Добавил:
kane4na@yandex.ru Полоцкий Государственный Университет (ПГУ), город Новополоцк. Что бы не забивать память на компьютере, все файлы буду скидывать сюда. Надеюсь эти файлы помогут вам для сдачи тестов и экзаменов. Учение – свет. Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МК вопросы ответы Экзамен.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
30.05.2023
Размер:
1.81 Mб
Скачать
  1. Компоновка конструкций ферм (системы решеток, обеспечение устойчивости)

Решетка   ферм    работает на  поперечную  силу,  выполняя   функции  стенки   сплошной   балки.

От   системы   решетки  зависит  вес  фермы,  трудоемкость  ее изготовления,внешний  вид.  Поскольку   нагрузка  на  ферму  передается  в узлах, то решетка должна  соответствовать  схеме   приложения   нагрузки.

Треугольная система решетки.  дает  наименьшую суммарную длину решетки и наименьшее число  узлов  при  кратчайшем  пути  усилия  от  места приложения нагрузки до опоры. 

Шпренгельная  решетка  применяется  при  крутых  кровлях  и сравнительно больших  пролетах (l = 20 – 24м)  для  треугольной  фермы.

 В  фермах,  работающих  на  двустороннюю  нагрузку  устраивают  крестовую решетку.  К  таким  фермам  относятся  горизонтальные  связевые фермы  покрытий  производственных  зданий,   мостов  и  других  конструкций, вертикальные  фермы   башен,  мачт  и  высоких  зданий.

     Ромбическая  и  полу раскосная  решетки благодаря  двум системам  раскосов  обладают  большой жесткостью; эти системы применяются в  мостах, башнях, мачтах, связях для уменьшения расчетной длины стержней и особенно  рациональны  при работе конструкций на большие поперечные силы.

     Обеспечение устойчивости ферм. Плоская ферма неустойчива из своей плоскости, поэтому ее необходимо присоединить к более жесткой конструкции или соединить связями с другой фермой, в результате чего образуется устойчивый   пространственный    брус.

  1. Стержни легких ферм

Наиболее распространенные типы сечений элементов легких ферм показаны на рис. 8.11.

Рис. 8.11. Типы сечений стержней легких ферм:

а и б - трубчатые; е, г, д, е, ж, к и л - с использованием прокатных уголков; з - двутавровое; и – тавровое

По расходу стали для сжатых стержней ферм наиболее эффективным является тонкостенное трубчатое сечение (рис. а). Круглая труба обладает наиболее благоприятным для сжатых элементов распределением материала относительно центра тяжести и при равной с другими профилями площади сечения имеет наибольший радиус инерции , одинаковый во всех направлениях, что позволяет получить стержень наименьшей гибкости. Применение труб в фермах дает экономию стали до 20...25 %

Большим преимуществом круглых труб является хорошая обтекаемость. Благодаря этому ветровое давление на них меньше, что особенно важно для высоких открытых сооружений (башен, мачт, кранов). На трубах мало задерживается иней и влага, поэтому они более стойки против коррозии, их легко очищать и окрашивать. Для предотвращения коррозии внутренние полости трубы следует герметизировать. Прямоугольные гнуто-замкнутые сечения (рис. б), позволяют упростить узлы сопряжения элементов. Однако, фермы из гнутозамкнутых профилей с бесфасоночными узлами требуют высокой точности изготовления и могут быть выполнены только на специализированных заводах.

До последнего времени легкие фермы проектировали в основном из двух уголков (рис. в, г, д, е). Такие сечения имеют большой диапазон площадей, удобны для конструирования узлов на фасонках и прикрепления примыкающих к фермам конструкций (прогонов, кровельных панелей, связей). Существенным недостатком такой конструктивной формы являются; большое количество элементов с различными типоразмерами, значительный расход металла на фасонки и прокладки, высокая трудоемкость изготовления и наличие щели между уголками, что способствует коррозии.

Использование для поясов ферм тавров (рис. и) позволяет значительно упростить узлы. В такой ферме уголки раскосов и стоек можно приварить непосредственно к стенке тавра без фасонок. Если пояс ферм работает, помимо осевого усилия, и на изгиб (при внеузловой передаче нагрузки), рационально сечение из двутавра или двух швеллеров (рис. к, л).