Оценка возможности применения гибких фланцев в монтажных узлах строительных конструкций с элементами из замкнутых профилей

Расчет фланцевого соединения обрушившейся стропильной фермы покрытия автосалона. Методика расчета узла, базирующаяся на предложениях международной ассоциации CIDECT. Порядок расчета фланцевого соединения. Обеспечение работы стальных конструкций.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.04.2018
Размер файла 256,0 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/

Оценка возможности применения гибких фланцев в монтажных узлах строительных конструкций с элементами из замкнутых профилей

Вержбовский Г.Б.1, Беловодова А.В.2

1ORCID: 0000-0002-8412-2675, Доктор технических наук,

Академия строительства и архитектуры Донского государственного технического университета, г. Ростов-на-Дону,

2Инженер, Академия строительства и архитектуры Донского государственного технического университета, г. Ростов-на-Дону

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБКИХ ФЛАНЦЕВ В МОНТАЖНЫХ УЗЛАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ЗАМКНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ

Аннотация

Рассмотрена возможность применения гибких фланцев в монтажных узлах несущих строительных конструкций с элементами из стальных замкнутых профилей. Приведена методика расчета узла, базирующаяся на предложениях международной ассоциации CIDECT. Произведен расчет фланцевого соединения обрушившейся стропильной фермы покрытия автосалона. Введено понятие параметра гибкости фланца и получены его предельные значения. Отмечена необходимость проведения дальнейших исследований, направленных на определение допустимого уровня пластических деформаций гибких фланцев.

Ключевые слова: фланец, монтажный узел, высокопрочный болт.

Verzhbovskiy G.B.1, Belovodova A.V.2

1ORCID: 0000-0002-1825-0097, PhD in Engineering,

Building and Architecture Academy of the Don State Technical University,

Engineer, Building and Architecture Academy of the Don State Technical University

ASSESSMENT FLEXIBLE FLANGE'S APPLICATION POSSIBILITY IN ASSEMBLY NODES OF STRUCTURES WITH CLOSED PROFILE ELEMENTS

Abstract

The possibility of using the flexible mounting flanges nodes bearing structures with elements of steel closed profiles is considered. The methodology of calculation of the node, based on the proposals of the International Association CIDECT is provided. The calculation of the crashed car dealership cover truss flange connection is described. The concepts of flange flexibility setting and put the limit values are obtained. The need for further research aimed at determining the acceptable level of flexible flanges plastic deformation is marked.

Keywords: flange, assembly unit, high-strength bolt.

Здания и сооружения со стальными несущими конструкциями из замкнутых профилей стали весьма популярными в России. Зачастую их возводят по типовым зарубежным проектам, которые адаптируют под отечественные строительные нормы. Такой подход иногда приводит к неоправданному перерасходу материалов, а в некоторых случаях, к большому сожалению,- даже к аварийным ситуациям.

Причины указанных проблем кроются в существенных отличиях расчетных методик разных стран, использовании сталей различной прочности, отсутствию достаточного опыта применения подобных конструкций и т.п. Еще одной немаловажной причиной является актуализация нормативных документов, увидевших свет более сорока лет тому назад, без серьезной их переработки с учетом современных достижений.

Отечественные проектировщики по сей день используют Рекомендации 1989 года по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций [1]. В них указано, что при конструировании подобных соединений следует использовать жесткие фланцы толщиной не менее 20мм, выполненные из высокопрочной стали, а также высокопрочные болты. Отступление от перечисленных требований считается недопустимым.

В ноябре 2013 года в Ростовской области произошло обрушение стальных несущих конструкций каркаса строящегося здания автосалона (рис. 1). Экспертизой установлено, что причиной этого стал ряд ошибок, одной из которых явилось применение во фланцевых монтажных узлах растянутых поясов стропильных ферм с элементами из замкнутых профилей листов толщиной 10мм, выполненных из стали С255 [2], и болтов М20 класса прочности 5.8.

