r - расчетный радиус, равный
h - толщина стенки трубы;
Вторая группа предельных состояний вертикальных и горизонтальных сечений трубы характеризуется достижением трещинами предельной величины раскрытия, равной: для верхней трети высоты трубы - 0,1 мм; для остальной части трубы - 0,2 мм.
2.2. Определение напряжений от температурных воздействий следует производить при наибольшем значении температуры отводимых газов, расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре наиболее холодной пятидневки) и наибольшем значении коэффициента теплоотдачи наружной поверхности трубы
2.3. Для армирования труб принимается, как основная, стержневая арматура периодического профиля классов А-II и А-III. Расчетные характеристики арматуры приводятся в табл. 5 Приложения 1.
2.4. Бетон для труб принимается проектной марки по прочности на сжатие не ниже 300 на портландцементе. Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости следует принимать в соответствии с требованиями нормативных документов. Расчетное сопротивление бетона сжатию принимается равным
2.5. Трубы рассчитываются на ветровую нагрузку с учетом 3-х форм свободных колебаний.
2.6. Расчетная ветровая нагрузка
где
- расчетная ветровая нагрузка (т) на k-й участок трубы, соответствующая статическому действию скоростного напора ветра; - расчетное давление ветра (в т/м2) для середины k-го участка;
c = 0,7 - аэродинамический коэффициент для звена k;
n - коэффициент перегрузки: для труб высотой от 150 до 300 м - 1,4; выше 300 м - 1,5;
- расчетная инерционная сила (т), действующая в середине k-го звена при колебаниях трубы по i-ой форме;![]() оболочкой и четырьмя внутренними металлическими
стволами-газоходами: 1 - железобетонная оболочка трубы;
2 - светофорная площадка; 3 - сплошная металлическая
площадка; 4 - металлический ствол-газоход (самонесущий);
; 5 - фундамент под трубуПримечание. Металлический ствол 4 свободно опирается в точке a на металлическую площадку 3.
В формуле (2)
![]() Рис. 3
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИНАМИЧНОСТИ
а - для гибких стальных конструкций (логарифмический декремент колебаний
);б - для металлических и деревянных сооружений
;в - для железобетонных и каменных сооружений
![]() Окончательными являются усилия или прогибы n-го приближения, которые отличаются от n - 1 приближения не более чем на 5%.
При расчете горизонтальных сечений трубы по первой и второй группам предельных состояний изгибающий момент определяют от соответствующих нагрузок и воздействий, указанных в п. 2.1. В необходимых случаях принимают наибольший изгибающий момент с учетом проверки трубы на резонанс.
2.8. При расчете трубы по первой группе предельных состояний прогибы и усилия определяют в следующем порядке:
1. Для всех сечений трубы задаются толщиной стенки и сечением вертикальной арматуры на 1 пог. м длины окружности трубы.
2. Определяют нормальные силы (от собственного веса ствола, футеровки, площадок и т.п.) и изгибающие моменты от статических расчетных ветровых нагрузок и динамических воздействий порывов ветра.
В первом приближении изгибающие моменты определяют без учета нормальных сил по формуле:
, (3)где
. (4)В формуле (4)
- динамический изгибающий момент в k-ом сечении трубы при колебаниях его по i-ой форме;4. Определяют кривизну оси трубы по формуле:
, (5)при
кривизну оси трубы допускается определять по формуле . (6)5. Принимая эпюру кривизны первого приближения за фиктивную нагрузку, определяют прогибы трубы -
6. Вычисляют дополнительный момент
от нормальных сил, при этом, кроме перемещения 7. Во втором приближении определяют перемещения трубы по суммарному изгибающему моменту
, вычисляют новый дополнительный изгибающий момент и суммируют его с моментом .2.9. Для определения напряжений в сечениях трубы предварительно определяют центральный угол
. (7)В формуле (7)
, (8)где b - ширина полосы, равная 100 см.
Для неослабленного сечения
, (10)где
2.10. При расчете по второй группе предельных состояний прогиб трубы определяют от суммарного действия нормативной ветровой нагрузки, крена фундамента, солнечной радиации и нормальных сил.
