Меню

Несущая способность колонны из трубы

Максимальная нагрузка на стальную колонну

Как правило определение параметров сечения стальных колонн при уже известной нагрузке производится согласно требований существующих нормативных документов, в частности согласно СНиП II-23-81 (1990) «Стальные конструкции» или СП 16.13330.2011, являющегося актиализированной редакцией вышеуказанного СНиПа. Но иногда перед проектировщиком стоит обратная задача, когда сечение и прочие параметры колонны уже известны и нужно узнать, какую максимальную нагрузку такая колонна выдержит.

Конечно же, решение этой обратной задачи большого труда не составляет. Для этого можно воспользоваться все теми же нормативными документами. Вот только знания площади сечения колонны и ее реальной длины будет не достаточно.

Важно знать не только реальную, но и расчетную длину колонны, а кроме того радиус инерции поперечного сечения. Да и вид вертикальной нагрузки (будет ли приложенная нагрузка создавать дополнительный момент из-за возникающего эксцентриситета или ее можно рассматривать, как приложенную по центру тяжести сечения) будет влиять на максимально допустимое значение нагрузки. Само собой наличие горизонтальных нагрузок также будет снижать максимально допустимое значение вертикальной нагрузки.

Конечно же колонны бывают разные: ступенчатые, сплошного и сквозного сечения, с геометрическими параметрами сечения постоянными по высоте и изменяющимися. Однако далее будет рассматриваться только один вид стальных колонн (стоек, любых других сжатых стержней), а именно колонны сплошного сечения с геометрическими параметрами, постоянными по высоте, так как именно такие колонны чаще всего и используются в малоэтажном частном строительстве, которому посвящен данный сайт.

А чтобы было еще более просто и наглядно, будем рассматривать во всех случаях колонну одной длины l = 3 м (300 см) из квадратной профильной трубы сечением 80х80х4 мм, с площадью сечения F = 11.75 см 2 и радиусом инерции i = 3.07 см. Расчетное сопротивление стального профиля примем равным R = 2450 кг/см 2 (но вообще значение расчетного сопротивления следует уточнять у производителя металлопроката).

Собственный вес профильной трубы в виду его относительно небольшого значения мы учитывать не будем, чтобы не усложнять расчеты дополнительным определением расчетной длины колонны при действии равномерно изменяющейся нагрузки, каковой является собственный вес трубы, а потом приведением этой нагрузки к эквивалентной для общей расчетной длины. К тому же собственный вес колонны — это центрально приложенная нагрузка, а значит полученное расчетами значение имеет очень небольшой, но запас. Квадратное сечение также позволяет сократить расчеты (во всяком случае для внецентренно нагруженных колонн), так как позволяет рассматривать сечение колонны только в одной плоскости.

Первое, и самое главное: несущая способность колонны напрямую будет зависеть от расчетной длины колонны. А расчетная длина колонны в свою очередь зависит от вида закрепления колонны на опорах. Более подробно вопрос определения коэффициента расчетной длины колонны в зависимости от различных факторов рассматривается в другой статье, ну а тема данной статьи, просто посмотреть, как меняется несущая способность колонны из одного и того же профиля, одной и той же длины, но при разных условиях закрепления на опорах. Итак.

Определение несущей способности стальной колонны, жестко защемленной на нижнем конце

Определить максимально допустимую нагрузку N на центрально сжатую колонну можно по следующей формуле:

N = RφF (456.1)

Как видим, формула не сложная. В этой формуле у нас только одно неизвестное — коэффициент продольного изгиба φ, его определением мы сейчас и займемся.

