Металлические конструкции. 3
Министерство образования и науки РФ
Югорский Государственный университет
Политехнический институт
Кафедра:
«Строительство»
РЕФЕРАТ
По дисциплине «Материаловедение»
на
тему «металлические
конструкции»
2010г.
1.Металлические конструкции
2. Общая характеристика и основы проектирования металлических конструкций
2.1 Номенклатура стальных конструкций
2.2 Достоинства и недостатки стальных конструкций
2.3 Требования, предъявляемые к металлическим конструкциям
3.1 Балки и балочные конструкции
3.1.1 Классификация балок
3.1.2 Прокатные балки
3.1.3 Составные балки
3.1.4 Дистальные балки
3.1.5 Балки замкнутого сечения
3.1.6 Балки с гибкой стенкой
3.1.7 Балки с гофрированной стенкой
3.1.8 Балки с перфорированной стенкой
3.2 Колонны и элементы стержневых конструкций
3.3 Фермы
3.4 Технологические площадки
3.4.1 Общие сведения. Классификация
3.4.2 Балочные клетки
3.4.3 Настилы
3.4.4 Лестницы и переходные площадки
Литература
Введение
С развитием металлургической
промышленности растет объем и номенклатура
металлических изделий в
Значительная доля металлических изделий, используемых в строительстве, приходится на стальную арматуру.Потери металла при производстве арматурных работ обусловлены прежде всего уровнем технологического оборудования и оснастки, особенностями технологии.
Основные причины потерь арматурной стали (удельный вес в общем расходе, %): отходы напрягаемой арматуры — 7,5; отходы при р.аскрое стержней в резке бухт — 2,6; отступления от проекта— 1,0; выпуск бракованной продукции — 0,5.
Разработка и внедрение
линий для безотходной сварки
и резки арматурных стержней всех
классов, Для предотвращения от коррозии
до применения арматура должна быть защищена
от атмосферных осадков и других
источников увлажнения. Высокопрочную
арматуру следует хранить в сухих
закрытых складских помещениях с
относительной влажностью воздуха
не выше 60%. Не допускается хранение
такой арматуры на земляном полу, агрессивных
или загрязненных агрессивными веществами
подкладках, а также вблизи местонахождения
или выделения агрессивных
Допустимым коррозионным поражением арматуры считается такое, при котором налет ржавчины может быть удален протиркой .сухой ветошью. При невыполнении указанного условия высокопрочную арматуру подвергают специальной проверке на склонность к хрупкому коррозионному разрушению.При использовании арматуры с цинковым алюминиевым покрытием не допускается ее правка с помощью станков, вызывающих механическое разрушение покрытия, а при контактной сварке режим должен быть подобран из условия наименьшего повреждения покрытия. Дуговая сварка указанной арматуры не допускается.Для защиты арматуры, используемой в ячеистых и силикатных бетонах автоклавного твердения, используют защитные покрытия (обмазки) в виде холодной цементно-битумной мастики, горячей ингибированной битумно-цементной или латексно-минеральной и других видов обмазок.Толщина высушенного защитного покрытия на арматуре должна быть 0,3...0,4 мм при использовании холодной цементно-битумной мастики и не менее 0,5 мм при использовании цементно-полистирольной. При нанесении покрытий в электрическом поле толщина их может быть уменьшена соответственно до 0,2...0,3 мм и 0,4 мм.Защита арматуры от коррозии, т. е. ее длительная сохранность в процессе эксплуатации железобетонной конструкции, в значительной мере зависит от технологии ее изготовления, за исключением тех случаев, когда используются специальные защитные покрытия, наносимые на поверхность арматуры.
2. Общая характеристика и основы проектирования металлических конструкций
2.1 Номенклатура стальных конструкций
Стальные конструкции используют в различных инженерных сооружениях, которые в зависимости от конструктивной формы и назначения можно разделить на следующие виды.