Прогиб f верха трубы от действия солнечной радиации принимают равным 0,005H, где H - высота трубы. Для упругой линии трубы при учете солнечной радиации принимается парабола вида:
. (11)2.11. Суммарный изгибающий момент от нормативных нагрузок определяют путем деления расчетного момента на коэффициент перегрузки:
. (12)2.12. В случае, когда равнодействующая нормальных сил при действии ветровой нагрузки и при одновременном воздействии на сечение температуры не выходит из ядра сечения, прогиб трубы рекомендуется определять как для консольной балки с переменной жесткостью по формуле:
. (13)В формуле (13):
, (14)где
где
; . (16)Напряжение в арматуре
. (17)В формуле (17)
2.14. Напряжение в бетоне сжатой зоны от действия собственного веса и ветровой нагрузки определяют по формуле:
При наличии в расчетном сечении трубы ослабления проемом (см. рис. 4) напряжения в трубе следует определять по графику рис. 12 Приложения 4.
![]() ![]() Рис. 4. Расчетная схема сечения ствола
с проемом в сжатой зоне:
проема в трубе; x - высота сжатой зоны
2.15. При совместном действии внешних нагрузок и температуры суммарное напряжение в бетоне с подветренной стороны сечения определяют по формуле:
, (19)где
. (20)В формуле (20):
, (21)где
Примечание. Перепады температуры в железобетонной стенке трубы определяются расчетами температурного режима ограждающих конструкций.
Суммарное напряжение в бетоне должно удовлетворять условию:
. (22)В формуле (22):
2.16. Ширину раскрытия горизонтальных трещин определяют в зависимости от изгибающего момента, вызванного комбинацией нагрузок и воздействий, отвечающих второй группе предельных состояний (см. п. 2.1). По величине суммарного изгибающего момента по формуле (9) определяют величину
Если
Если
где
В формуле (24):
В формуле (25):
k - коэффициент, зависящий от процента армирования сечения продольной арматурой, определяемый по табл. 9 главы СНиП II-В.7-67;
Значение коэффициента
Значение
Коэффициент
где K и C вычисляют по формулам соответственно:
; (28)![]() в зависимости от относительной высоты сжатой зоны
![]() в зависимости от
1 - 1,05; 2 - 1,10; 3 - 1,20; 4 - 1,30
2.17. Если P >= 1, тогда напряжение в арматуре, принимаемое в дальнейшем для расчета раскрытия трещин, равно
Если P < 1, напряжение в арматуре
где
Относительную высоту сжатой зоны
где
; .Значение коэффициента
Значение коэффициента
Предельные минимальные значения коэффициента
2.18. Ширину раскрытия горизонтальных трещин определяют по формуле:
где
или
где
где
Расстояние между трещинами
при
при
где
. (40)В формуле (40):
, (41)где S - периметр сечения арматуры по номинальному диаметру без учета выступов ребер;
для арматуры одного диаметра:
2.19. В формулах (26, 32, 36, 37 и 39) значение
. (43)В формуле (43):
2.20. При расчете трубы ее гибкость рекомендуется предварительно принимать с отношением
с последующей проверкой устойчивости трубы согласно Приложению 3, где H - полная высота ствола трубы (или отдельных его участков), 2.21. В многоствольных трубах (см. рис. 2) стальные стволы и металлоконструкции, расположенные внутри ж.б. ствола, учитываются только при определении масс отдельных их участков. Устойчивость самих стальных стволов проверяется по главе СНиП II-В.3-62 "Стальные конструкции. Нормы проектирования".
При прогибах трубы от горизонтальных воздействий необходимо определить в стальных стволах изгибающие моменты от заданных перемещений. По найденным моментам определяются продольные нормальные напряжения в сечениях стволов
и напряжения сжатия от веса стальных стволов и их футеровок. Согласно главе СНиП II-В.3-62 пп. 6.17 - 6.20 суммарные сжимающие напряжения от продольных сил и моментов не должны превышать расчетных осевых напряжений 2.22. Расчет вертикальных сечений производят по формуле:
, (44)где
Значение
2.23. Расчет внутренней кольцевой арматуры производится на перепад температуры не менее 25°, аналогично расчету наружной кольцевой арматуры.
2.24. Для дымовых труб со слабой коничностью (не более 1,2%), кроме расчета на скоростной напор ветра с учетом его порывов, необходим также поверочный расчет на резонанс.
