МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (СамГУПС)
Кафедра «Железнодорожный путь и строительство»
Отчет по практическим работам
по дисциплине «Мосты на железных дорогах»
Выполнил: студент гр. СЖД-94
Лысенко Д.О.
Самара 2023
1.1 Расчет продольной балки
В курсовом проекте рекомендуется принимать продольные балки не включенными в совместную работу с главными фермами. В расчетах на прочность и выносливость (рис. 1.1) расчетная схема принимается в виде разрезной балки на двух опорах с пролетом, равным длине панели главной фермы.
Рисунок 1.1 - Линии влияния внутренних усилий в продольной балке.
Продольные балки загружаются нагрузками от собственного веса, от веса мостового полотна и временной вертикальной нагрузкой. Учитывая, что сечение балок по длине будет постоянным, для их расчета достаточно определить изгибающие моменты в сечении посередине пролета и поперечную силу в опорном сечении по следующим формулам:
(1.1)
(1.2)
(1.3)
где - максимальные изгибающие моменты в сечении посередине пролета при расчете на прочность и выносливость соответственно;
Q0 - поперечная сила в опорном сечении при расчете на прочность;
- коэффициент, учитывающий количество продольных балок (n=2);
- коэффициенты надежности по нагрузке, принимаемые 1,1 и 1,4 соответственно;
- сумма постоянных нагрузках;
- динамические коэффициенты для расчетов на прочность и выносливость;
- интенсивность эквивалентной нагрузки в кН/м по табл. 1 прил. 5/2/ в зависимости от длины загружения л (л = lm) и положения вершины линии влияния б (см. Приложение Е);
е -- коэффициент к временной нагрузке, принимаемый 1,0;
- площади линии влияния.
Сумма постоянных нагрузок от веса продольных балок и от веса мостового полотна :
(1.4)
где - коэффициенты надежности равные 1,1 и 1,2 соответственно.
Сумма постоянных нагрузок будет равна:
Динамические коэффициенты для расчетов на прочность и выносливость:
(1.5)
(1.6)
где л - длина загружения равная 7,5 м.
Тогда, динамические коэффициенты будут равны:
Площади линии влияния:
(1.7)
(1.8)
Тогда, площади линии влияния будут равны:
Интенсивность эквивалентной нагрузки при k=14:
Подставляем найденные значения в формулы (1.1), (1.2) и (1.3).
1.2 Подбор сечения и расчет на прочность по нормальным напряжениям
Сечение продольных балок может определяться из расчета на прочность или выносливость. Для этого необходимо вычислить коэффициент усталости материала :
(1.9)
где - коэффициент, равный 1,0 для железнодорожных мостов;
- коэффициент, зависящий от длины загружения линии влияния при определении max равный 1,54;
, -- коэффициенты, учитывающие марку стали и нестационарность режима нагруженности равные 0,64 и 0,20 соответственно;
-- эффективный коэффициент концентрации напряжений равный 1,3;
-- коэффициент асимметрии цикла переменных напряжений.
Коэффициент асимметрии цикла напряжений с можно определить как отношение минимальной нагрузки к максимальной по формуле:
(1.10)
Подставляя известные значения в формулы (1.9) и (1.10), получим:
При значениях необходимо сравнить величины M0,5 и M'0,5/гщ. Большая из этих величин определит вид расчета, по которому будет подбираться сечение продольной балки.
Из условия делаем вывод, что расчет будет на прочность. Рекомендуемая последовательность расчета:
Определяется высота сечения продольной балки hб по приближенной формуле:
(1.11)
где M0,5 -- изгибающий момент в сечении посередине пролета при расчете на прочность;
Ry - расчетное сопротивление металла равный 215 МПа (см. Приложение Л);
m - коэффициент условий работы равен 0,9 (см. Приложение И);
tw - толщина вертикального листа балки, принимаемая 0,02 м.
Подставим значения в формулу (1.11):
Требуемый момент инерции нетто из расчета на прочность рассчитаем по формуле:
(1.12)
где - коэффициент, равный 1,05.
Подставляя получим:
Высота вертикального листа hw и момент инерции брутто этого листа вычисляются по формулам (1.13) и (1.14) ширину стенки принимаем =0,02 м.
(1.13)
(1.14)
Получим hw и :
Вычисляется необходимая ширина пояса bf по формуле:
(1.15)
Подставляя известные значения, получим:
Подбираем ширину пояса (Приложение Н) приближенную к расчетному значению .
Вычисляется момент инерции брутто по формуле:
(1.16)
Условие не соблюдается, поэтому необходимо изменить ширину пояса, при этом должно соблюдаться условие и разница между числами не должна превышать 5%. Увеличим ширину пояса до 610 мм.
Тогда момент инерции брутто будет равно:
Оба условия выполняются, следовательно, измененная ширина пояса выбрана правильно. На рис.1.2 представлено сечение продольной балки с подобранными размерами.
По уточненным значениям bf,, tf, и hw определяется момент инерции брутто сечения Ibr и момент сопротивления брутто Wbr для сечения продольной балки по формулам:
(1.17)
Получим:
Рис.1.2 - Сечение продольной балки.
Рассчитанное на прочность сечение проверяется на прочность по нормальным напряжениям по формуле:
(1.18)
Условия выполняются, поэтому расчет на прочность окончен.
1.3 Расчет на прочность по касательным напряжениям
Рисунок 1.3 - Опорное сечение продольной балки и эпюра касательных напряжений.
