Выбор опоры колонного аппарата

В соответствии с ОСТ 26-467-94 разработано пять типов стандартных опор, пределы применения которых зависят от внутреннего диаметра колонны DB и минимальной приведенной нагрузки Qmin.

Минимальные Qmin и максимальные Qmax приведенные нагрузки определяются соответственно по формулам

выбор опоры колонного аппарата - student2.ru

выбор опоры колонного аппарата - student2.ru

где М1, М2, М3 – расчетные изгибающие моменты в нижнем сечении опорной обечайки (Е-Е) соответственно при выбор опоры колонного аппарата - student2.ru , выбор опоры колонного аппарата - student2.ru , выбор опоры колонного аппарата - student2.ru , Н·м;

F1=G1; F2=G2; F3=G3 – осевые сжимающие силы, действующие в сечении Е-Е соответственно при выбор опоры колонного аппарата - student2.ru , выбор опоры колонного аппарата - student2.ru , выбор опоры колонного аппарата - student2.ru , Н.

По Qmin и DB выбирается тип опоры, а по Qmin, Qmax и DB - основные размеры цилиндрических и конических опор.

выбор опоры колонного аппарата - student2.ru

Типы юбочных цилиндрических опор

Расчет колонных аппаратов на действие ветровых нагрузок. Проверка прочности и устойчивости опорной обечайки и ее узлов.

См. вопрос 15

Опорную обечайку проверяют на прочность и устойчивость для рабочего условия (υ=1) и условия испытания(υ=2).

Расчет опорной обечайки заключается в выборе стандартной опоры и проверке:

- прочности сварного шва, соединяющего корпус колонны с опорной обечайкой, в сечении Г- Г;

- устойчивости опорной обечайки в зоне отверстия (сечение Д-Д).

Проверка прочности сварного шва

Прочность сварного шва проверяется в сечении Г-Г при выбор опоры колонного аппарата - student2.ru и выбор опоры колонного аппарата - student2.ru по формуле

выбор опоры колонного аппарата - student2.ru , (5.27)

где F, M – расчетная осевая сжимающая сила и изгибающий момент, определяемые в сечении Г-Г при выбор опоры колонного аппарата - student2.ru и выбор опоры колонного аппарата - student2.ru в соответствии с таблицей 5.21, Н, Н·м;

D3=Dвн – внутренний диаметр опорной обечайки, мм;

а1=S3 – толщина сварного шва, мм;

S3 – исполнительная толщина стенки опорной обечайки, мм;

[σ]оп, [σ]к – допускаемые напряжения соответственно опорной обечайки и корпуса колонны, при выбор опоры колонного аппарата - student2.ru или выбор опоры колонного аппарата - student2.ru , МПа.

выбор опоры колонного аппарата - student2.ru

Узлы соединения опорной обечайки с корпусом колонны

Если условие не выполняется, то увеличивается толщина стенки сварного шва или изменяется материал опорной обечайки и расчет повторяется.

Проверка устойчивости опорной обечайки

Потеря устойчивости формы опорной обечайки может произойти под действием осевой сжимающей силы и изгибающего момента.

Проверка устойчивости опорной обечайки с одним отверстием (в данной работе рассматривается опорная обечайка без кольцевого шва с одним отверстием - лазом) проводится для сечения Д-Д, проходящего через середину отверстия для рабочих условий (выбор опоры колонного аппарата - student2.ru )и для условий испытаний (выбор опоры колонного аппарата - student2.ru ) по формуле

выбор опоры колонного аппарата - student2.ru , (5.28)

где D0 – диаметр опорной обечайки, мм;

F, M – расчетная осевая сжимающая сила и изгибающий момент, определяемые в сечении Д-Д при выбор опоры колонного аппарата - student2.ru и выбор опоры колонного аппарата - student2.ru в соответствии с таблицей 5.21, Н, Н·м;

[F], [M] – соответственно допускаемая осевая сжимающая сила и изгибающий момент, Н, Н·м;

Ψ1, Ψ2, Ψ3 – коэффициенты, определяемые соответственно по формулам

выбор опоры колонного аппарата - student2.ru

где A, W, Y – соответственно площадь, м2 , наименьший момент сопротивления, м3, и координата центра тяжести, м, наиболее ослабленного поперечного сечения.

Наши рекомендации