Если у колонны есть только одна опора — жесткое защемление на нижнем конце, то расчетная длина такой колонны будет составлять:

lef = μl = 2·300 = 600 см (456.2)

где μ = 2. Тогда при радиусе инерции i = 3.07 см гибкость колонны будет

λ = lef/i = 600/3.07 = 195.4 (456.3)

Тогда при расчетном сопротивлении стали колонны 2450 кг/см 2 коэффициент продольного изгиба φ согласно таблицы 214.2 будет составлять:

Таблица 214.2. Коэффициенты продольного изгиба φ центрально-сжатых элементов

Примечание: значения коэффициента в таблице увеличены в 1000 раз

φ = 0.169 (456.4)

Тогда максимальная нагрузка на стальную колонну составит:

N = 2450·0.169·11.75 = 4865 кг

Вроде бы несущая способность вполне приличная, почти 5 тонн, вот только одна беда, по ныне действующим нормативным документам недопустима гибкость более 150 для основных колонн и более 180 для второстепенных колонн. И это еще большое послабление для проектировщиков, в предыдущем СНиПе по металлоконструкциям для основных колонн максимально допустимая гибкость была вообще 120.

Возможно в следующей редакции СНиПа будет еще больше послаблений, ну а пока использовать рассматриваемую нами профильную трубу в качестве отдельно стоящей колонны с расчетной длиной 600 см нельзя. Даже если нагрузка на нее будет совсем небольшой. Во всяком случае этого требуют ныне действующие нормативные документы. Если вас это не пугает, то вы конечно же можете делать такую колонну, мы же рассмотрим ситуацию, когда такая колонна будет не отдельно стоящей и наличие соответствующих диафрагм жесткости позволяет рассматривать ее как колонну с жестким защемлением на нижнем конце и шарнирным опиранием на верхнем конце.

Определение несущей способности стальной колонны, с жестким защемлением на нижнем конце и шарнирной опорой на верхнем

Формула для определения максимально допустимой нагрузки N на центрально сжатую колонну при этом не изменится, изменится лишь один показатель -коэффициент продольного изгиба. В данном случае μ = 0.7.

При этом расчетная длина такой колонны будет составлять:

lef = μl = 0.7·300 = 210 см (456.5)

тогда при радиусе инерции i = 3.07 см гибкость колонны будет

λ = lef/i = 210/3.07 = 68.4 (456.6)

Соответственно при все том же расчетном сопротивлении стали колонны 2450 кг/см 2 коэффициент продольного изгиба φ согласно таблицы 214.2 будет составлять:

φ = 0.744 (456.7)

Тогда максимальная нагрузка на стальную колонну составит:

N = 2450·0.744·11.75 = 21417 кг

Как видим, та же самая колонна, но при других условиях закрепления может выдерживать нагрузку в 4 раза больше. Более того, сечение колонны можно даже уменьшить, значение гибкости это позволяет.

Определение несущей способности стальной колонны, с жестким защемлением на нижнем конце и верхнем концах

Если к рассматриваемой колонне будет крепиться нижний и верхний пояс фермы. Причем ферма при этом будет иметь жесткость значительно больше, чем колонна, кроме того диагональные связи, обеспечивающие жесткость, будут в плоскости и из плоскости фермы, то такую колонну можно рассматривать, как имеющую защемление на верхнем и нижнем концах. Для такой колонны μ = 0.5

Тогда расчетная длина такой колонны будет составлять:

lef = μl = 0.5·300 = 150 см (456.8)

соответственно гибкость колонны будет

λ = lef/i = 150/3.07 = 49 (456.9)

а коэффициент продольного изгиба φ согласно таблицы 214.2 будет:

φ = 0.856 (456.10)

Тогда максимальная нагрузка на стальную колонну составит:

N = 2450·0.856·11.75 = 24642 кг

Впрочем, такое значение максимальной нагрузки будет завышенным, так как при расчете рам необходимо учитывать моменты, возникающие в вертикальных элементах рам — колоннах, но об этом чуть ниже.

Если необходимых диафрагм жесткости не будет, то даже при креплении верхнего и нижнего пояса фермы большой жесткости к колонне в плоскости фермы значение коэффициента μ будет зависеть от соотношений длин и жесткостей колонн и фермы, а также количества колонн в ряду.

Читайте также:  Вентиляция вытяжка кухня труба в трубе

Так, если в ряду будет 2 колонны, момент инерции фермы будет в 10 раз больше момента инерции колонн, при этом длина ферм будет в 2 раза больше длины колонн, то μ = 1.04. А при балках, жестко связывающих колонны (или фермы) из плоскости фермы и имеющих такую же жесткость и длину как колонны μ = 1.11 (определение коэффициента μ для колонн — элементов рам — отдельная большая тема). Соответственно несущая способность колонны из рассматриваемого профиля будет в плоскости фермы даже меньше, чем при шарнирной опоре сверху.