Критическая скорость ветра, вызывающая резонансные колебания трубы в направлении, перпендикулярном ветровому потоку, определяется по формуле:
. (45)В формуле (45):
T - период основного тона свободных колебаний трубы (с);
Интенсивность аэродинамической силы
; (46)где
- амплитуда аэродинамической силы, действующей на уровне с абсциссой "x"; - амплитуда аэродинамической силы, соответствующая свободному концу сооружения (кг/м); - круговая частота.2.25. Резонансная амплитуда колебаний
в сечении трубы с абсциссой "x" определяется по формулам: ; (47) , (48)где
- прогиб и изгибающий момент от статически приложенной нагрузки; - логарифмический декремент колебаний;0,8 - коэффициент, учитывающий малую вероятность возникновения плоскопараллельного потока по высоте трубы.
Расчетный изгибающий момент
в рассматриваемом сечении трубы определяется по формуле: , (49)где
- определяется по пункту 2.7 настоящих "Указаний", при этом величины 3.1. Исходными данными для расчета оснований под фундаменты труб должны служить материалы инженерно-геологических изысканий.
В соответствии с требованиями главы СНиП II-Б.1-62* "Основания зданий и сооружений. Нормы проектирования" расчет оснований, сложенных нескальными грунтами, производится по второй группе предельных состояний (по деформациям). В тех случаях, когда основание сложено скальными грунтами, расчет может быть произведен по первой группе предельных состояний (по несущей способности).
3.2. Нормативные давления на основания следует определять по формуле:
где h - глубина заложения фундамента от планировочной отметки до подошвы фундамента (м); в случае кольцевого фундамента величина h принимается равной высоте подсыпки внутри стакана фундамента и должна быть не менее высоты кольцевой плиты;
b - диаметр круглого фундамента или ширина кольца при кольцевом фундаменте (м);
m - коэффициент условия работы, обычно принимаемый равным единице, за исключением случаев заложения фундаментов в водонасыщенных грунтах типа мелкозернистых и пылеватых песков, для которых берется соответственно m = 0,8 и m = 0,6;
А, В, Д - коэффициенты, зависящие от среднего значения нормативного угла внутреннего трения (
Таблица 1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Нормативные ? Коэффициенты в формуле (51)
значения угла ???????????????????????????????????????????????????????????
внутреннего ? для круглых фундаментов ? для ленточных фундаментов
трения (град) ???????????????????????????????????????????????????????????
? Ак ? Вк ? Дк ? Ал ? Вл ? Дл
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0 ? 0 ? 1 ? 3,37 ? 0 ? 1 ? 3,14
2 ? 0,03 ? 1,12 ? 3,56 ? 0,03 ? 1,12 ? 3,32
4 ? 0,06 ? 1,26 ? 3,77 ? 0,06 ? 1,25 ? 3,51
6 ? 0,10 ? 1,42 ? 4,00 ? 0,10 ? 1,39 ? 3,71
8 ? 0,15 ? 1,60 ? 4,25 ? 0,14 ? 1,55 ? 3,93
10 ? 0,20 ? 1,80 ? 4,51 ? 0,18 ? 1,73 ? 4,17
? ? ? ? ? ?
12 ? 0,26 ? 2,02 ? 4,81 ? 0,23 ? 1,94 ? 4,42
14 ? 0,32 ? 2,28 ? 5,12 ? 0,29 ? 2,17 ? 4,69
16 ? 0,39 ? 2,56 ? 5,46 ? 0,36 ? 2,43 ? 5,00
18 ? 0,47 ? 2,90 ? 5,84 ? 0,43 ? 2,72 ? 5,31
20 ? 0,57 ? 3,38 ? 6,25 ? 0,51 ? 3,06 ? 5,66
? ? ? ? ? ?
22 ? 0,68 ? 3,71 ? 6,71 ? 0,61 ? 3,44 ? 6,04
24 ? 0,80 ? 4,21 ? 7,20 ? 0,72 ? 3,87 ? 6,45
26 ? 0,94 ? 4,78 ? 7,75 ? 0,84 ? 4,37 ? 6,90
28 ? 1,11 ? 5,45 ? 8,36 ? 0,98 ? 4,93 ? 7,40
30 ? 1,30 ? 6,20 ? 9,00 ? 1,15 ? 5,59 ? 7,95
? ? ? ? ? ?
