Устойчивость стенки стальной цилиндрической оболочки при несимметричном выпучивании
Строительство зернохранилищ и применение в них цилиндрических силосов, возводимых на основе метода рулонирования, заимствованного из опыта резервуаростроения. Расход стали на стенку из условий устойчивости. Несимметричная форма потери устойчивости.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.11.2017 |
Размер файла | 48,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Устойчивость стенки стальной цилиндрической оболочки при несимметричном выпучивании
Чапаев Т.М.
Аннотации
В настоящее время в строительстве зернохранилищ нашли применение цилиндрические силосы, возводимые на основе метода рулонирования, заимствованного из опыта резервуаростроения. Рулонированное полотнище, выполненное на всю высоту корпуса, изготавливается в заводских условиях из гладких листов переменной толщины. На строительной площадке рулон разматывают, образуя стенку силоса. К преимуществам этой технологии следует отнести возможность использовать хорошо развитую базу заводов и монтажных организаций системы резервуаростроения, позволяющую в короткий срок с хорошим качеством возводить зернохранилища резервуарного типа. Однако в зернохранилищах возникают значительные вертикальные сжимающие силы трения сыпучего о внутреннюю поверхность стенки, которые могут вызвать ее потерю устойчивости. При проектировании таких силосов расход стали на стенку из условия обеспечения устойчивости в 2-3 раза больше, чем из условия прочности. Это связано с тем, что в действующих строительных нормах при расчете устойчивости стенки такого зернохранилища учитывается только поддерживающее влияние внутреннего давления зерна. Однако экспериментальные исследования, проведенные автором данной статьи, показывают, что на устойчивость стенки зернохранилища оказывает поддерживающее влияние не только внутреннее давление зерна, но и его упругий отпор.
В статье рассматривается задача устойчивости стенки цилиндрического силоса с учетом поддерживающего влияния внутреннего давления зерна и его упругого отпора. При этом принимается несимметричная форма потери устойчивости стенки при асимметричной начальной и докритической форме прогибов. цилиндрический силос рулонирование
Now in construction of granaries the cylindrical silos is applied on the basis of method of rolling borrowed from experience of a reservoir-construction. The Rolling panel making in all height of the case is made industrially of smooth sheets of variable thickness. On a building site the roll is unwound, forming a silo wall. To the advantages of this technology it is ought to concern the possibility of use the well-developed base of plants and assembling organizations of the system of reservoir-construction allowing in short-term with good quality to erect granaries of reservoir type. However in granaries it is appeared considerable vertical pressing friction forces of loosing about an internal surface of a wall which can cause its loss of stability. In designing such silos the expenditure of steel on a wall from condition to ensure stability is 2-3 times more, than from durability condition. It is connected with the fact that in the operating construction norms in calculating stability of the wall of such granary it is taken into account only the supporting influence of internal pressure of grain. However the experimental investigations carried out by the author of this article were showed the balance of the supporting is impacted not only internal pressure of grain, but also its elastic repulse on stability of a wall of the granary.
In article it is investigated the problem of stability of a wall of a cylindrical silo with the account of the supporting influence of internal pressure of grain and its elastic repulse. At the same time it is taken into account the asymmetrical form of loss of stability of a wall in asymmetric initial and subcritical form of deflections.
Ключевые слова: стальная оболочка, потеря устойчивости, критическая форма.
Key words: steel shell, buckling, critical form.
Чапаев Тахир Магометович - старший преподаватель кафедры технологии, организации строительного производства и архитектуры, ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова", г. Нальчик
Тел.: 8 928 722 72 29
Е-mail: 7227229@mail.ru
Chapaev Takhir Magometovich - Senior Lecturer of the Depatment of Technology, organization of construction industry and architecture, FSBEI HE "Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov", Nalchik
Tel.: 8 928 722 72 29
Е-mail: 7227229@mail.ru
В настоящее время в строительстве зернохранилищ нашли применение цилиндрические силосы, возводимые на основе метода рулонирования, заимствованного из опыта резервуаростроения. Рулонированное полотнище, выполненное на всю высоту корпуса, изготавливается в заводских условиях из гладких листов переменной толщины. На строительной площадке рулон разматывают, образуя стенку силоса. К преимуществам этой технологии следует отнести возможность использовать хорошо развитую базу заводов и монтажных организаций системы резервуаростроения, позволяющую в короткий срок с хорошим качеством возводить зернохранилища резервуарного типа. Однако в зернохранилищах возникают значительные вертикальные сжимающие силы трения сыпучего о внутреннюю поверхность стенки, которые могут вызвать ее потерю устойчивости. При проектировании таких силосов расход стали на стенку из условия обеспечения устойчивости в 2-3 раза больше, чем из условия прочности. Это связано с тем, что в действующих нормах СНиП II-23-81 при расчете устойчивости стенки такого зернохранилища учитывается только поддерживающее влияние внутреннего давления зерна. Однако экспериментальные исследования, проведенные в работе [3] и автором данной статьи, показывают, что на устойчивость стенки зернохранилища оказывает поддерживающее влияние не только внутреннее давление зерна, но и его упругий отпор.