Если к любой из выше рассмотренных колонн вертикальная нагрузка приложена не по центру тяжести сечения, а с эксцентриситетом, если колонна является частью рамы или кроме вертикальных нагрузок на колонну действуют горизонтальные, то конечно же значение максимально допустимой нагрузки еще уменьшится. В целом, с учетом того, что в одной из рассматриваемых плоскостей должно соблюдаться условие:

где М — значение изгибающего момента, возникающего в рассматриваемом поперечном сечении колонны, рассматриваемой, как часть рамы, или в результате действия эксцентриситета и(или) горизонтальных нагрузок в рассматриваемой плоскости, например относительно оси z, W — момент сопротивления поперечного сечения относительно той же оси. Если формулу (449.2) преобразовать, то мы получим:

Я это все к тому, что при расчете конструкций очень важно понимать, как именно данный элемент конструкции, в данном случае колонну, нужно рассматривать и какие в итоге нагрузки на него будут действовать.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Павес 14 на 12 стойки 12 штук с трубы 100?100 толщина нужна 3мм или 4мм ?

Колонна всотой 5,5 м состоит из трех труб сваренных пирамидой с основанием граней 0,5 м. Допустимо ли складывать радиус инерции каждой трубы для определения гибкости колонны. Допустимо ли такую колонну считать центрально-сжатой.

Судя по вашему описанию, у вас колонна сквозного сечения с изменяющимся по высоте моментом инерции. Т.е. вам нужно сначала найти наиболее нагруженное сечение и для него определить момент инерции. Если вы просто сложите радиусы инерции труб, то получите заниженное значение радиуса. Более правильно определить момент инерции рассматриваемого сечения (как это можно сделать, рассматривается отдельно), разделить его на площадь сечения труб (это значение будет постоянным), а потом извлечь из результата квадратный корень — это и будет радиус инерции рассматриваемого сечения.
А если нагрузка к данной колонне приложена по центру тяжести сечения, то ее конечно же можно рассматривать как центрально нагруженную.
Кстати, Рустем, при том количестве вопросов, которые вы задаете, было бы неплохо помочь санитару Петровичу парой бутылок пива.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Источник

buildingbook.ru

Информационный блог о строительстве зданий

Расчет стальной колонны

Колонна — это вертикальный элемент несущей конструкции здания, которая передает нагрузки от вышерасположенных конструкций на фундамент.

При расчете стальных колонн необходимо руководствоваться СП 16.13330 «Стальные конструкции».

Для стальной колонны обычно используют двутавр, трубу, квадратный профиль, составное сечение из швеллеров, уголков, листов.

Для центрально-сжатых колонн оптимально использовать трубу или квадратный профиль — они экономны по массе металла и имеют красивый эстетический вид, однако внутренние полости нельзя окрасить, поэтому данный профиль должен быть герметично.

Широко распространено применение широкополочного двутавра для колонн — при защемлении колонны в одной плоскости данный вид профиля оптимален.

Большое значение влияет способ закрепления колонны в фундаменте. Колонна может иметь шарнирное крепление, жесткое в одной плоскости и шарнирное в другой или жесткое в 2-х плоскостях. Выбор крепления зависит от конструктива здания и имеет больше значение при расчете т.к. от способа крепления зависит расчетная длина колонны.

Также необходимо учитывать способ крепления прогонов, стеновых панелей, балки или фермы на колонну, если нагрузка передается сбоку колонны, то необходимо учитывать эксцентриситет.

При защемлении колонны в фундаменте и жестком креплении балки к колонне расчетная длина равна 0,5l, однако в расчете обычно считают 0,7l т.к. балка под действием нагрузки изгибается и полного защемления нет.