32 ? 1,55 ? 7,19 ? 9,80 ? 1,34 ? 6,35 ? 8,55
34 ? 1,79 ? 8,18 ? 10,64 ? 1,55 ? 7,21 ? 9,21
36 ? 2,11 ? 9,43 ? 11,61 ? 1,81 ? 8,25 ? 9,98
38 ? 2,50 ? 10,98 ? 12,78 ? 2,11 ? 9,44 ? 10,80
40 ? 2,93 ? 12,70 ? 13,95 ? 2,46 ? 10,84 ? 11,73
? ? ? ? ? ?
42 ? 3,46 ? 14,86 ? 15,39 ? 2,87 ? 12,50 ? 12,77
44 ? 4,11 ? 17,70 ? 17,04 ? 3,37 ? 14,48 ? 13,96
45 ? 4,49 ? 18,96 ? 17,96 ? 3,66 ? 15,64 ? 14,64
В случае применения железобетонной плиты в виде кольца с соотношением радиусов
(внутреннего к внешнему) давления на грунт определяются с коэффициентами А, В, Д, вычисленными для ленточных фундаментов при ширине кольца ; при давления на основании определяются как для круглого фундамента, считая условно 3.3. Основными расчетными характеристиками сжимаемого основания конечной толщины является величина сжимаемой толщи H и модуль деформации "E".
3.4. Толщину сжимаемого слоя основания круглого фундамента допускается принимать равной половине диаметра
для глинистых грунтов и одной трети диаметра для песчаных грунтов. В случаях, когда ниже сжимаемого слоя имеются прослойки слабых грунтов, величину сжимаемой толщи основания следует определять в соответствии с главой СНиП II-Б.1-62.3.5. Модуль деформации грунтов "E" следует определять путем испытания грунтов штампами согласно ГОСТ 12374-66 "Грунты. Метод полевого испытания статическими нагрузками".
3.6. Средняя осадка фундамента трубы, лежащего на многослойном основании конечной толщины H, определяется по формуле:
, (52)где b - диаметр круглого или ширина кольцевого (ленточного) фундамента (см);
P - среднее давление на основание без вычета бытового давления на отметке подошвы фундамента; это давление должно быть меньше или равно
) коэффициент ;Примечание. При
условно принимается M - поправочный коэффициент, позволявший учитывать концентрацию напряжений в сжимаемом слое грунта конечной толщиной H по сравнению с упругим полупространством (влияние условий на границе сжимаемого слоя), значение которого приведено ниже:
M = 1,5 при
,M = 1,4 "
,M = 1,3 "
,M = 1,2 "
,M = 1,1 "
,M = 1,0 "
;m - коэффициент условий деформаций основания в зависимости от ширины или диаметра фундамента:
m = 1,2 при 5 < b <= 10 м,
m = 1,35 " 10 < b <= 15,
m = 1,5 " b > 15.
Таблица 2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2Z ? 0 ? 0,2 ? 0,4 ? 0,6 ? 0,8 ? 1,0 ? 1,2 ? 1,4 ? 1,6 ? 1,8 ? 2,0
-- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
K (круг) ? 0 ?0,045?0,09 ?0,135?0,179?0,233?0,266?0,308?0,348?0,382?0,411
K (лента)? 0 ?0,052?0,104?0,156?0,208?0,260?0,311?0,362?0,412?0,462?0,50
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2Z ? 2,2 ? 2,4 ? 2,6 ? 2,8 ? 3,0 ? 3,2 ? 3,4 ? 3,6 ? 3,8 ? 4,0 ? -
-- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
K (круг) ?0,437?0,461?0,482?0,501?0,517?0,532?0,546?0,558?0,569?0,579?