1. Одноэтажные производственные
здания. Такие здания могут быть
однопролетными и
До недавнего времени стальной каркас разрешалось применять в производственных зданиях при пролетах 24 м и более, высоте более 18 м и при грузоподъемности кранов более 50 т. Сейчас эти ограничения сняты и стальные конструкции находят широкое применение для создания ремонтных мастерских, укрытий для сельхозтехники, навесов, складских помещений и других зданий при пролетах 12 ... 18 м. Получили распространение здания-модули полной заводской готовности на основе арочных конструкций, сводов из объемно-формованного тонкого листа, структурных конструкций (пространственных решетчатых систем).Наряду со стальными применяют смешанные каркасы, в которых по железобетонным колоннам устанавливают стальные конструкции покрытия и подкрановые пути.
2. Малоэтажные здания.
Прежде такие здания строили
из кирпича, железобетона, дерева
и других традиционных
3. Высотные здания.
Многоэтажные здания (20 ... 30 этажей
и выше) используют главным образом
в гражданском строительстве,
в условиях плотной застройки
больших городов. Их обычно
проектируют с четким
4. Большепролетные
здания. Большие пролеты (50 ... 150 м
и более) имеют спортивные
5. Мосты, эстакады.
Пролетные строения мостов на
железных и автомобильных
6. Башни и мачты.
Большую группу подобных
7. Листовые конструкции
представляют собой
Резервуары служат для хранения нефтепродуктов, воды, сжиженных газов, кислот, спиртов и других жидкостей. Применяют резервуары различной формы и размеров с объемом, достигающим 200 тыс. м3. Среди них вертикальные цилиндрические, горизонтальные цилиндрические и сферические резервуары, резервуары с понтоном, с плавающей крышей и многие другие.
Газгольдеры предназначены
для хранения, смешивания и выравнивания
состава газов. Их включают в газовую
сеть между источниками получения
газа и его потребителями в
качестве своеобразных аккумуляторов.
Применяют газгольдеры
Бункера и силосы представляют емкости, предназначенные для хранения и перегрузки сыпучих материалов. Силосы отличаются от бункеров сравнительно большим отношением высоты к размерам в плане. Группы бункеров обычно объединяют в бункерные эстакады. Применяют бункера с плоскими стенками и гибкие (висячие).
К листовым конструкциям
относят также трубопроводы большого
диаметра, некоторые сооружения нефтепереработки,
доменного и химического
8. Другие виды
конструкций. Это стальные
2.2 Достоинства и недостатки стальных конструкций
Основными достоинствами стальных конструкций по сравнению с конструкциями из других материалов являются надежность, легкость, непроницаемость, индустриальность, а также простота технического перевооружения, ремонта и реконструкции.
Надежность стальных
конструкций обеспечивается близким
соответствием характеристик
Легкость. Из всех изготовляемых в настоящее время несущих конструкций металлические являются самыми легкими. За показатель легкости принимают отношение плотности материала к его прочности. Наименьшее значение этот показатель имеет для алюминиевых сплавов и составляет для сплава Д16-Т 1,1-10-4 м-1. Приняв его за единицу, запишем сравнительные данные для других материалов: сталь - 1,5 ... 3,4, дерево - 4,9, бетон среднего класса прочности - 16,8.
Сравнив две одинаковые конструкции, одна из которых выполнена из алюминиевого сплава, а другая - из железобетона, вы можете прийти к ошибочному выводу, что при прочих равных условиях железобетонная конструкция будет примерно в 16 раз тяжелее. На самом деле это не так и железобетонная конструкция, особенно при больших пролетах, может оказаться более тяжелой. Дело в том, что конструкция несет как бы две нагрузки: полезную, для которой она запроектирована, и неизбежный собственный вес. Например, несущая способность железобетонной плиты покрытия типа ПНС размером 3х6 м равна 4...4,5 кН/м2, из них 1,3...1,5 кН/м2 (т.е. 30%) приходится на собственный вес плиты. Стальная панель такого же размера, изготовленная из профилированного настила и швеллеров, при той же несущей способности будет иметь долю собственного веса 0,45...0,50 кг/м2, что составляет около 10% от общей нагрузки.Непроницаемость. Металлы обладают не только большой прочностью, но и высокой плотностью - непроницаемостью для газов и жидкостей. Плотность стали и ее соединений, осуществляемых с помощью сварки, является необходимым условием для изготовления резервуаров, газгольдеров, трубопроводов, различных сосудов и аппаратов.