В работе [2] рассматривалась задача устойчивости стенки цилиндрического силоса с учетом поддерживающего влияния внутреннего давления зерна и его упругого отпора. При этом форма потери устойчивости и форма начальных искривлений стенки принимались совпадающими и осесимметричными.
В данной статье рассматривается несимметричная форма потери устойчивости стенки при асимметричной начальной и докритической форме прогибов.
Принимая форму начальных прогибов оболочки
, (1)
где:
- длина оболочки;
- стрела начального прогиба;
- число полуволн вдоль образующей оболочки.
При приложении нагрузки (Р) в стенке оболочки появятся дополнительные докритические прогибы . Для их определения воспользуемся известным дифференциальным уравнением [1] дополняя его коэффициентом упругости основания
,
где:
- модуль деформации;
- коэффициент Пуассона сыпучей массы;
- радиус стенки оболочки;
- толщина стенки оболочки.
Учитывая, что прогибы оболочки до потери устойчивости осесимметричные, и меняются только вдоль оси Х,
, (2)
Где
цилиндрическая жесткость оболочки;
и модуль деформации и коэффициент Пуассона стали.
Подставляя (1) в (2) получим выражение для дополнительного докритического прогиба w1
.(3)
Введя обозначение
.(3)
Перепишем (3) в виде
.(4)
Полный докритический прогиб
.(5)
Приняв обозначения
, из (5) получим
. (6)
В результате докритического прогиба стенки ее образующая получит кривизну
, (7)
где:
.
Вместе с тем возникнут дополнительные окружные напряжения
.(8)
Учитывая растягивающие кольцевые напряжения, вызванные внутренним давлением зерна, фактические окружные напряжения будут равны
.(9)
Прогиб, появляющийся при несимметричной потере устойчивости, примем в виде
, (10)
где: .
Систему уравнений равновесия и совместности деформаций в рассматриваемом случае можно записать в виде
, (11)
, (12)
где:
функция напряжений.
Используя (10) решение уравнения (12) находим в виде
.
Функцию напряжений из (12) с учетом граничных условий получим
. (13)
С учетом (10) и (13) уравнение (11) решаем методом Бубнова-Галеркина в виде
. (14)
После интегрирования из (14) получим уравнение
. (15)
где:
-
критические напряжения для идеальной оболочки при несимметричной форме потери устойчивости.
Уравнение (15) является кубическим относительно Ркр, которое можно переписать следующим образом
,
где:
Используя метод Кардано, подстановкой
приводим кубическое уравнение к "неполному" виду
, (16)
где:
Корни , , "неполного" кубического уравнения (16) равны
,
где:
Выбирая из указанного выше действительный наименьший корень получим
. (17)
При этом параметр может быть найден из уравнения
. (18)
отсюда получаем
. (19)
Кроме того, влияние осесимметричных неправильностей возрастает по мере приближения к 0,5. Так как m0 - нечетное число, то минимум , но получается при , что соответствует
.
Следовательно, при отыскании минимума Ркр достаточно варьировать по n.
Анализ полученных результатов для различных значений f0, как и в работе [2], показывает, что для и более; - потеря устойчивости возможна уже при .
Однако анализ имеющихся начальных погибей в корпусах цилиндрических хранилищ зерна составляет и более. Следовательно, необходимо предусмотреть мероприятия по повышению устойчивости стальных цилиндрических хранилищ зерна.
Литература
1. Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем: учебник. М.: Наука, 1967. 984 с.
2. Темроков В.Х., Чапаев Т.М. Устойчивость стенки стального цилиндрического силоса // Сборник трудов международной научно-технической конференции "Системные проблемы качества, математического моделирования и информационных технологий". Москва-Сочи, 2000.
3. Еремин А.П. Экспериментальные исследования устойчивости металлических силосов на моделях // Совершенствование конструктивных решений и методов расчета строительных конструкций: межвузовский научный сборник. Саратов, 2000.
4. Авдонин А.С. Прикладные методы расчета оболочек и тонкостенных конструкций: учебник. М.: Машиностроение, 1969. 402 с.
5. Алфутов Н.А. Основы расчета на устойчивость упругих систем: учебник. М.: Машиностроение, 1978. 311 с.
6. Алфутов Н.А. О влиянии граничных условий на значение верхнего критического давления цилиндрической оболочки: учебник. В кн. Расчеты на прочность. Вып. 11. М.: Машиностроение, 1965. 349-365 с.