K (лента)?0,560?0,605?0,648?0,687?0,726?0,763?0,798?0,831?0,862?0,899?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Средняя осадка фундамента трубы, лежащего на сжимаемом основании толщиной H, может быть также определена по упрощенной формуле:
, (53)где
k - коэффициент, определяемый по табл. 3 в зависимости от отношения
- (сжимаемая толща основания), где ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2H ? K (круг) ? K (лента)
-- ? ?
b ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,25 ? 0,11 ? 0,12
0,5 ? 0,21 ? 0,23
1,0 ? 0,36 ? 0,43
1,5 ? 0,46 ? 0,59
2,0 ? 0,52 ? 0,73
3 ? 0,60 ? 0,95
5 ? 0,67 ? 1,26
7 ? 0,70 ? 1,46
10 ? 0,73 ? 1,69
3.7. Крен круглого и кольцевого фундамента, нагруженного эксцентричной нагрузкой, определяется по формуле:
, (55)где P - полная вертикальная нагрузка на основание;
b - диаметр круглого или кольцевого фундамента;
A - параметр, определяемый по табл. 4 в зависимости от отношения
e - расстояние от точки приложения нагрузки P до центра фундамента (м);
Таблица 4
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2H ? 0,25 ? 0,5 ? 1,0 ? 2,0 ? 2
-- ? ? ? ? ?
b ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A ? 0,95 ? 0,57 ? 0,40 ? 0,34 ? 0,33
3.8. Предельные значения осадок и кренов для фундаментов труб должны быть не более:
для труб высотой 101 - 200 м
![]() 201 - 300 м
![]() больше 300 м
![]() РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ АРМАТУРЫ ДЛЯ ТРУБ
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Вид арматуры ? Расчетное сопротивление арматуры
? в кг/см2
?????????????????????????????????????
?растянутой R при расчете?сжатой R
? а ? ас
???????????????????????????
?ствола трубы? фундамента ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Горячекатаная гладкого профиля из ? 1800 ? 2100 ? 2100
стали класса А-I ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Горячекатаная периодического профиля ? 2300 ? 2700 ? 2700
из стали класса А-II ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Горячекатаная периодического профиля ? 2900 ? 3400 ? 3400
из стали класса А-III ? ? ?
Примечания. 1. Значения
2. В условиях воздействия температуры расчетные сопротивления арматуры умножаются на коэффициенты табл. 8 главы СНиП II-В.7-67.
3. При нагреве арматуры до температуры, превышающей 100 °C, расчетные сопротивления арматуры, указанной в табл. 5, умножаются на дополнительный коэффициент условия работы
.4. Нагрев арматуры до температуры свыше 150 °C не допускается.
ПРИМЕР РАСЧЕТА СТВОЛА ТРУБЫ
1. Дано к расчету
1. Труба железобетонная высотой H = 320 м.
2. Внутренний диаметр устья трубы
.3. Температура отводимых газов t = 200 °C.
4. Подводящий газоход - подземный.
5. К стволу непосредственно примыкает теплоизоляция толщиной 0,05 м с облицовкой кирпичной кладкой в 0,5 кирпича.
6. Футеровка трубы из кислотоупорного кирпича толщиной в 1 кирпич.
7. Между футеровкой и облицовкой имеется вентилируемый зазор переменной величины от 50 мм - вверху и до 400 мм внизу трубы.
8. Географический район строительства трубы - III.
2. Принято к расчету
1. Бетон для ствола марки - 300.
2. Уклон наружной грани оси трубы - i = 2,36%.
3. Труба разбивается на 8 расчетных звеньев с равным интервалом между сечениями - 40 м.
4. Арматура периодического профиля класса А-III устанавливается с наружной и внутренней сторон стенки
3. Вертикальная нагрузка по сечениям
Таблица 6
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Отметка основания звена (м) ? N (т) ? n (кг/см2)
? k ? б
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
280 ? 1817 ? 66
240 ? 4279 ? 135
200 ? 7036 ? 196
160 ? 10299 ? 190
120 ? 14678 ? 168
80 ? 20521 ? 173
40 ? 27692 ? 170
+/- 0,00 ? 37092 ? 173
Таблица 7
Геометрические параметры ствола трубы
![]() 4. Определение расчетных ветровых нагрузок по формуле (1):
.Значения статической нагрузки
Таблица 8
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? с
N звена ? Отметка точки приложения равнодействующей (м) ? P (т)
? ? ik
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 300 ? 62,5
2 ? 260 ? 72,7
3 ? 220 ? 82,8
4 ? 180 ? 86,2
5 ? 140 ? 88
6 ? 100 ? 88,5
7 ? 60 ? 87,5
8 ? 20 ? 85
,где
Величины относительных ординат
Таблица 9
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N звена? Отметка точки приложения ?альфа (x )?альфа (x )?альфа (x )
? равнодействующей (м) ? 1 j ? 2 j ? 3 j
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 300 ? 3,1 ? 14,5 ? 38,2
2 ? 260 ? 2,37 ? -6,10 ? -5,16
3 ? 220 ? 1,65 ? 2,5 ? -35,4
4 ? 180 ? 1,03 ? 7,45 ? -29,8
5 ? 140 ? 0,63 ? 8,3 ? 3,0
6 ? 100 ? 0,34 ? 6,40 ? 33,6
7 ? 60 ? 0,167 ? 3,52 ? 38,2
8 ? 20 ? 0,046 ? 1,07 ? 15,8
Таблица 10
Приведенное ускорение
при колебаниях сооружения по i-ой форме
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? с ? 2 ?