На практике отдельно колонну не считают, а моделируют в программе раму или 3-х мерную модель здания, нагружают ее и рассчитывают колонну в сборке и подбирают необходимый профиль, но в программах бывает трудно учесть ослабление сечения отверстиями от болтов, поэтому бывает необходимо проверять сечение вручную.

Чтобы рассчитать колонну нам необходимо знать максимальные сжимающие/растягивающие напряжения и моменты, возникающие в ключевых сечениях, для этого строят эпюры напряжения. В данном обзоре мы рассмотрим только прочностной расчет колонны без построения эпюр.

Расчет колонны производим по следующим параметрам:

1. Прочность при центральном растяжении/сжатии

2. Устойчивость при центральном сжатии (в 2-х плоскостях)

3. Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов

4. Проверка предельной гибкости стержня (в 2-х плоскостях)

1. Прочность при центральном растяжении/сжатии

Согласно СП 16.13330 п. 7.1.1 расчет на прочность элементов из стали с нормативным сопротивлением Ryn ≤ 440 Н/мм2 при центральном растяжении или сжатии силой N следует выполнять по формуле

где N — нагрузка на сжатие/растяжение;

An — площадь поперечного сечения профиля нетто, т.е. с учетом ослабления его отверстиями;

Ry — расчетное сопротивление стали проката (зависит от марки стали см. Таблицу В.5 СП 16.13330);

γс — коэффициент условий работы (см. Таблицу 1 СП 16.13330).

По этой формуле можно вычислить минимально-необходимую площадь сечения профиля и задать профиль. В дальнейшем в проверочных расчетах подбор сечения колонны можно будет сделать только методом подбора сечения, поэтому здесь мы можем задать отправную точку, меньше которой сечение быть не может.

Читайте также:  Трубы толстостенные в красноярске

2. Устойчивость при центральном сжатии

Расчет на устойчивость производится согласно СП 16.13330 п. 7.1.3 по формуле

где N — нагрузка на сжатие/растяжение;

A — площадь поперечного сечения профиля брутто, т.е.без учета ослабления его отверстиями;

Ry — расчетное сопротивление стали;

γс — коэффициент условий работы (см. Таблицу 1 СП 16.13330);

φ — коэффициент устойчивости при центральном сжатии.

Как видим эта формула очень напоминает предыдущую, но здесь появляется коэффициент φ, чтобы его вычислить нам вначале потребуется вычислить условную гибкость стержня λ (обозначается с чертой сверху).

где Ry — расчетно сопротивление стали;

E — модуль упругости;

λ — гибкость стержня, вычисляемая по формуле:

где lef — расчетная длина стержня;

i — радиус инерции сечения.

Расчетные длины lef колонн (стоек) постоянного сечения или отдельных участков ступенчатых колонн согласно СП 16.13330 п. 10.3.1 следует определять по формуле

где l — длина колонны;

μ — коэффициент расчетной длины.

Коэффициенты расчетной длины μ колонн (стоек) постоянного сечения следует определять в зависимости от условий закрепления их концов и вида нагрузки. Для некоторых случаев закрепления концов и вида нагрузки значения μ приведены в следующей таблице:

Радиус инерции сечения можно найти в соответствующем ГОСТ-е на профиль, т.е. предварительно профиль должен быть уже задан и расчет сводится к перебору сечений.

Т.к. радиус инерции в 2-х плоскостях для большинства профилей имеет разные значения на 2-х плоскостей (одинаковые значения имеют только труба и квадратный профиль) и закрепление может быть разным, а следственно и расчетные длины тоже могут быть разные, то расчет на устойчивость необходимо произвести для 2-х плоскостей.

Итак теперь у нас есть все данные чтобы рассчитать условную гибкость.

Если предельная гибкость больше или равна 0,4, то коэффициент устойчивости φ вычисляется по формуле:

значение коэффициента δ следует вычислить по формуле:

коэффициенты α и β смотрите в таблице

Значения коэффициента φ, вычисленные по этой формуле, следует принимать не более (7,6/ λ 2) при значениях условной гибкости свыше 3,8; 4,4 и 5,8 для типов сечений соответственно а, b и с.

