяжести сечения от оси x равно
.Момент инерции на изгиб определяется по формуле (2)
.Момент инерции на кручение определяется по формуле (6)
.3. Расчетные жесткости поддона
Расчетная жесткость на изгиб определяется по формуле (6.4)*
.Расчетная жесткость на кручение (см. п. 4.1 настоящих Рекомендаций) составляет
.4. Определение прогиба поддона
Прогиб подсчитывается по формуле (6.1)* при
и (по таблице прил. П*). .5. Определение деформаций поддона при кручении
Прогиб свободного угла поддона при диагональном опирании вычисляется по формуле (3), для которой предварительно подсчитывают коэффициенты:
;r = 1,083 (по табл. 4 при
); .Прогиб равен
.Пример 4. Поддон (см. рис. 27 в Прил. 4 настоящих Рекомендаций) относится к форме, предназначенной для изготовления плитных изделий. Масса формы 3800 кг, масса изделий 3200 кг.
1. Нагрузки
Масса формы на единицу длины
.Масса изделий на единицу длины
.Суммарная вертикальная нагрузка на единицу длины
q = 7,45 + 6,53 = 13,98 кг/см.
Суммарная вертикальная нагрузка
Q = 3800 + 3200 = 7000 кг.
2. Геометрические характеристики сечения поддона
Площадь определяется по формуле (1)
.Статический момент инерции относительно оси x, проходящей через центр тяжести швеллеров, составляет
.Расстояние центра тяжести сечения от оси x равно
.Момент инерции на изгиб определяется по формуле (2)
![]() Момент инерции на кручение определяется по формуле (6)
.3. Расчетные жесткости поддона
Расчетная жесткость на изгиб определяется по формуле (6.4)*
.Расчетная жесткость на кручение (см. п. 4.1 настоящих Рекомендаций)
.4. Определение прогиба поддона
Прогиб подсчитывается по формуле (6.1)* при
и (по таблице прил. П*). .5. Определение деформаций поддона при кручении
Прогиб свободного угла поддона при диагональном опирании вычисляется по формуле (3), для которой предварительно подсчитывают коэффициенты:
;r = 1,0725 (по табл. 4 при
); .Прогиб равен
.Пример 5. Поддон (см. рис. 28 в Прил. 4 настоящих Рекомендаций) относится к форме, предназначенной для изготовления ребристых панелей. Масса формы 4100 кг, масса панели 3400 кг.
1. Нагрузки
Масса формы на единицу длины
.Масса панели на единицу длины
.Суммарная вертикальная нагрузка на единицу длины
q = 6,72 + 5,68 = 12,4 кг/см.
Суммарная вертикальная нагрузка
Q = 4100 + 3400 = 7500 кг.
2. Геометрические характеристики сечения поддона
Площадь определяется по формуле (1)
![]() Статический момент инерции относительно оси x, проходящей через центр тяжести швеллеров N 30, составляет
![]() Расстояние центра тяжести сечения от оси x равно
.Момент инерции на изгиб определяется по формуле (2)
![]() Момент инерции на кручение поддона сложного очертания определяется по формуле (7), для которой предварительно вычисляют приведенную толщину нижней обшивки (см. п. 6.8)
![]() и параметры (рис. 30)
. ; . .![]() Рис. 30. Площадь поперечного сечения поддона сложного
сечения, ограниченная средней линией (к примеру 5)
3. Расчетные жесткости поддона
Расчетная жесткость на изгиб определяется по формуле (6.4)*
.Расчетная жесткость на кручение (см. п. 4.1 настоящих Рекомендаций) составляет
.4. Определение прогиба поддона
Прогиб подсчитывается по формуле (6.1)* при
и (по таблице прил. П*). .5. Определение деформаций поддона при кручении
Прогиб свободного угла поддона при диагональном опирании вычисляется по формуле (3), для которой предварительно подсчитывают коэффициенты:
;r = 1,056 (по табл. 4 при
); .Прогиб равен
.Пример 6. Поддон (см. рис. 29 в Прил. 4 настоящих Рекомендаций) предназначен для изготовления панелей с предварительно напряженной арматурой. Масса поддона 3000 кг, масса панели 2500 кг.
1. Нагрузки
Сила натяжения арматуры
N = 72000 кг.
Масса панели на единицу длины
.Масса панели на единицу длины
.Суммарная вертикальная нагрузка на единицу длины
q = 4,55 + 3,91 = 8,46 кг/см.
Суммарная вертикальная нагрузка
Q = 3000 + 2500 = 5500 кг.
2. Геометрические характеристики сечения поддона
Площадь определяется по формуле (1)
![]() Статический момент инерции относительно оси x, проходящей через центр тяжести наружных балок, составляет
.Расстояние центра тяжести сечения от оси x равно
.Расстояние оси напряженной арматуры до центра тяжести сечения, когда ось расположена выше обшивки на 2,7 см, составляет
e = 4,5 - 1,91 - 2,7 = -0,11 см.
Момент инерции на изгиб определяется по формуле (2)
![]() Момент инерции на кручение поддона сложного очертания определяется по формуле (7), для которой предварительно вычисляют приведенную толщину нижней обшивки по формуле (8)
![]() и параметры (рис. 31)
; ; . .![]() Рис. 31. Площадь поперечного сечения
поддона с высокими наружными балками,
ограниченная средней линией (к примеру 6)
3. Расчетные жесткости поддона
Расчетная жесткость на изгиб определяется по формуле (6.4)*
.Расчетная жесткость на кручение (см. п. 4.1 настоящих Рекомендаций) составляет
.4. Определение деформаций поддона при изгибе
Прогиб подсчитывается по формуле (6.1)* при
и (по таблице прил. П*). .Сближение упоров по формуле (6.2)* при
(по таблице прил. П*) равно![]() что составляет
.5. Определение деформаций поддона при кручении
Прогиб свободного угла поддона при диагональном опирании определяется по формуле (3), для которой предварительно вычисляются коэффициенты:
;r = 1,066 (по табл. 4 при
); .Прогиб равен
.Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/rekomendaciya_rekomendacii/4/rekom_34532.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||