N ?Отметка ?альфа (x )P x m ? альфа (x )M ? эта
звена?точки ? i j j j? i j j ? ik
?приложе-??????????????????????????????????????????????????????????????
?ния рав-? Формы колебаний ? Формы колебаний ? Формы колебаний
?нодейст-??????????????????????????????????????????????????????????????
?вующей ? I ? II ? III ? I ? II ? III ? I ? II ? III
?(м) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 300 ?27,1 ?-127 ? 334 ?1780?39000 ?271000 ? 0,0071 ?0,038 ?0,0163
2 ? 260 ? 31 ? 80 ?-67,5?1410? 9350 ? 6680 ? 0,0041 ?-0,017?-0,0022
3 ? 220 ?24,7 ?37,4 ?-527 ?766 ? 1755 ?352138 ? 0,002 ?0,006 ?-0,0151
4 ? 180 ?18,3 ? 135 ?-538 ?356 ?18500 ?296500 ? 0,0008 ?0,020 ?-0,0127
5 ? 140 ?11,65?153,5?55,5 ?178 ?30800 ? 4020 ? 0,0003 ?0,022 ?0,0013
6 ? 100 ?6,32 ? 119 ? 625 ? 69 ?24400 ?671732 ?0,00008 ?0,017 ?0,0143
7 ? 60 ?4,08 ?86,2 ? 932 ? 22 ? 9060 ?1070000?0,00002 ?0,009 ?0,0163
8 ? 20 ?1,25 ? 29 ? 428 ? 2 ? 1100 ?240000 ?0,000001?0,003 ?0,0067
- ? - ?125,4? 353 ?1242 ?4583?133905?2908300? - ? - ? -
Таблица 11
Величины инерционных сил
![]() ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? д
N ?Отметка ? M ? кси ? P (т)
звена?точки ? k ? i ? ik
?приложе- ? (т) ??????????????????????????????????????????????????????
?ния рав- ? ? Формы колебаний ? Формы колебаний
?нодейст- ? ??????????????????????????????????????????????????????
?вующей ? ? I ? II ? III ? I ? II ? III
?(м) ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 300 ?185,5? - ? - ? - ? 37,4 ? -11,3 ? 3,9
2 ? 260 ? 251 ? - ? - ? - ? 38,4 ? -6,8 ? -0,7
3 ? 220 ? 281 ? - ? - ? - ? 30,2 ? 2,7 ? -5,5
4 ? 180 ? 333 ? 2,4 ? 1,6 ? 1,3 ? 22,3 ? 10,7 ? -5,5
5 ? 140 ? 447 ? - ? - ? - ? 18,3 ? 15,7 ? 0,8
6 ? 100 ? 595 ? - ? - ? - ? 13,2 ? 16,2 ? 11,1
7 ? 60 ? 732 ? - ? - ? - ? 7,9 ? 10,5 ? 15,5
8 ? 20 ? 958 ? - ? - ? - ? 2,8 ? 4,6 ? 8,3
5. К определению расчетных изгибающих моментов
от статического воздействия расчетной ветровой
нагрузки и от инерционных сил с учетом форм колебаний
Таблица 12
Величины изгибающих моментов
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N
(тм)звена??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Формы колебаний ? Формы колебаний ? Формы колебаний
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?стати-? I ? II ? III ?стати-? I ? II ? III ?стати-? I ? II ? III
?ческая? ? ? ?ческая? ? ? ?ческая? ? ?
?на- ? ? ? ?на- ? ? ? ?на- ? ? ?