Рис. 1 - Обрушение каркаса автосалона

Очевидно, что в данном случае имеет место серьезное отступление от рекомендаций отечественных строительных норм и правил. Означает ли это, что гибкие фланцы с толщиной менее 20мм нельзя применять в подобных ситуациях вообще? Рассмотрим основные положения по расчету аналогичного узла, принятые за рубежом и предлагаемые CIDECT [3]. Приведенная аббревиатура является кратким названием международной ассоциации ведущих производителей полых профилей и труб, целью которой является расширение знаний в данной области путем проведения исследований стальных полых профилей и их применения в строительстве и машиностроении.

Согласно [3] порядок расчета фланцевого соединения, показанного на рисунке 2, заключается в следующем:

1. Назначаются количество n, тип и требуемый диаметр болтов, необходимые для восприятия действующего растягивающего усилия N и обеспечения некоторого коэффициента запаса. Определяются необходимые размеры фланца. Шаг болтов p рекомендуется принимать равным четырем-пяти диаметрам болта, хотя возможны и меньшие расстояния. Величина а обычно назначается не более 1,25b. Установлено, что увеличение размера а не приводит к возрастанию несущей способности узла. Далее находят приведенный размер

(1)

а также параметр

(2)

после чего принимают толщину фланца tp из следующего неравенства

(3)

В последнем выражении Pf - усилие, приходящееся на один болт, а

(4)

причем коэффициент условий работы обычно принимается равным 0,9.

2. С учетом принятых болтов и толщины фланца вычисляют параметр гибкости фланца б

(5)

причем Т* - несущая способность болта.

3. Вычисляют несущую способность соединения

(6)

а также фактическое усилие в болте

(7)

где а размер

Усилие в нижнем поясе стропильной фермы в момент обрушения составляло 348кН. С учетом этого факта, а также принятых размеров фланца, показанных на рисунке 2, и несущей способности болта М20 Т*=55кН несложно убедиться в том, что суммарная несущая способность четырех болтов более чем в полтора раза меньше действующего усилия.

Рис. 2 - Принятые размеры фланца

Подстановка фактических параметров в формулы (1)-(6) дает возможность установить несущую способность соединения по методике CIDECT, равную 138кН, что также меньше фактического усилия. Таким образом, принятая конструкция монтажного узла не обладает необходимой прочностью.

Представляет интерес сравнение параметров фланцев, подобранных по отечественной методике и формулам (1) - (7). Рекомендации [1] требуют, чтобы в монтажном узле растянутого пояса стропильной фермы применялись высокопрочные болты. То же самое рекомендуют и специалисты CIDECT. Кроме того, согласно [1] для фланцев необходимо применять высокопрочную сталь 09Г2С-15 или 14Г2АФ-15 с гарантированными механическими свойствами в направлении толщины проката.

В соответствии с требованиями отечественных норм принимаем первую из перечисленных выше сталей (С375) с расчетным сопротивлением
Ry =345МПа и высокопрочные болты М20 из стали 40Х Селект с площадью поперечного сечения An=2,45см2 и расчетным сопротивлением растяжению Rbh =755МПа. Несущая способность одного болта Т*=75,5?2,45=185кН. Усилие, которое могут выдержать четыре болта, составляет 740кН, что практически вдвое больше расчетного.

Сохраняя неизменными размеры фланца в плане и расстояния между болтами, на основании (3) получим следующее неравенство Интерес представляет тот факт, что методика CIDECT предлагает проектировщику определенную свободу при назначении толщины листа. Если же воспользоваться Рекомендациями [1], то согласно им, требуемая толщина фланца составит 29мм.