7. Амельянчик А.В. Расчет на прочность металлических и пластмассовых цилиндрических сосудов, армированных навивкой из высокопрочного материала: учебник. В кн.: Прочность и динамика авиационных двигателей. Вып. 1. М.: Машиностроение, 1964. 3-22 с.
8. Андреев Л.В., Прокопало Е.Ф. Об устойчивости оболочек под внешним давлением при стеснении деформации от центра кривизны. Труды VII Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластинок. М.: Наука, 1970. 65-68 с.
9. Андреев Л.В. К вопросу об устойчивости кольца, нагруженного давлением натянутого на него троса // Известия Вузов. Машиностроение. 1968. №4. 57-60 с.References
1. Volmir A.S. Ustojchivost deformiruemykh sistem: uchebnik. M.: Nauka, 1967. 984 s.
2. Temrokov V. Kh., Chapaev T.M. Ustojchivost stenki stalnogo tsilindricheskogo silosa // Sbornik trudov mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii "Sistemnye problemy kachestva, matematicheskogo modelirovaniya i informatsionnykh tekhnologij". Moskva-Sochi, 2000.
3. Eremin A.P. Eksperimentalnye issledovaniya ustojchivosti metallicheskikh silosov na modelyakh // Sovershenstvovanie konstruktivnykh reshenij i metodov rascheta stroitelnyhkh konstruktsij: mezhvuzovskij nauchnyj sbornik. Saratov, 2000.
4. Avdonin A.S. Prikladnye metody rascheta obolochek i tonkostennykh konstruktsij: uchebnik. M.: Mashinostroenie, 1969. 402 s.
5. Alfutov N.A. Osnovy rascheta na ustojchivost uprugikh sistem: uchebnik. M.: Mashinostroenie, 1978. 311 s.
6. Alfutov N.A. O vliyanii granichnykh uslovij na znachenie verkhnego kriticheskogo davleniya tsilindricheskoj obolochki: uchebnik. V kn. Raschety na prochnost. Vyp. 11. M.: Mashinostroenie, 1965. 349-365 s.
7. Amelyanchik A.V. Raschet na prochnost metallicheskikh i plastmassovykh tsilindricheskikh sosudov, armirovannykh navivkoj iz vysokoprochnogo materiala: uchebnik. V kn.: Prochnost i dinamika aviatsionnykh dvigatelej. vyp. 1. M.: Mashinostroenie, 1964. 3-22 s.
8. Andreev L.V., Prokopalo E.F. Ob ustojchivosti obolochek pod vneshnim davleniem pri stesnenii deformatsii ot tsentra krivizny: Trudy VII Vsesoyuznoj konferentsii po teorii obolochek i plastinok. M.: Nauka, 1970. 65-68 s.
9. Andreev L.V. K voprosu ob ustojchivosti koltsa, nagruzhennogo davleniem natyanutogo na nego trosa // Izvestiya Vuzov. Mashinostroenie. 1968. №4. 57-60 s.
10. Астряб С.М. Экспериментальные исследования устойчивости тонкостенного кольца, усиленного натянутой гибкой нитью: учебник. М.: Изв. ВУЗов, Сер. Строительства и архитектура. 1968. №2. 12-17 с.
10. Astryab S.M. Eksperimentalnye issledovaniya ustojchivosti tonkostennogo koltsa, usilennogo natyanutoj gibkoj nityu: uchebnik. M.: Izv. VUZov, Ser. Stroitelstva i arkhitektura. 1968. №2. 12-17 s.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Компоновка сечения составной главной балки. Момент инерции, приходящийся на поясные листы. Изменение сечения балки по длине. Площадь сечения поясов. Проверка местной устойчивости сжатого пояса и стенки сварной балки. Проверка устойчивости стенки балки.
курсовая работа [956,7 K], добавлен 31.03.2015Расчет горизонтального давления грунта на сооружение. Расчеты устойчивости сооружения против сдвига в плоскости подошвы и против опрокидывания. Расчет устойчивости основания сооружения против сдвига по круглоцилиндрическим поверхностям скольжения.
курсовая работа [67,8 K], добавлен 08.10.2013Определение оптимальной высоты и диаметра резервуара, конструирование днища, стенок и крыши. Расчет стенки резервуара на прочность и устойчивость. Расчет сопряжения стенки с днищем. Этапы и технология монтажа вертикальных цилиндрических резервуаров.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 02.07.2011Выбор основных габаритных размеров свайной набережной. Определение нагрузок, действующих на сооружение. Уточнение схемы свайного основания. Расчет шпунтовой стенки. Проверка общей устойчивости и вычисление ориентировочной стоимости строительства.