?грузка? ? ? ?грузка? ? ? ?грузка? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ?62,5 ?37,4?11,28?3,93 ?31,25 ? 18,7 ? 5,64 ? 1,97 ?1250 ? 750 ?-226 ? 78,7
2 ?72,7 ?38,4?-6,83?-0,72? 99 ? 56,6 ?-14,7 ? 3,57 ?5210 ?3010 ?-814 ?221,7
3 ?82,8 ?30,2? 2,7 ?-5,52?176,6 ? 90,9 ?-16,76? 0,45 ?12280 ?6650 ?-1486?239,6
4 ?86,2 ?22,3?10,66?-5,50?261,1 ?117,2 ?-10,08?-5,06 ?22730 ?11330?-1890? 36,6
5 ?88,0 ?18,3?15,73?0,76 ?348,2 ?137,5 ? 3,12 ?-7,43 ?36680 ?16830?-1765?-261,4
6 ?88,5 ?13,2?16,18?11,06?436,5 ?153,2 ?19,09 ?-1,52 ?54150 ?22960?-1000?-322,0
7 ?87,5 ?7,9 ?10,54?15,51?524,5 ?163,75?32,45 ?-11,77?75120 ?29510? 300 ?151,0
8 ?85,0 ?2,8 ? 4,6 ?8,37 ?610,7 ?169,1 ?40,02 ?23,71 ?99540 ?36280?1900 ?1100,0
Расчетный изгибающий момент от статического
и динамического воздействий ветровой
нагрузки в 1-ом приближении:
; .Таблица 13
Величины суммарного изгибающего момента
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N Отметка
звена основания (тм) ?????????????????????
звена (м) Форма колебаний
???????????????????????????????????????????????????
I II III тм тм
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 280 ? 1250 ? 750 ? -226 ? 78,7 ? 787 ? 2040
2 ? 240 ? 5210 ? 3010 ? -814 ? 221,7 ? 3125 ? 8340
3 ? 200 ? 12280 ? 6650 ?-1486 ? 239,6 ? 6820 ? 19100
4 ? 160 ? 22730 ?11330 ?-1890 ? 36,6 ? 11500 ? 34230
5 ? 120 ? 36680 ?16830 ?-1765 ?-261,4 ? 16900 ? 53580
6 ? 80 ? 54140 ?22960 ?-1000 ?-322,0 ? 23000 ? 77140
7 ? 40 ? 75120 ?29510 ? 300 ? 151,0 ? 29510 ? 104630
8 ? 0 ? 99540 ?36280 ? 1900 ?1100,0 ? 36350 ? 135890
6. Задаваясь сечением вертикальной арматуры на 1 пог. м длины окружности трубы и толщиной стенки трубы, определяются по формуле (15) напряжение в арматуре
![]() Рис. 7. Эпюра кривизны оси ствола трубы (3-е приближение)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Отметка сечения (м) ? F + F (см2) ? мю ? альфа
? а ав ? 1 ? 1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
280 ? 41,8 ? 0,019 ? 0,484
240 ? 41,8 ? 0,019 ? 0,484
200 ? 41,8 ? 0,019 ? 0,484
160 ? 65,5 ? 0,022 ? 0,565
120 ? 82 ? 0,0186 ? 0,480
80 ? 82 ? 0,015 ? 0,380
40 ? 107,5 ? 0,015 ? 0,380
+/- 0,00 ? 136 ? 0,016 ? 0,407
К полученным прогибам трубы следует прибавить прогибы от крена фундамента (0,0015H).
Расчет повторяется с учетом дополнительных моментов от нормальных сил, вызванных прогибом ствола, до совпадения прогибов в пределах до 5%.
Таблица 15
Величины отклонения ствола
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Отметка 1-е приближение ? 2-е приближение ? 3-е приближение
верха ???????????????????????????????????????????????????????????????????