Для прямоугольного сечения стенки балки на опоре формула преобразуется в следующую:
(1.22)
где - коэффициент равный 1,25.
tw -- толщина стенки балки, принимаемая при наличии ослабления болтовыми отверстиями равной tef :
(1.23)
где а -- шаг болтов, 80 мм;
d0 -- диаметр отверстия, под болт Ш18 мм равно 23мм.
Рассчитываем статический момент полусечения S и момент инерции брутто сечения I :
(1.24)
(1.25)
Определим касательные напряжения по формуле
(1.26)
где RS --расчетное сопротивление сдвигу, принимаемое равным 0,58Ry.
Все условия выполняются, следовательно, расчёт по касательным напряжениям закончен.
2. Расчет поперечной балки
Рис. 2.1 - Схемы к расчету поперечной балки.
Определение расчетных усилий рассчитываем в такой последовательности:
1) Нормативное давление продольных балок на поперечную балку определяют в положении шарнирного прикрепления продольных балок по следующим формулам:
а) от постоянных нагрузок:
(2.1)
б) от временной вертикальной нагрузки:
(2.2)
где v - интенсивность нормативной эквивалентной временной вертикальной нагрузки, кН/м пути, принимаемая по СНиП /3/ при л=2lm и б=0,5 (;
lm - пролет продольной балки;
2) Расчетные изгибающие моменты в сечении I посередине пролета поперечной балки вычисляют по формулам:
а) для расчета на прочность:
(2.3)
б) для расчета на выносливость:
(2.4)
где P - нормативная постоянная нагрузка от собственного веса стальной поперечной балки, 480кН/м.
3) Расчетная поперечная сила в сечении II на опоре для расчета на прочность:
(2.5)
4) Расчетные усилия в сечении III в месте прикрепления продольных балок к поперечным вычисляют по формулам:
а) изгибающий момент:
(2.6)
б) поперечная сила:
(2.7)
2.1 Расчет на прочность по приведенным и касательным напряжениям
Расчет на прочность по приведенным и касательным напряжениям проводится по формулам (2.8 - 2.11). На рисунке 2.2 приведены сечение поперечной балки и эпюры нормальных у и касательных фт напряжении.
Рис. 2.2 - Схемы к расчету на приведенные напряжения.
Из рассмотрения эпюр на рисунке 2.2 следует, что приведенные напряжения нужно определять в стенке балки в уровне поясного сварного шва или в уровне начала передачи усилий от продольной балки высокопрочными болтами. В курсовом проекте разрешается определять приведенные напряжения только в уровне поясного сварного шва.
Расчет проводится по формулам:
(2.8)
где уx -- нормальные напряжения в стенке балки в уровне поясного сварного шва по сечению нетто.
(2.9)
Приведенные напряжения упр будут максимальными в сечении поперечной балки, где одновременно возникают Мmax и Qmax.
Величина ух определится по формуле
(2.10)
где In - момент инерции нетто сечения поперечной балки, определяется по формуле:
(2.11)
Подставляя данные в формулы, получим:
Все условия выполняются, следовательно, расчёт по напряжениям закончен.
3. Расчет соединения элементов проезжей части
3.1 Расчет соединения продольных балок с поперечной
В современных мостах продольные балки, как правило, присоединяются к поперечной с помощью соединительных уголков сечением не менее 100Ч100Ч12 мм (рисунок 3.1) и высокопрочных болтов, а также с помощью накладок «рыбок».
Рис.3.1 - Схема прикрепления продольных балок к поперечной: 1 - продольная балка; 2 - поперечная балка; 3 - горизонтальная накладка (рыбка); 4 - вертикальный уголок.
Продольные и поперечные балки имеют одинаковую высоту. При расчете предполагается, что опорный изгибающий момент, действующий в местах пересечения продольных балок с поперечными, воспринимается только «рыбками». Тогда для проезжей части, не включаемой в совместную работу с главными фермами, величина опорного момента принимается равной:
(3.1)
где M0,5 - расчетный изгибающий момент в середине пролета продольной балки. Вертикальное усилие в «рыбке» без учета продольной силы в балке определяется по формуле:
(3.2)
где h - высота сечения продольной балки, мм;
tp - толщина «рыбки», принимаемая равной 14 мм.
При ширине «рыбки», равной ширине пояса продольной балки bf, ее толщина может рассчитываться и по формуле (если известно Np):
(3.3)
Необходимое сечение рыбки Ар определяется из условия прочности, преобразовав формулу:
(3.4)
Фактическое сечение рыбки Апр вычисляется по формуле
(3.5)
где bр -- ширина рыбки, принимаемая, как правило, равной ширине пояса продольной балки;
d0 -- диаметр отверстия, принимаемый по табл. 3.1.
Таблица 3.1 - Номинальные диаметры отверстий под высокопрочные болты.
|
Группа соединении |
Номинальный диаметр отверстий, мм, во фракционных соединениях при номинальном диаметре болтов, мм |
||||
|
18 |
22 |
24 |
27 |
||
|
Стыки и прикрепления основных несущих элементов и связей, определяющие проектное положение конструкций |
21 |
25 |
28 |
30 |
|
|
Прикрепления: связей, не определяющих проектного положения конструкций; стыковых накладок (рыбок) поясов продольных балок; тормозных связей и горизонтальных диафрагм проезжей части |
23 |
28 |
30 |
33 |
Условие не сходится, Увеличиваем ширину рыбки до 630 мм.
По усилию Nр подбирается сечение «рыбки» по прочности. «Рыбка» рассчитывается, как центрально растянутый элемент, по формуле:
(3.6)
где Апр - площадь сечения «рыбки» нетто, см2.
Количество высокопрочных болтов n1 (см. рисунок 3.1), необходимое для прикрепления «рыбки» к поясу продольной балки, определяется по формуле: