Материал: Практические заанятия-рус

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

16

ся с допустимой, при этом возможна одна из 4 ранее указанных ситуаций. Перерасчет, с увеличением ширины связки, продолжается до тех пор,

пока масса связки станет допустимой.

ØОпределение количество профилей в связке двутавровойиз балки

(швеллера).

При формировании связки из профилей такой конфигурациивзаимное расположение отдельных ГМ может быть произвольным. При этом необходимо только, чтобы объем сформированной связки был наименьшим, а форма сечения приближалась к квадрату. Примеры наиболее типичного взаимного расположения отдельных профилей приведены на рис. 3.

Рисунок 3 – Пример схемы связки двутавра и швеллера

При формировании связки необходимо, кроме соблюдения квадратного сечения, чтобы количество профилей по ширине (nb) было одинаковое во всех рядах по высоте. То есть каждый ряд выглядел(имел внешний вид) и состоял из одинакового количества профилей (см. рис. 3).

При формирования связки, после скрепления (увязки), ее можно переворачивать (менять высоту и ширину) при условии устойчивости связки и в таком положении. Формирование можно производить сразу в перевернутом виде, подразумевая кантовку связки после скрепления (см. связку двутавровой балки рис. 3).

Для формирования связки рассчитаем предварительно необходимое -ко личество профилей (n¢), исходя из массы 2 т, шт.

n¢ = [2,0 / gМ],

где gМ – масса одного профиля, т.

Значение n¢ – целое число, поэтому округляется до ближайшего целого в большую или меньшую сторону.

Исходя из n¢, соотношения ширины (bМ) и высоты (hМ) профиля, формируется связка, то есть определяется взаимное пространственное расположение профилей в связке и их количество по ширине (nb) и высоте (nh).

Предварительное количество профилей по ширине(nb) связки двутавра можно определить по соотношению высоты (hМ) и ширины (bМ) профиля (k)

k = hМ / bМ

17

из выражения

nb = [l × n¢ / k],

где l – корректирующий коэффициент

l = 7,4145 × n¢–0,733,

при этом значение (nb) – целое число. Округление производится по правилам арифметики до ближайшего целого как в большую, так и в меньшую сторону.

Значение l в зависимости от n¢ можно также определить по табл. 2. Таблица 2

n¢

l

n¢

l

n¢

l

n¢

 

l

n¢

l

n¢

l

3

3,314

12

1,200

21

0,796

30

 

 

0,613

39

0,506

48

0,434

4

2,684

13

1,131

22

0,769

31

 

 

0,598

40

0,496

49

0,428

5

2,279

14

1,072

23

0,745

32

 

 

0,585

41

0,487

50

0,421

6

1,994

15

1,019

24

0,722

33

 

 

0,572

42

0,479

51

0,415

7

1,781

16

0,972

25

0,701

34

 

 

0,559

43

0,471

52

0,410

8

1,615

17

0,929

26

0,681

35

 

 

0,547

44

0,463

53

0,404

9

1,481

18

0,891

27

0,662

36

 

 

0,536

45

0,455

54

0,398

10

1,371

19

0,857

28

0,645

37

 

 

0,526

46

0,448

55

0,393

11

1,279

20

0,825

29

0,628

38

 

 

0,515

47

0,441

56

0,388

 

Предварительное количество профилей по ширине (nb) связки швеллера

определяем по выражения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nb = [

 

n¢

],

 

 

 

 

 

при этом значение (nb) – целое число. Округление производится по правилам арифметики до ближайшего целого как в большую, так и в меньшую сторону.

Количество рядов профилей по высоте (nh) равно

nh = [n¢ / nb],

при этом значение (nh) – целое число. Округление производится по правилам арифметики до ближайшего целого как в большую, так и в меньшую сторону.

Определяем общее количество профилей в связке, шт. n = nb × nh.

Если полученное значение n отличается от n¢ (n ¹ n¢), необходимо проверить массу такой связки (gС = n × gМ), для которой должно выполнятся условие

1,5 £ gС £ 3,75.

©Если условие удовлетворяется, то формирование связки из двутавровой балки (швеллера) окончено и можно приступать к дальнейшим расчетам.

©Если условие не удовлетворяется, то формирование связки из двутавровой балки (швеллера) необходимо повторить снова изменив значение nb и nh так, что бы получить большее или меньшее значениеn, которое бы удовлетворяло выше приведенное условие.

Например (см. рис. 3):

двутавр hМ = 230 мм, bМ = 120 мм, n¢ = 15 шт., gМ = 0,133 т;

k = hМ / bМ = 230 / 120 = 1,917;

l = 7,4145 × n¢–0,733 = 7,4145 × 15–0,733 = 1,0186;

nb = [l × n¢ / k] = [1,0186 × 15 / 1,917] = [7,97] = 7 шт.; nh = [n¢ / nb] = [15 / 7] = [2,143] = 2 шт.;

 

 

 

18

 

n = nb × nh = 7 × 2 = 14 шт.;

 

gС = n × gМ = 14 × 0,133 = 1,862 т;

 

так как 1,5 £ 1,862 £ 3,75, то расчет закончен;

 

швеллер hМ = 230 мм, bМ = 80 мм, n¢ = 15 шт., gМ = 0,133 т;

 

nb = [

n¢

] = [

 

 

] = [3,873] = 4 шт.;

 

15

 

nh = [n¢ / nb] = [15 / 4] = [3,75] = 4 шт.;

 

n = nb × nh = 4 × 4 = 16 шт.;

 

gС = n × gМ = 16 × 0,133 = 2,128 т;

 

так как 1,5 £ 2,128 £ 3,75, то расчет закончен.