This article has 39 Comments

Здравствуйте! У меня от родителей остался фундамент для трехэтажного дома. Можно ли выполнить металлический несущий каркас, перекрытия между этажами будут бетонные питы, а внутренние и наружные стены уже потом заполнить какой-либо теплоизоляционой кладкой. К сожалению не могу прикрепить файл.

Трудно сказать выдержит ли фундамент, хотя металлоконструкции в целом весят меньше, но передают нагрузку сосредоточенно.
Металлоконструкции нельзя заполнять теплоизоляцией, их обычно обшивают снаружи сэндвич-панелями т.к. по металлу будет мостик холода, конденсат и коррозия.
Если это сделано для частного дома лучше использовать керамзитобетон, кирпич и традиционные утеплители.
Попросите знающего человека осмотреть фундамент, пусть подскажет как строить дальше, в любом случае без проекта не советую делать — может обернутся потерей денег.

Благодарю за полезный совет) Знающего человека к сожалению не могу найти. А можно каким-либо способом распределить нагрузку на фундамент?

Использовать ростверк, он в любом случае нужен т.к. нет уверенности что фундамент сделан хорошо. Ростверк железобетонный. Он позволит распределить нагрузку по всему фундаменту.
И все же обратитесь к профессионалу, поверьте, будет дешевле. Без проекта, на имеющемся фундаменте построить хорошо очень трудно. Есть очень много подводных камней.

Спасибо.
А шо теперя делать с бимоментом? Если SCAD не считает? В игнор? Или СНиП в топку? Вот смотрю для ЛСТК бимомент существенен. ЛСТК ваще дебри. Ужос, однако…
Еще раз, спасибо. Все технично.

На данный момент СП носит рекомендательный характер, поэтому бимомент можно при расчетах не учитывать. В конструкциях необходимо применять конструктивны меры для того, чтобы бимомент не образовывался — нагрузки должны передаваться через ось симметрии или близко к ней.
Думаю что даже если бимомент в колонне каким-то образом появится, он не сыграет большую роль, потому что в колоннах, в основном, критическим фактором является расчет на устойчивость.

Спасибо за полезную статью.

Правильно ли я выбрал трубу диаметром 89мм, толщина стенки 2,5 мм, для установки пластиковой емкости на 1000 литров на высоту 2,3 м. Сетка колонн 1х1,2м , 4 колонны-высота каждой 2,8 м, забетонированы на глубину 0.5 метра, бетон В20, основание глина, потом щебень 5 см, к концу трубы приварена пластина 70х150мм. Есть ли небольшой запас прочности? Заранее спасибо!

В вашем случае нужно проверить на предельную гибкость, устойчивость при центральном сжатии и прочность при совместном действии продольной нагрузки и момента (момент образуется от ветра).
По предельной гибкости стойки точно не проходят — должно быть не больше 150, а получается 2500 мм х 2 / 0,353*89 = 159, т.е. труба должна иметь диаметр минимум 95 мм.
По устойчивости пройдет — нагрузка не большая, а на момент надо проверять.
Рекомендую взять трубу диаметром 133 мм для 2,5 м — будет надежнее.

Расчет базы колонны и оголовка в будущем покажите??

Почему бы и нет, кстати в SCAD есть очень удобная программа Комета-2 — там можно легко рассчитать базу колонны.

Добрый день, сконструировал упор под грузовой автомобиль грузоподъемностью — 25 тонн (внешне похож на гидравлический бутылочный домкрат). В качестве центральной опоры(колонны) заложил трубу, наружным диаметром — 200 мм, толщиной стенки — 10 мм, высотой 760 мм. А в остальных участках использовал лист толщиной 16 мм (верхняя и нижняя плиты, косынки). Так как из всех использованных материалов в конструкции упора, труба имеет наименьшее сечение, выбрал ее для расчета на сжатие и устойчивость. Результат (материал сталь 09Г2С, предел текучести — 34 кг/мм2) по расчету на сжатие выдал — 130 тонн, на устойчивость — 65 тонн. Правильно ли я посчитал?

Если критическим фактором является устойчивость, то можно взять сталь С245, если конечно не требуется большая ударная вязкость для северных районов или просто сильные динамические нагрузки. А так вроде все правильно — несущая способность 65 тонн по пределу устойчивости > 25 тонн.