звена
(м) (тм) (1/м) (м) (тм) (1/м) (м) (тм) (1/м) (м)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
320 ? 2040 ? 0,44 ?4,0 ? 2970 ? 0,44 ?4,88 ? 3004 ? 0,44 ?4,93
280 ? 8340 ? 0,79 ?3,05 ? 12055 ? 0,79 ?3,82 ? 12235 ? 0,79 ?3,86
240 ? 19100 ? 1,02 ?2,2 ? 27230 ? 0,98 ?2,86 ? 28110 ? 1,03 ?2,86
200 ? 34230 ? 0,94 ?1,48 ? 47830 ? 1,10 ?1,96 ? 49355 ? 1,18 ?1,98
160 ? 53580 ? 0,86 ?0,91 ? 73200 ? 0,97 ?1,25 ? 75375 ? 1,0 ?1,26
120 ? 77140 ? 0,74 ?0,49 ?102770 ? 0,87 ?0,72 ?106085 ? 0,89 ?0,72
80 ? 104630 ? 0,68 ?0,21 ?135550 ? 0,72 ?0,35 ?138760 ? 0,75 ?0,35
40 ? 135890 ? 0,62 ?0,05 ?170370 ? 0,63 ?0,11 ?173570 ? 0,63 ?0,113
7. Проверка сечений трубы на нагрузку от ветра,
собственного веса и воздействия температуры
Принимаем сечение с наибольшим перепадом температуры - на отм. +/- 0,00.
Расчет горизонтального сечения
Напряжение от ветра и собственного веса (вычисляется при определении эпюры кривизны)
; .Определяем напряжение в бетоне и арматуре от воздействия температуры. По формуле (27) определим температурную кривизну стенки:
.По формуле (26) определим напряжение в бетоне от перепада температуры:
.Суммарное напряжение в бетоне по формуле (25):
.По формуле (29) определим значение коэффициента P:
; .Проверяем минимальное значение
; ; ; ; ; ;C = (1 - 0,33) x (1 - 0,5 x 0,33) = 0,555;
.Примечание. Арматура учитывается с одной стороны стенки - наружная
.Температурная кривизна стенки по формуле (30):
,где
; k = 0,725; ; ;
; .Напряжение в арматуре определяется по формуле (50):
; ; ; ; ; ; ;![]() проверяем минимальное значение по формуле:
![]() K = 8,3; C = 0,63.
![]() .Расчет вертикального сечения
Кольцевую наружную арматуру
; ; ; ;![]() Минимальное значение
K = 18; C = 0,68;
![]() .Ширина раскрытия вертикальных трещин:
; ; ; ; .1. Критическая нагрузка для стержня с постоянной сжимающей силой по длине определяется методом последовательных нагружений.
В случае переменного момента инерции дифференциальное уравнение сжатого стержня имеет вид
Если
, где , (57)где
.2. Для решения уравнения (57) рассмотрим ряд функций
Задав
. (59)Таким образом, в данном случае определяется первая форма выпучивания и первая критическая сила.
Если количество приближений ограничено, то для большей точности пользуются выражением
где L - длина стержня.
Если нагрузка P изменяется вдоль длины стержня, то уравнение (56) принимает более общий вид:
. (61)Пример расчета
; (62) . (63)Момент инерции поперечного сечения при t < D = 2r
. (64)
Задача решается численным интегрированием. Для этого труба разбивается по длине на равные достаточно малые участки длиной
В пределах каждого участка трубы толщина стенки принимается постоянной, равной полусумме толщин концов участка.
Определяются нагрузки от собственного веса, пропорциональные P - весу первого участка (полного кольца) (P,
Функция
, то есть функция ![]() Рис. 8. Схема ствола дымовой трубы
Согласно рис. 9 (c) определяют значение функции
; ; ; ![]() и так далее.
![]() Если принять
, то функция Вместо уравнения (58) используют зависимость (рис. 10):
![]()
В расчетной схеме заделка в точке r заменяется на свободный край, а свободный край в точке 0 - на заделку. Определяем моменты в такой консоли от нагрузок, принимая, что плечо каждой из них равно расстоянию до свободного конца расчетной консоли L - xi. Находим значение момента
.Далее, поскольку
, затем определяются согласно формуле (66) нагрузки и строится от них новая эпюра моментов, то есть Повторяя этот процесс, исходя из кривых
, и т.д., получим более точные формы кривых прогибов: .Используя (60) параметр
. (67)В результате:
.В нашем случае J = 1, а
![]() внецентренно сжатых сечений труб
![]() ![]() в кольцевых внецентренно сжатых сечениях,
ослабленных одним проемом в сжатой зоне
![]() Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/vsn_vedomstvennye-stroitelnye-normy/1/vsn_76071.html
На правах рекламы:
|