 

¬Теперь можно приступить к определению линейных

размеров связки

(ℓС, bС и hС), коэффициента формы (КФ) и УПО связки (U).

 

Определение

линейных размеров связки(ℓС, bС и hС) и

коэффициента

формы (КФ) производится в мм, с учетом зазоров между профилями в1 мм по ширине и высоте связки. Все расчеты производятся с точность не менее двух знаков после запятой.

ØПриступаем к определению размеров связки уголка – длины (ℓС), шири-

ны (bС) и высоты (hС), мм:

 

С = ℓМ;

bС = с × nb + (nb – 1) × z;

hС = Dh + (d + z) × nh.

После чего, в протоколе приводим схематическое изображении полученной связки уголка (рис. 2,б, 2,в, 2,г) с указанием размеров bС, hС (мм) и значения nb, nh (рис. 4,б).

Рисунок 4 – Примеры схем связок сортового металла

В схематическом изображении связки уголка(двутавровой балки или швеллера), при большом значении nh можно указывать (рисовать) не все ГМ по высоте, а только их часть (рис. 4,б).

ØДалее определяем размеров связки двутавровой балки (швеллера) –

длины (ℓС), ширины (bС) и высоты (hС), мм.

Для этого в протоколе приводится схематическое изображение связки, по которой должно быть понятно взаимное расположение профилей в ней, их количество по ширине (nb), высоте (nh) и общее (n) (рис. 4, а).

19

Взаимное расположение профилей(двутавровой балки или швеллера) должно быть таковым, чтобы отдельные профили не«зависали в воздухе» в процессе формирования связки. При этом необходимо учитывать возможность переворачивания связки после ее формирования, как было уже указано ранее.

Если для этого надо изменить значение n, то необходимо проверить массу такой связки (gС) по ранее указанному алгоритму.

Длина связки (ℓС) определяется длинной ГМ (ℓМ), т. е. ℓС = ℓМ.

Ширина связки (bС) определяется шириной профиля(b), его толщиной (d), количеством профилей по ширине связки (nb) и их взаимным расположением.

Высота связки (hС) определяется высотой профиля (h), его толщиной (d), количеством слоев (рядов) профилей по высоте связки (nh) и взаимным расположением профилей в каждом слое (ряде).

Ширину (bС) и высоту (hС) связки определяем по ее схеме.

Формула для расчета bС и hС определяется (записывается) по приведенной схеме связки двутавровой балки (швеллера) в общем виде. После чего в нее подставляются значения (b, h, d, z) и рассчитывается величина bС (hС).

Например. Связка сформирована из 5 двутавровых балок (рис. 5,а).

Рисунок 5 Схема зв'язування з 5 двотаврових балок

Ширину связки (bС) двутавровой балки определяем по ее схеме(для каждого варианта она своя, а в примере см. рис. 5, а). На рис. 5, а по ширине связки двутавровые балки располагаются своей ширинойb (см. рис. 1). Тогда, исходя из их количества и взаимного расположения, получим

bС = b + z + d + z + b + z + d + z + b = 3 × b + 2 × d + 4 × z,

подставив численные значения b, d и z, получим размер связки по ширине (bС), мм.

Высоту связки (hС) определяем по ее схеме(для каждого варианта она своя, а в примере см. рис. 5,а). На рис. 5,а по высоте связки двутавровые балки располагаются своей высотой h (см. рис. 1). Тогда, исходя из их количества и взаимного расположения, получим

hС = h + z + d,

подставив численные значения h, d и z, получим размер связки по высоте(hС), мм.

Рассмотрим пример связки, сформированной из 8 швеллеров (рис. 5, б).

20

Ширину связки (bС) швеллера определяем по ее схеме (для каждого варианта она своя, а в примере см. рис. 4, б). На рис. 4, б по ширине связки швеллер располагается своей высотой h (см. рис. 1). Тогда, исходя из их количества и взаимного расположения, получим

bС = (h + z + d) × 2 + z,

подставив численные значения h, d и z, получим размер связки по ширине (bС), мм.

Высоту связки (hС) определяем по ее схеме(для каждого варианта она своя, а в примере см. рис. 5, б). На рис. 5, б по высоте связки швеллер располагается своей шириной b (см. рис. 1). Тогда, исходя из их количества и взаимного расположения и количества, получим

hС = (b + z + d) × 2 + z,

подставив численные значения b, d и z, получим размер связки по высоте(hС), мм.

После чего, в протоколе на приведенном схематичном изображении указываются размеры полученной связки двутавра(швеллера) bС и hС (мм) и значения nb, nh (рис. 4, а).

¬Далее рассчитываем коэффициент формы длякаждого вида профиля

Ф)

КФ = (bС × hС) / (bМ × hМ × n).

Теперь определяем коэффициент трюмной укладки (КТР) для полученных связок. Для этого рассчитываем значение (bС + hС) для каждого вида профиля в метрах и определяем значение КТР по графику (рис. 6).

Рисунок 6 – График коэффициентов трюмной укладки

На рис. 6 приведен график зависимости К от значения (b + h) связки в

ТР

целом по судну, т. е. используется кривая линия с индексом «С» (среднее). Алгоритм определения значения КТР описан в работе № 1.

Если значения (b + h) нет на рис. 6, то значение КТР определяется по рис. 1 в работе № 1.

Записываем результат определения в виде

Источник: https://studfile.net/preview/16448960/