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, расчитать металлоконструкцию 3-х этажного дома: подобрать колонны и балки. Размеры констукции: 6х12м 3 м высотой.

Слишком большой вопрос, слишком мало информации. Необходимо вначале прорисовать каркас в расчетной программе, например в SCAD или Лира-САПР, затем задать нагрузки и уже на основе этого подобрать сечения. Поэтому начните с освоения расчетной программы. Несколько уроков по SCAD я уже выкладывал (хотя для рассмотрения данного вопроса этой информации еще не достаточно), думаю найду время продолжить и рассмотреть такие вопросы, но сделать работу за вас я не смогу, т.к. у меня нет на это лишнего времени, да и смысл блога заключается в том, чтобы поделиться знаниями, а не сделать работу за других.

Читайте также:  Где находятся трубы в уфе

Добрый день! У меня проблема такого характера: есть двутавр на 20, который хочу использовать в качестве колонн для одного ряда стеновых панелей 6000*1800*300…….выдержит или нет? даже не знаю как приложить вес панели к колонне для расчета и какой минимальный размер нижнего фланца необходим? спасибо

Нагрузку от стеновой панели обычно прикладывают как равномерно-распределенную непосредственно на колонну либо через прогоны (зависит от способа крепежа панелей). Кроме веса панели необходимо добавить изгибающий момент из-за того, что центр тяжести панелей не проходит через центр тяжести колонны, т.е. имеется плечо сил (эксцентриситет). Этот момент равен произведению веса панели на расстояние между центром панели и осью колонны. В вашем случае 150+100=250мм если панели крепятся непосредственно на колонну без прогонов. Если еще есть прогоны между панелью и колонной, то еще прибавить ширину прогонов. Это касаемо как прикладывать нагрузку от панели на колонну.
Что касается выдержит или нет, то надо смотреть что еще держит колонна (кровлю, перекрытие, другие конструкции учесть ветровую нагрузку, закрепление).

Добрый день! подскажите выдержит ли колонна из профильной стальной трубы 100Х100Х3 мм плиты перекрытия 120 см шириной и мансардный этаж. в угловом окне? Угловое окно 200Х150 см с одной стороны и такое же с другой стороны колонна непосредственно в углу опирается на приваренный лист металла 8мм 250Х250 мм и анкерами прикручена к фундаменту, затем 90 см снизу от фундамента придавлена кладкой ракушечника прочность. м25, получается вся колонна внутри кладки на 90 см. а сверху колонна приварена такой же пластиной металла и забетонирована в армированный бетонный пояс по всему периметру, завязана арматурой. Получается на колонне лежат 2 плиты перекрытия и кладка в 2 блока. Заранее большое спасибо!

Во-первых вы дали слишком мало информации, чтобы можно было сказать однозначно.
Во-вторых я и написал статью чтобы вы сами смогли посчитать её.
Соберите нагрузку (всю нагрузку, которая будет сверху включая снеговую и от веса мебели и человека (150-200 кг/м2)), назначьте закрепление (судя по всему оно у вас шарнирное с обоих сторон), длину и посчитайте. В вашем случае нужно проверить по пункту 2 и 4.

подскажите максимальную нагрузку на двутавр 24 пролет 3 м

Во-первых статья написана, чтобы человек сам мог посчитать максимальную нагрузку.
во-вторых вы задали слишком мало условий: нет марки стали, закрепления, как у вас приложена нагрузка (сверху, сбоку, какое плечо нагрузки, есть ли изгибающий момент). Если вы не знаете о чем идет речь, то лучше попросите специалиста вам запроектировать конструкции — в любом случае выйдет дешевле.
В статье написаны 4-ре условия, которым колонна должна соответствовать, т.е. если даже по одному условию колонна не проходит, то её несущая способность считается не достаточной.

