Выберем тип сопряжения:
МПа.
Определим поперечную силу Q:
кН.
Геометрические характеристики сечения:
м.
м2;
м3;
кПа;
МПа < 0.4 МПа,
следовательно, принимаем штепсельное сопряжение.
При расчете используем наиболее невыгодное сочетание нагрузок
и
.
кН·м,
кН.
, тогда коэффициент продольного изгиба:
;
;
кН·м.
Определим краевые напряжения:
МПа;
МПа.
Длина сжатой зоны:
м;
м;
м.
Усилие в анкерных стержнях:
кН;
мм.
Принимаем два арматурных стержня диаметром 25 мм (S400).
Рис. 8
Нагрузка на один стержень:
кН.
Продольная составляющая усилия:
кН.
Поперечная составляющая усилия:
кН.
Расчетная несущая способность стержня на растяжение:
, где
МПа для арматуры S400;
см2 – расчетная площадь поперечного сечения стержня;
кН.
Расчетная несущая способность стержня из условия его работы на изгиб:
, где
МПа (табл. 9.10) – расчетное сопротивление стержня сдвигу поперек волокон;
кН.
Несущая способность соединения:
,
.
Условие прочности выполнено.
Диаметр отверстия:
мм.
Длина заделки стержня:
м.
Проверим заделку стержня по формуле, приняв
м:
, где
МПа – расчетное сопротивление древесины сдвигу вдоль волокон на единицу поверхности (п. 9.7.2.1);
– коэффициент, учитывающий неравномерность напряжений сдвига в зависимости от длины заделываемой части стержня:
Охрана окружающей природной среды
Здания и сооружения оказывают большое влияние на окружающую среду. Их появление вызывает значительные изменение в воздушной и водной средах, в состоянии грунтов участка строительс ...
Расчет рам на прочность
и жесткость. Построение эпюр внутренних
силовых факторов
Дано: Рама №1 Для определения неизвестных реакций составляем уравнения статики: 1) , 2) 3) из 2): из 3): из 1): Проверка: Расчет внутренних силовых факторов: ; ; ; ; ; ; Рама №2 Д ...