Индустриальность. Стальные конструкции изготовляют на заводах, оснащенных специальным оборудованием, а монтаж производят с использованием высокопроизводительной техники. Все это исключает или до минимума сокращает тяжелый ручной труд.
Ремонтопригодность. Применительно к стальным конструкциям наиболее просто решаются вопросы усиления, технического перевооружения и реконструкции. С помощью сварки вы можете легко прикрепить к элементам существующего каркаса новое технологическое оборудование, при необходимости усилив эти элементы, что также делается достаточно просто.
Сохраняемостъ металлического фонда. Стальные конструкции в результате физического и морального износа изымаются из эксплуатации, переплавляются и снова используются в народном хозяйстве.
Недостатками стальных
конструкций являются их подверженность
коррозии и сравнительно малая огнестойкость
. Сталь, не защищенная от контакта с влагой,
в сочетании с агрессивными газами, солями,
пылью подвергается коррозии. При высоких
температурах (для стали - 600°С, для алюминиевых
сплавов - 300°С) металлоконструкции теряют
свою несущую способность.При грамотном
проектировании и соответствующей эксплуатации
эти недостатки не представляют опасности
для выполнения конструкцией своих функций,
но приводят к повышению начальных и эксплуатационных
затрат.Повышения коррозионной стойкости
стальных конструкций достигают включением
в сталь специальных легирующих добавок,
периодическим покрытием конструкций
защитным слоем в виде лаков или красок,
а также выбором рациональной конструктивной
формы (без 'щелей и пазух, где могут скапливаться
влага и пыль).Повышение огнестойкости
стальных конструкций зданий, опасных
в пожарном отношении (жилые и общественные
здания, склады с горючими или легковоспламеняющимися
материалами) осуществляют путем устранения
непосредственного контакта конструкций
с открытым огнем. Для этого предусматривают
подвесные потолки, огнестойкие облицовки,
обмазки специальными составами. Используя
специальные покрытия в виде обмазок,
можно существенно увеличить предел огнестойкости.
2.3 Требования, предъявляемые к металлическим конструкциям
При проектировании
металлических конструкций
Конструкции из металла
3.1 Балки и балочные конструкции
Одним из наиболее распространенных
элементов стальных конструкций
является балка или элемент, работающий
на изгиб. Область применения балок
в строительстве чрезвычайно
широка: от небольших элементов рабочих
площадок, междуэтажных перекрытий производственных
или гражданских зданий до большепролетных
балок покрытий, мостов, тяжело нагруженных
подкрановых балок и так
3.1.1 Классификация балок
По статической схеме различают однопролетные (разрезные), многопролетные (неразрезные) и консольные балки. Разрезные балки проще неразрезных в изготовлении и монтаже, нечувствительны к различным осадкам опор, но уступают последним по расходу металла на 10...12%. Неразрезные балки разумно применять при надежных основаниях, когда нет опасности перегрузки балок вследствие резкой разницы в осадке опор. Консольные балки могут быть как разрезными, так и многопролетными. Консоли разгружают пролетные сечения балок и тем самым повышают экономические показате ли последних. По типу сечения балки могут быть прокатными либо составными: сварными, клепаными или болтовыми. В строительстве наиболее часто применяют балки двутаврового сечения. Они удобны в компоновке, технологичны и экономичны по расходу металла. Наибольший экономический эффект (при прочих равных условиях) может быть получен в тонкостенных балках. Хорошим критерием относительной легкости изгибаемого элемента служит безразмерное соотношение η = 3√ W2 / A3 , где W - момент сопротивления, А - площадь сечения. Для прямоугольного сечения с шириной b и высотой h, если принять для определенности отношение h/b равным 2...6, этот показатель составляет 0,38...0,55, а для отечественных прокатных двутавров - 1,25...1,45, т.е. в принятых условиях двутавр в 3...4 раза выгоднее простого прямоугольного сечения. Кроме двутавра применяют и другие формы сечений. Так, при воздействии на балку значительных крутящих моментов предпочтительнее применение замкнутых, развитых в боковой плоскости сечений, примеры которых показаны. Экономическая эффективность сечений, таким образом, тесно связана с их тонкостенностью. Предельно возможная тонкостенность прокатных балок определяется не только требованиями местной устойчивости стенок, но и возможностями заводской технологии прокатки профилей. Местная устойчивость стенок составных сечений может быть повышена конструктивными мерами (постановкой ребер жесткости, гофрированием стенок и т.п.).