Обратимся, наконец, к выражению (5) - параметру гибкости фланца. б может быть равно нулю только в случае, когда . При рассмотрении реальных узлов в выражение (5) вместо несущей способности болта Т* обычно подставляют величину фактического усилия в нем Pf, что приводит к уменьшению tp. С другой стороны эта замена дает возможность подставить (3) в (5) и установить предельные значения параметра гибкости:

(8)

При б равном нулю мы имеем «жесткий» фланец, который предлагают применять российские нормативные документы. Левая часть неравенства (8) соответствует «гибкому» фланцу, допустимому в конкретном случае. Заметим, что б зависит от диаметра болтов, параметров их размещения и толщины подходящего к узлу замкнутого профиля.

(8) можно представить в безразмерном виде:

(9)

где .

В пределе , а из удобства размещения болтов , тогда

(10)

Очевидно, что kt всегда меньше единицы, поэтому предельное значение параметра гибкости оказывается близким к 0,6.

Относительно тонкие фланцы обладают определенной податливостью. Этот факт необходимо учитывать при проектировании конструкций с их использованием. Исследования CIDECT показывают, что с ростом б во фланце начинают развиваться пластические деформации и при теоретически возможном достижении параметром гибкости значения, равного единице, в узле происходит образование пластического шарнира.

Отечественные документы нормируют только упругую работу монтажных узлов, поэтому вопрос о допустимом уровне ограниченных пластических деформаций остается открытым и требует проведения дополнительных исследований. Тем не менее, вообще отказываться от использования гибких фланцев в монтажных узлах строительных конструкций с элементами из замкнутых профилей вряд ли стоит. Мировой опыт показывает, что их применение в ряде случаев приводит к существенной экономии стали при обеспечении безопасной работы стальных конструкций.

Список литературы / References

фланцевый автосалон стропильный

1. Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций. - М.: Госстрой СССР, 1989. - 54 с.

2. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. М.: Изд-во стандартов, 2011. - 142 с.

3. Design Guide For Rectangular Hollow Section (Rhs) Joints Under Predo-minantly Static Loading - Comitй International pour Ie Dйveloppement et l'Йtude de la Construction Tubulaire, 2009. - 156p.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет болтовых соединений фланцев муфты и обечайки барабана механизма подъема грузоподъемного крана. Проектирование узла фермы; расчет сварного, заклепочного соединения. Определение промежуточного вала, зубчатых передач, шпонок, опорных подшипников.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 17.08.2013

  • Ознакомление с конструкцией теплообменных аппаратов нефтепромышленности; типы и конструктивное исполнение кожухотрубчатых установок. Описание технологического и механического расчета оборудования. Выбор конструкционных материалов и фланцевого соединения.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 17.04.2014

  • Обоснование и выбор исходных данных для расчета теплообменного аппарата. Подбор и обоснование выбора типа фланцевого соединения. Выбор конструктивных параметров некоторых элементов теплообменных аппаратов. Расчет толщины стенки корпуса и трубной решетки.

    курсовая работа [812,6 K], добавлен 11.12.2012

  • Реализация нанотехнологии на основе материалов с памятью формы. Термомеханические соединения трубопроводов и их конструктивные особенности. Расчёт прочности параметров муфт, взаимозаменяемости конструкций, технологической трудности монтажных работ.

    курсовая работа [329,7 K], добавлен 16.11.2015

  • Расчёт цилиндрических обечаек согласно ГОСТ 14249-89. Расчет горизонтальных аппаратов с различными видами днищ. Оценка требуемых свойст и размеров опор для вертикальных аппаратов. Конструирование фланцевого соединения. Определение размеров отверстий.

    курсовая работа [5,3 M], добавлен 17.09.2012

  • Характеристика профилей, применяющихся при сооружении металлических конструкций. Критерии и обоснование выбора стана для проката профиля, необходимое оборудование и технология проката и калибровки. Методика расчета энергосиловых параметров прокатки.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 08.11.2009

  • Определение геометрических характеристик, проверка прочности и жесткости плиты покрытия и ее элементов. Конструкция балки, проверка принятого сечения и расчет опорного узла. Определение технико-экономических показателей и долговечности конструкций.

