Selection részben a folyamatos oszlop

Központi tömörített oszlop

Közép rövid oszlopon (ábra. A) használható részfa-Zhaniya köztes emeleten épületek és bevonatok, a munkaképes schadkah ASW, felüljárók és m. P.

Selection részben a folyamatos oszlop

Ábra. Reakcióvázlatok központilag tömörített rudak

Oszlopok továbbítja a terhelést a felette lévő struktúrát fun-dáció és három részből áll:

jól fej, amely nyugszik a felette lévő struktúrát, hő-zhayuschaya oszlop;

Stem - a fő szerkezeti komponens, amely átviszi a terhelést a hegyét, hogy a bázis; ;

bázis, átadja a terhelést a tengely az alapítvány.

Oszlopok és rövid rudak szilárd vagy horizontális.

Jellemzően a szilárd keresztmetszete az oszlop formájában tervezési shirokopo-emlő I-gerenda, hengerléssel vagy hegesztéssel, a leginkább könnyen izgo tovlenii automatikus hegesztés és lehetővé teszi, hogy egyszerű gyakorlat felfekvési támogatott struktúrák. Különböző típusú szilárd oszlopok keresztmetszetre ábrán látható.

Az oszlopra ravnoustoychivoy, a rugalmasság a síkban az X tengely egyenlőnek kell lennie rugalmasságot síkjában y tengelyre.

Gördülő I-tartók miatt kis szélességű polcok legalább megfelel annak a követelménynek ravnoustoychivosti és ezt ritkán használják.

Selection részben a folyamatos oszlop

Ábra. Tömör- oszlopok szakaszok

A széles hengerelt I-gerenda (ábra. A) lehet B = H, amely nem felel meg a feltétel ravnoustoychivosti, de még mindig ad egy keresztmetszet, ez alkalmas oszlopok.

Hegesztett oszlop, amely három lapot (ábra. B), ez elegendő, de gazdaságos kiadások anyag, mivel azok egy fejlett metszete biztosítani a szükséges merevséget az oszlop. Hegesztett I-gerenda keresztmetszete a fő típusa sűrített oszlopok.

Az automata hegesztési egy olcsó, ipari ACT-zokogás ilyen oszlopokat.

Ravnoustoychivymi két irányban, valamint az egyszerű számkivetettek-are tovlenii oszlop keresztmetszete. Kis terheléseken, akkor lehet két részből áll egy nagy kaliberű (ábra c.); három réteg össze van hegesztve a nehéz oszlopon (ábra. d).

Egyszerű, de korlátozott területen, és kevésbé hatékony szempontjából acél áramlási nyert három oszlopot hengerelt profilok (ábra. 8,2, e).

Amikor kitöltésével a acélcső konkrét kapunk hatékony integrált szerkezet (cső-beton), ahol a cső egy bélés hátráltató oldalirányú deformációval fogoly belül a beton hengerben. Ilyen üzemelési körülmények között, az erejét beton a FAS távú jelentősen növekszik szüntetni veszteségek stabil helyi-STI cső és a korrózió a belső felülete.

A csövek lehetnek enyhék, és gyengén ötvözött acél, beton prima nyayut magas fokozat - 250-500 felett.

Központi rúd keresztül sűrített oszlopon általában két ága (U-alakú szelvények, vagy I-gerendák), összekapcsolt rudak (ábra. A-c). Tengelyt metsző ágak, az úgynevezett anya-ügyi; tengelye párhuzamos ágak, azt mondta, hogy szabad legyen. A távolság az ágak között a beállított feltételeknek ravnoustoychivosti rúd.

Selection részben a folyamatos oszlop

Ábra. A fajta keresztmetszetben az oszlopok

Vasak hegesztett oszlopok előnyös polcok betenni (ábra. A), mivel ebben az esetben a rács szereztek be wideness HN és jobb felhasználása az oszlop dimenzió.

Erősebb oszlopok lehetnek ágak hengerelt vagy hegesztett I-gerenda-CIÓ (ábra. C).

A keresztül oszlopai két ág van szükség, hogy egy rést az ágak között a lábak (100-150 mm) a lehető színező vnut-Nal felületek.

Selection részben a folyamatos oszlop

1. Állítsa be a típus HN-szakasz oszlopok, határozza meg a szükséges keresztmetszeti területe képletű

ahol N - a névleges erő az oszlop;

# 947; s - együtthatója a munkakörülményeket.

2. előzetes meghatározás együtthatója # 966;, for-daemsya flexibilis oszlopok

ahol i - a forgás sugara.

A folyamatos oszlopok a becsült terhelést, amíg 1500 - 2500 kN és hossza 5 - 6 m kérheti rugalmasságot = 100 - 70 egy számosságú oszlopot-TION terheléssel 2500-4000 kN rugalmasságot vehet = 70-50.

3. Állítsa be a rugalmasságot. és megtalálják a megfelelő ET-kony # 966;, hogy meghatározzon egy első közelítésben a kívánt területet a fore-Mule (1) és a kívánt forgási sugara megfelel az előre meghatározott rugalmassági:

4. Szükséges általános keresztmetszeti méretei CO-Lonna:

ahol # 945; 1 # 945; 2 - meghatározó együtthatók megfelelő forgási sugarak (SNP);

BTR HTR és - a magassága és szélessége a szakasz.

5. Helyezze az általános keresztmetszeti méretek, b és h, oszlopban válassza, valamint derék lap (polcok) és a fal eljárásban a kívánt területen CO-Lonna Att helyi feltételek és a stabilitás.

Az első közelítésben általában nem lehetséges, hogy válassza ki a racionális szakaszt, amely teljesíti három feltétel (att. BTR. Htr), mint amikor meghatározzuk a kezdeti érték be van állítva a rugalmasság pro önkényesen. Kideríteni az eltérés, korrigált értéket. Ha kellő rugalmasságot elfogadott egy nagyon nagy, kiderül slishom-com nagy terület viszonylag kis méretű b és h. Követi-szekvencia, akkor növelni kell a keresztmetszet ugyanakkor csökkenti a terület az ázsiai-csendes-óceáni térségben. t. e. rugalmasságát csökkenti elfogadott.

Ha a vett rugalmasságot túlzottan kicsiny, a terület túl kicsi a jól fejlett a szekcionált majd visszavonható ATT-clude csökkenő keresztmetszeti dimenziója.

6. korrigált értékeket a, b és h, termék részben a:

Ha szükséges, további módosítása a keresztmetszeti méretek, általában az utóbbi.

Miután végső kiválasztás szakasz által gyártott op-meghatározása a tényleges feszültség, amelyet a képlet (5). Ugyanakkor a társ-koefficiense átveszi az igazi maximális rugalmasságot az Ön számára, akiknek a száma határozza meg a tényleges tehetetlenségi nyomatéka és forgási sugarak a vett vonós szekció; .

Minimális erőfeszítéssel, hogy az oszlop keresztmetszete van kiválasztva korlátozza rugalmasságot = 120 telepített SNP, amely tekervényes hasadó lehető legkisebb inerciasugara és a beállítási erről legkisebb keresztmetszeti méretek; Végül a kiválasztott szakasz alapján a tervezési megfontolások a lehető legkisebb vastagsága elemek (a stabilitási körülmények között).

Kapcsolódó cikkek