курсовая работа [283,7 K], добавлен 16.11.2012Компоновка конструктивной схемы каркаса. Статистический расчет одноэтажной однопролетной рамы. Расчеты и конструирование стальной стропильной фермы. Определение разных нагрузок, действующих на ферму. Расчет и проверка устойчивости ступенчатой колонны.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 03.11.2010Экспертный анализ проекта строительства многоквартирного жилого дома в г. Донецке, оценка его устойчивости и чистого дисконтированного дохода от инвестиций в него. Методика определения математического ожидания потерь с учетом систематического риска.
реферат [94,6 K], добавлен 10.05.2010Раскрытие понятия "подпорные стенки", их главные функции и классификация. Применение бетонных подпорных стен. Фундамент у бетонных и железобетонных стен. Расчет устойчивости положения стены против сдвига. Общая технология возведения подпорных стенок.
эссе [222,4 K], добавлен 21.12.2013Расчет стального настила, вспомогательной балки. Конструктивное обеспечение устойчивости стенки. Проверки прочности, жесткости и устойчивости балки и колонны. Конструирование и расчет оголовка. Расчет прикрепления настила, узла этажного опирания балок.
курсовая работа [320,9 K], добавлен 08.12.2011Определение вертикальных нормальных напряжений в плоскости подошвы фундамента сооружения. Расчет осадки сооружения. Проверка устойчивости сооружения по круглоцилиндрической поверхности скольжения. Определение активного давления на подпорную стену.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 25.01.2011Конструктивные, технологические и эксплуатационные противооползневые мероприятия. Строительство удерживающих конструкций, обеспечение устойчивости земляного полотна. Выбор принципа проектирования с учетом региональных инженерно-геологических условий.
реферат [238,1 K], добавлен 20.11.2014Анализ опасных факторов при строительстве и эксплуатации объекта. Обоснование проекта стройгенплана. Меры безопасности при выполнении земляных, железобетонных, электросварочных и монтажных работ, правила допуска. Опасные зоны. Проверка устойчивости крана.
контрольная работа [65,6 K], добавлен 07.01.2011Выбор стали основных конструкций. Расчет балок настила и вспомогательных балок. Определение нормативных и расчетных нагрузок. Компоновка сечения главной балки. Проверка нормальных напряжений. Проверка местной устойчивости элементов балки и расчет балки.
курсовая работа [292,8 K], добавлен 15.01.2015Определение геометрических параметров, расчет устойчивости подпорной стенки. Определение осадки основания фундаментов. Проверка основания под подошвой стены и деформаций основания. Расчет прочности элементов стены. Расширение стенки внутрь и наружу.
курсовая работа [3,8 M], добавлен 10.12.2013Новые методы монтажа и организации производства, новые виды техники, применяющиеся в современном строительстве. Процесс изготовления конструкций. Резка прокатной стали, образование отверстий, сварочные операции, грунтовка и окраска стальных конструкций.
отчет по практике [23,1 K], добавлен 11.09.2014Физические и механические свойства древесины. Испытание механических свойств древесины на изгиб и на сжатие. Направление сил в деревянной конструкции, находящейся под нагрузкой. Расчет изгибаемого элемента прямоугольного сечения. Проверка на устойчивость.
контрольная работа [283,4 K], добавлен 10.10.2013Выбор технической схемы строительства ствола и варианта его оснащения. Расчет устойчивости пород и нагрузок на крепь, выбор типа и расчет крепи. Параметры буровзрывных работ. Буровое оборудование и определение производительности и времени бурения шпуров.
курсовая работа [208,1 K], добавлен 06.02.2014Устойчивость дорожной насыпи на прочном и слабом грунтовых основаниях. Физические и механические характеристики грунтов. Параметры армирования откосной части насыпи геотекстильным материалом, продолжительность завершения интенсивной части ее осадки.
курсовая работа [483,5 K], добавлен 23.11.2012Определение толщины стенки трубопровода, его прочности, деформируемости и устойчивости; радиусов упругого изгиба на поворотах, перемещения свободного конца. Расчет нагрузок от веса металла трубы и весов транспортируемого продукта и изоляционного покрытия.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 21.05.2015Выбор схемы балочной клетки и определение расхода материалов, расчет и конструирование. Расстановка ребер жесткости и проверка местной устойчивости стенки. Определение расчетной длины колонны и продольной силы. Расчет параметров планок и оголовка.
курсовая работа [6,3 M], добавлен 23.12.2015Выбор схемы и порядок проектирования балочной площадки, расчет стального настила, подбор балки. Определение расчетных усилий и компоновка сечения с наибольшим изгибающим моментом. Расстановка ребер жесткости и проверка местной устойчивости стенки.
курсовая работа [325,0 K], добавлен 22.06.2009