3.1.2 Прокатные балки
Прокатные балки
применяют для перекрытия небольших
пространств конструктивными
3.1.3 Составные балки
В тех случаях, когда
требуются конструкции, жесткость
и несущая способность которых
превышает возможности
3.1.4 Дистальные балки
Снижение металлоемкости может быть достигнуто за счет использования в одной конструкции двух различных марок сталей. Балки, выполненные из двух марок сталей, называют бистальными. В них целесообразно наиболее напряженные участки поясов выполнять из стали повышенной прочности с Ry = Ry1 (низколегированные стали), а стенку и малонапряженные участки поясов - из малоуглеродистой стали с Ry = Ry2. В расчетном сечении такой балки при достижении в фибровых волокнах поясов σ = Ry1 в примыкающей к поясам зоне стенки напряжения достигнут предела текучести σw(y>|a|) = Ry1. Центральная часть стенки и пояса находятся в упругой стадии, периферийные зоны стенки - в пластической (условия ограниченной пластичности). Авторы норм рекомендуют при расчетах прочности таких балок руководствоваться одним из двух критериев. - Предельных пластических деформаций: пластические деформации допускаются не только в стенке, но и в поясах; вводится ограничение на величину интенсивности пластических деформаций в стенке εip,w ≤ >εip,lim. - Предельных напряжений в поясах балки: пластические деформации допускаются лишь в стенке; работа поясов ограничена упругой стадией σƒ ≤ > Ry1. В зависимости от нормы предельной интенсивности пластических деформаций и расчетного критерия, бистальные балки классифицируют по четырем группам. 1. Подкрановые балки под краны с режимом работы 1К-5К (ГОСТ 25546-82), для которых расчеты на прочность выполняют по критерию предельных напряжении в поясе при расчетном сопротивлении стали поясов Rƒ = Ru / γu < Ry, здесь γu = 1,3. 2. Балки, воспринимающие подвижные и вибрационные нагрузки (балки рабочих площадок, бункерных и разгрузочных эстакад. транспортерных галерей и др.), - εip,lim = 0.1 %. 3. Балки, работающие на статические нагрузки (балки перекрытий и покрытий; ригели рам, фахверка и другие изгибаемые, растянуто-изгибаемые и сжато-изгибаемые балочные элементы), - εip,lim = 0,2 %. 4. Балки группы 3, но не подверженные локальным воздействиям, не имеющие продольных ребер жесткости, обладающие повышенной общей и местной устойчивостью, - εip,lim = 0,4%. В группы 2...4 объединены балки, для которых расчеты на прочность выполняют по критерию ограниченных пластических деформаций.

- Металлические конструкции рабочей площадки
- Металлические материалы
- Металлические материалы
- Металлические примеси и легирующие элементы в ломе
- Металлические руды, их наличие и локализация как фактор размещения металлургического производства в России
- Металлические сплав. Их классификация
- Металлические строительные материалы и изделия
- Металлическая теория денег
- Металлическая теория денег
- Металлическая теория денег
- Металлические жидкости
- Металлические и неметаллические катоды электронных и ионных приборов
- Металлические конструкции
- Металлические конструкции