    курсовая работа [527,4 K], добавлен 16.05.2012

  • Номенклатура стальных конструкций. Достоинства и недостатки стальных конструкций. Требования, предъявляемые к металлическим конструкциям. Конструкции из металла. Балки и балочные конструкции. Колонны и элементы стержневых конструкций.

    курсовая работа [45,5 K], добавлен 21.04.2003

  • Расчет аппарата на прочность элементов корпуса при действии внутреннего давления. Расчет толщины стенки цилиндрической обечайки корпуса, находящейся под рубашкой, из условия устойчивости. Расчет укрепления отверстия для люка. Эскиз фланцевого соединения.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 24.12.2013

  • Расчет и выбор посадки для гладкого, цилиндрического соединения с гарантированным натягом или зазором. Конструирование предельных калибров для контроля соединения. Порядок проведения расчета и нормирование точности и вида сопряжения зубчатой передачи.

    курсовая работа [4,5 M], добавлен 28.10.2013

  • Принципиальная схема ректификационной установки. Описание конструкции испарителя и выбор материалов. Определение значения коэффициента теплоотдачи в случае конденсации водяного пара внутри вертикальных труб. Расчет трубной решетки и фланцевого соединения.

    курсовая работа [114,7 K], добавлен 29.06.2014

  • Сварка металлов - великое русское изобретение. Типы стропильных ферм, их классификация по конструктивному оформлению, очертанию поясов, типам решетки и поперченных сечений элементов, статической схеме. Выбор металла, особенности расчета стропильной фермы.

    курсовая работа [160,6 K], добавлен 25.05.2012

  • Понятие и функции резьбовых соединений, их классификация и разновидности, условия и возможности практического применения, оценка преимуществ и недостатков. Крепежные детали. Усилия на затянутом соединении, принципы их расчета. Заклепочные соединения.

    презентация [1,1 M], добавлен 24.02.2014

  • Определение усилий в стержнях фермы аналитическим методом вырезания узлов. Значение усилий в стержнях фермы, особенности расчета опорных реакций. Расчет плоской сложной и пространственной конструкций. Определение усилий в стержнях фермы методом Риттера.

    курсовая работа [305,8 K], добавлен 29.09.2010

  • Развитие международной организации по стандартизации. Расчет посадок на соединения узла и подвижного соединения, колец подшипников качения и размерной цели. Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений. Взаимозаменяемость резьбовых соединений.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 24.12.2009

  • Расчетное давление внутри корпуса аппарата. Пробное давление при гидроиспытании. Расчетное значение модуля продольной упругости. Определение основных параметров и размеров реактора. Укрепление отверстий, проверочный расчет фланцевого соединения.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 10.05.2012

  • Характеристика основных этапов внедрения гибких производственных систем. Основные функции технологической подготовки производства изделий в условиях гибких производственных систем. Блок-алгоритм расчета и обеспечения технологичности конструкций изделий.

    контрольная работа [321,2 K], добавлен 23.05.2010

  • Рассмотрение общего устройства реакционного химического аппарата и выбор конструкционных материалов. Расчет стенки обечайки корпуса, рубашки, днища, отверстий аппарата исходя из условий его эксплуатации. Выбор фланцевого соединения, болтов и опоры.

    курсовая работа [544,4 K], добавлен 04.08.2014

  • Механизмы, применяемые при монтаже конструкций. Назначение грузозахватных приспособлений. Основы расчета строповочных приспособлений. Состав операций при установке конструкций. Индивидуальные и групповые средства временного закрепления конструкций.

    презентация [31,7 M], добавлен 20.05.2014

  • Компоновка и расчет поперечной рамы. Определение габаритных размеров мостового крана и конструкций в плоскости рамы. Расчет надкрановой и подкрановой частей двухветвевой колонны. Проектирование стропильной сегментной фермы и вычисление усилий в стержнях.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 06.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.