ПРОЕКТЫ ДОМОВ ПОД ЗАКАЗ
ПРОЕКТЫ АНГАРОВ, СКЛАДОВ
ЭКСПЕРТИЗА, ПРОВЕРКА
ЧУЖИХ ПРОЕКТОВ
РАСЧЕТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
НА ПРОЧНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
РАСЧЕТ БАШЕН, МАЧТ СВЯЗИ
СЕРИЯ ГОТОВЫХ ДОМОВ
БИЦЕПС ХАУС
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
+7 951 8129133
pavlenko-ant@inbox.ru
ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
YOUTUBE
О СТУДИИ
ПРАЙС
При выполнении данной работы мною были разработаны несколько возможных расчетных схем каркаса железобетонного здания. Выполнен расчет на прочность фундаментов и оснований, колонн, плит перекрытий, балок перекрытия. Проведен анализ напряженно-деформированного состояния каркаса, рассчитаны усилия, напряжения и деформации в элементах каркаса. После были подобраны оптимальные сечения несущих элементов, что позволило снизить стоимость строительства при обеспечении требуемой прочности и надежности здания.
Данный заказ бы интересен тем, что пришлось провести проверку недавно построенного фундамента и 10-ти этажного дома на нем. Причиной того, что Заказчик (крупная строительная организация) обратился с просьбой проверить несущую способность конструкций фундамента, стала ошибка строителей на стадии монтажа.
По результатам расчетов были даны рекомендации по устранению ошибок строителей и усилению ростверка фундамента. После выполненных мероприятий конструкции здание удовлетворяет всем условиям прочности, жесткости и устойчивости.
Расчет стропильных ферм торгового комплекса выполнялся на действие следующих видов нагрузок: собственного веса, веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки.
Целью расчета является обеспечение прочности, жесткости и устойчивости фермы. Подбор оптимальных сечений производился после определения усилий во всех элементах фермы. Для экономии материала верхний, нижний пояса, раскосы и стойки ферм выполнены разными поперечными сечениями.
Это решение помогло уменьшить вес металла почти в 2 раза по сравнение с первоначальным вариантом и соответственно снизило стоимость при обеспечении условий прочности, жесткости и устойчивости.
Помимо расчета усилий и напряжений в стержневых элементах фермы были рассчитаны сварные соединения поясов, раскосов и стоек.
Расчет на прочность лестниц и их элементов (косоуров, ступеней, ограждений) необходим также, как и для любой другой строительной конструкции. Этот проект стал интересным для меня тем, что ступени и ограждение лестницы по желанию Заказчика было необходимо сделать прозрачными из закаленного стекла.
Была проведена большая работа по анализу, определению усилий и напряжений в элементах лестницы.
Пришлось решить задачу определения напряжений в местах их концентраций там, где стекло крепится к стальным втулкам и другим элементам. Задача была поставлена и с успехом выполнена.
Многие годы лестница радует Заказчика и его посетителей.
В данных работах стояла задача выполнить расчет на прочность стальных балок перекрытия, колонн и ферм каркаса здания.
В расчетах учтены нагрузки от собственного веса конструкций, снеговая, ветровая нагрузки, нагрузка от людей и оборудования. В этих работах представлен подбор оптимальных экономичных и прочных поперечных сечений балок и колонн.
Выполнен анализ напряженно-деформированного состояния каркаса промышленного здания.
Были рассчитаны стойки, балки, стропильные фермы пролетом 24 м, а также выполнен расчет на прочность узлов соединений колонн и фундаментов, колонн и стропильных ферм.
В результате подобраны оптимальные размеры сечений элементов каркаса и снижена стоимость строительства при обеспечении условий прочности.
Расчет куполов зданий и сооружений таит в себе целый ряд особенностей. Расчеты таких конструкций всегда несут интерес и возможность оптимизации. При проектировании данной конструкции при учете ветровой и снеговой нагрузок, распределенных по куполу в соответствии со схемами СП "Нагрузки и воздействия", мне удалось оптимизировать "ребра" купола и запроектировать их с переменным сечением, что позволило почти в 1,5 раза снизить металлоемкость конструкций и существенно снизить стоимость материалов и монтажа здания для Заказчика.
В данной работе стояла задача выполнить поверочный расчет на прочность, т.е. определить проходят ли запроектированные ранее конструкции по условиям прочности, жесткости и устойчивости.
Проект входных групп, как и любой конструкции, требуют инженерного анализа и расчета на прочность.
Работа над данным заказом был интересна тем, что, во-первых, это навес из закаленного стекла.
Во-вторых, впечатляют размеры навеса - 16х9 м. Огромный навес! Навес по требованию заказчика был устроен с малым уклоном.
А это означает наличие больших снеговых нагрузок.
Если выполнить нетрудные вычисления и определить площадь навеса, получится 16 м х 9 м = 144 м2. Теперь определим суммарный вес снеговой нагрузки, которую должен выдержать навес (для г. Челябинска): 144 х 180 кг/м2 = 25920 кг !!! Это вес легкого танка. Не привожу здесь учет собственного веса конструкций и ветровой нагрузки, которая также оказывает свое существенное влияние.