Помогите рассчитать металоконструкцию, НЕ безвозмездно.
8-928-195-40-16 Александр

Здравствуйте. Возник вопрос по поводу колонны из металлической трубы, выдержит ли она. Мы купили 2х этажный домик 6 на 9 метров с подвалом – перекрытия каждого этажа сделаны из бетонных плит. Так вот в месте, где проходит межэтажная лестница, получается, что плита перекрытия 2го этажа и плита перекрытия 1го этажа лежат плите перекрытия подвала. Получается как бы, что потолок подвала, держит 2 плиты перекрытия. У нас есть в наличии металлические трубы 11см в диаметре – толщиной 0.5см. Можно ли их забетонировать в землю, для того чтобы они поддерживали плиту, и она вдруг не переломилась? Выдержат ли они? Как вариант можно забетонировать 2 трубы и сверху на них положить швейлер, он как раз 12-14 см шириной. Можете что-то посоветовать?

Забыл добавит, в подвале только наружные стены — внутренних перегородок нет.

Доброго времени суток. Очень понравилась ваша статья, сразу видно человека увлеченного. Планирую строить жилой коттедж, из металлоконструкций. Сколько будут стоить Ваши услуги по расчётам элементов строения?

Здравствуйте! А как будет вестись расчет для пятигранной метал. колонны?

Если это сечение стандартное, то должны быть и расчётные параметры этого сечения. Соответственно считаем как обычную колонну. Также есть программы для расчёта параметров сечения, например конструктор сечений в SCAD. Если нет ни того ни другого можно вписать круг внутри пятигранника и посчитать для него, правда этот расчёт будет не совсем корректен, но с запасом.

Здравствуйте, подскажите, как правильно рассчитать V-образную колонну трубчатого сечения. Продольные усилия в стержнях известны. Рассчитываем каждую стойку как сжато-изгибаемый элемент? Получается нужно разложить продольное усилие в стержне на составляющие, и вертикальную составляющую брать для подбора сечения?

Воспользоваться конструктором сечений в SCAD. Программа может построить любой профиль и высчитать расчётные параметры профиля.

Денис, где можно бесплатно скачать SCAD ?

SCAD, насколько я знаю, не распространяют бесплатно. Но есть аналогичная программа Лира САПР и у нее есть бесплатная версия, скачать можно по ссылке http://www.liraland.ru/files/lira2013/

Скажите пожалуйста какой вес труба выдержит 159*4 при высоте 7 метров?

Поймите, нельзя так просто сказать сколько она выдержит, многое зависит от того как приложена нагрузка. Если она идёт прямо по центру это одно, если смещена относительно центра, то уже появляется изгибающий момент. Может еще горизонтальная нагрузка есть.
Вначале нужно построить эпюры, потом приступать к расчёту стойки.

Какой примерно процент прочности забирает учет бимомента?

«Коэффициент α в данной формуле это коэффициент использования профиля, согласно расчету на устойчивость при центральном сжатии.»
Не совсем так, там же в примечании написано, что в необходимых случаях необходимо применять фи-е — коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом.

добрый день , подскажите пожалуйста, приготовил опалубку для балконной плиты, полукруг, диаметр основания 5м, толщина плиты планирую 15см, опора на стену дома были оставлены выпуски 120 уголка и на расстоянии 1,5м от основания полукруга 2 стойки из 73 трубы х5,5мм марка 09Г2с оринтировочномуфтовая труба, судя по нагрузке вес плиты 7,5 тонны, сомнение гложут выдержит ли такая труба ??

В грузоподъемном устройстве SERAPID (Франция) несущим элементом является работающая в качестве колонны шарнирная цепь, звенья которой имеют форму параллелепипеда, а ось шарнира смещена к углу. При этом, имеется возможность складывания цепи в одном направлении, и радиус инерции, естественно, при этом равен «0». Известно, что это г/п устройство имеет широкое применение. Вопрос: как быть с ограничением гибкости для сжатых стержней?

Добрый день . Помогите определиться с подбором сечения для сплошной металлической колонны из двух швеллеров (в коробочку). Высота колонны 1,5 м. Нагрузка 2533 кг. Колонны несут нагрузку от площадки (балочная клетка под монолитное исполнение площадки толщ. 100 мм)

Источник

Adblock
detector