Был выполнен расчет стеклянного полотна из закаленного стекла, подобраны поперечные сечения вант, выполнены расчеты анкерного крепления вант в стену.
В данном проекте передо мной стояла задача выполнить расчет каркаса стального блок-контейнера, который должен монтироваться в нагруженном газовым оборудованием виде с "начинкой".
Во-первых, был выполнен расчет на эксплуатационную нагрузку от собственного веса, веса оборудования, снеговой и ветровой нагрузок.
Во-вторых, был выполнен расчет на монтажные динамические воздействия.
В результате подобраны оптимальные поперечные сечения блок-контейнера, снижен его вес, обеспечена прочность при эксплуатации на севере и на монтажные нагрузки.
В этом проекте был выполнен комплекс расчетов всех несущих конструкций.
Интересно то, что, как часто бывает, ко мне обращаются выполнить расчет после того, как уже разработан проект или здание построено. Т.е. нарушена последовательность. Данный случай не стал исключением. Заказчик основываясь на своем опыте и интуиции, обратился ко мне, чтобы выполнить поверочный расчет.
По результатам расчетов было определено, что фермы не удовлетворяют условиям прочности. Несущая способность была исчерпана более, чем в 2 раза, что грозило обрушением ферм при нагружении их снеговой нагрузкой на нескольких таунхаусах.
Были даны рекомендации по усилению ферм, после чего проект был скорректирован и фермы благополучно смонтированы и работают.
В большинстве случаев при расчете каркасов железобетонных зданий возникает необходимость учитывать геометрическую. физическую и конструктивную нелинейность.
Иными словами, требуется нелинейный расчет здания.
Что же в самом простом случае подразумевает понятие нелинейный расчет и нелинейность?
Конструктивная нелинейность, например, возникает, когда в системе присутствуют элементы (ванты, оттяжки, односторонние связи), работающие только на растяжение и не воспринимающие сжатие, связи малой жесткости и т.д.
Например, оттяжка мачты при действии ветра в направлении к ней выключается из работы, и наоборот при противоположном направлении ветра в ней включается в работу и воспринимает растягивающие усилия.
Расчет на прочность мачт на оттяжках невозможен в линейной постановке. Поэтому всегда требуется нелинейный расчет мачт на оттяжках.
Конструктивная нелинейность может также возникать при отказе отдельных конструкций. Например, при расчете статически неопределимой фермы, можно прогнозировать поведение системы в случае, если один или несколько элементов решетки выйдут из строя.
Геометрическая нелинейность должна учитываться в расчетах на прочность и жесткость в случаях, когда перемещения конструкции существенно изменяют ее геометрию. Вследствие чего требуется составлять новые уравнения равновесия с учетом новой измененной формы и размеров конструкции.
Иными словами, требуется расчет по деформированной схеме.
В упрощенном виде этот эффект можно описать на примере расчета высотного многоэтажного здания, которое вследствие ветровых статических или динамических нагрузок получает существенные горизонтальные приращения.
Это приводит к отклонению центров тяжести и вызывает дополнительный изгибающий момент.
Поэтому при расчете многоэтажного здания требуется учет геометрической нелинейности, производящийся последовательно, поэтапно, итерациями.
Физическая нелинейность может быть объяснена на самом простом примере.
Если рассматривать диаграмму, например, растяжения-сжатия малоуглеродистой стали, становится очевидным, что существует несколько стадий работы материала. Упрощенно это можно описать так: на первом этапе материал показывает прямую зависимость между напряжениями и деформациями до предела пропорциональности.
Другими словами, на этой стадии материал показывает упругие свойства в соответствии с законом Гука.
На втором этапе после перехода через точку предела пропорциональности и точку предела текучести начинается увеличение деформаций без увеличения напряжений.
Т.е. нагрузка остается прежней, а деформации растут. Этот участок на диаграмме называется площадкой текучести.
Материал как бы "течет", показывает пластические свойства.
Учет физической нелинейности чаще всего требуется при определении несущей способности балок, плит перекрытия, стропильных конструкций, как стальных, так и железобетонных каркасов зданий.
При расчете рамы, колонны, стойки зданий требуется пристальное внимание уделять вопросам устойчивости.
Например, колонны, стойки, подверженные действию сжимающей силы, приложенной центрально или внецентренно, испытывают сжатие или сжатие с изгибом. И требуется расчет колонн на устойчивость, расчет по деформированной схеме.
Всегда нужно детально подходить к прочностному расчету каркасов любых зданий и сооружений, будь то промышленные здания, гражданские здания, многоэтажки, высотки, каркасы, склады, павильоны, тенты.
Расчет с учетом нелинейностей позволит дать более точную картину напряжений, определить перемещения конструкции, деформаций конструкции. И кроме того, выполнить оптимизацию, снизив издержки, уменьшив объемы материала.
Аналогично ситуация обстоит с расчетами оснований и фундаментов. Конечно, в большинстве случаев приоритет отдается нелинейному расчету.
В начало
Все права защищены, 2014-2030.
Копирование информации с данного сайта допускается только со ссылкой на http://apavlenko.ru
Предложения, размещенные на данном интернет-сайте, не являются публичной офертой.