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Construcción de edificios agrícolas. granjas metalicas. Factores significativos de selección del sitio

Término braguero(truss) se usa a menudo para describir cualquier ensamblaje de elementos, como pseudo-estructuras o pares de vigas, a menudo significa sentido de ingeniería: "una estructura plana de elementos estructurales separados, conectados por extremos en triángulos, para cubrir una gran distancia".

Área de aplicación

Las granjas son ampliamente utilizadas en construcción moderna, principalmente para cubrir grandes luces con el fin de reducir el consumo de materiales utilizados y facilitar las estructuras, por ejemplo - en la construcción estructuras de gran envergadura, como puentes, sistemas de vigas de edificios industriales, instalaciones deportivas, así como en la construcción de pequeños edificios ligeros y estructuras decorativas: pabellones, estructuras de escenarios, toldos y podios;

El fuselaje de un avión, el casco de un barco, la carrocería de un automóvil (excepto las carrocerías abiertas que funcionan como una viga simple), un autobús o una locomotora diesel, un bastidor de vagón con una armadura, desde el punto de vista de la resistencia de los materiales, son armaduras (incluso si no tienen un marco como tal, una estructura de armadura en este caso forma punzones y refuerzos que refuerzan la piel), respectivamente, se utilizan métodos apropiados en sus cálculos de resistencia.

Historia

  • torre (ver Mástil, Torre - Tower Crane, Torre Eiffel)
  • grúa (ver Grúa de elevación de carga)
  • puentes (ver Puente)
  • estructuras de soporte (postes línea eléctrica)
  • trusses coverings (rafter, sub-rafter - sirven como soporte para truss trusses)
  • cerchas de puertas hidráulicas
  • armaduras de paso elevado de transporte

y otras estructuras.

Según el material de ejecución

Según el material de ejecución, las fincas se dividen en:

  • metal (acero, fundición, aluminio y otras aleaciones);
  • conjunto.

En ocasiones se combinan diferentes materiales para el aprovechamiento más racional de todas sus propiedades.

Por características de diseño

tipo de cinturón

Los trusses pueden ser de dos o tres correas, y en casos raros tienen ventajas sobre las dos correas: tienen una alta resistencia a la flexión en el plano horizontal y a la torsión, lo que elimina la necesidad de instalar conexiones adicionales y aumenta la estabilidad del contorno comprimido. de la armadura

Dependiendo de la naturaleza del contorno del contorno externo de los trusses (tipo de correas), los trusses tienen ciertas dimensiones en longitud y altura, así como una pendiente:

tipo de cinturón Palmo (longitud) de las armaduras,
L, metro
altura de la armadura,
h m
La pendiente de los cinturones de armadura,
i, %
Esquema
Sparushnye 36 1/10...1/12L -
Paralelo 24-120 1/8...1/12L hasta 1,5%
pez 48-100 1/7...1/8 litros -
Poligonal (poligonal) 36-96 1/7...1/8 litros -

La finca es poligonal (poligonal).

Parabólico (segmentario) 36-96 1/7...1/8 litros -
trapezoidal 24-48 1/6...1/8 litros 8,0...10,0%

La finca es pentagonal (trapezoidal).

triangular 18-36 1/4...1/6 litros 2,5...3,0%

Por lo general, los tipos de granjas de espato y peces se utilizan en edificios públicos, con cinturones paralelos, en edificios industriales.

La altura óptima de los trusses en condiciones de peso mínimo y rigidez máxima se obtiene con una relación entre la altura del truss y la luz - H / L = 1/4 ... 1/5, pero con esta relación, el las armaduras son inconvenientes para la instalación y el transporte y sobrestiman el volumen de los edificios.

Tipo de celosía

Tipo de celosía Descripción Esquema
cruz La celosía cruzada funciona solo en tensión, por lo tanto, se usa en trusses que operan con una carga de signo variable.
Diagonal Utilizado en fincas bajas
Media diagonal -
Rómbico La red rómbica es un tipo de red triangular.
triangular -
Sprengelnaya -

El ángulo racional de las riostras a las correas de la armadura es de 45°.

Se utiliza un truss diagonal en pisos intermedios para crear un piso explotable en el espacio entre truss o piso tecnico; su desventaja es el mayor consumo de acero debido a los importantes momentos de flexión en las correas y bastidores.

Tipo de soporte

  • perfiles de tipo abierto: esquinas simples y emparejadas, perfiles soldados doblados, canales, tees, vigas en I;
  • perfiles cerrados - redondos y sección rectangular.

En el caso de utilizar perfiles abiertos en los extremos de las vigas, se proporcionan engrosamientos especiales - bulbos.

Cinturones

Para sujetar las vigas, se instala una esquina con orificios para pernos en el cinturón superior de las armaduras.

Al soportar losas de piso de hormigón armado, el cordón superior de la armadura se refuerza con placas de espesor t, mm:

  • 12 - en un escalón de truss de 6 m;
  • 14 - con un paso de truss de 12 m.

Para grandes luces (más de 12 m) y, si es necesario, cambiando la sección de los cordones, se diseñan huecos. Las roturas de correas se suelen realizar más allá de los nudos para facilitar el trabajo de la cartela, las correas se cubren con superposiciones de esquinas o chapas. Con poco esfuerzo es posible la unión de las correas en el nudo. Los cordones colindantes se desplazan en altura no más del 1,5 % para evitar que se produzca un momento de flexión, que se tiene en cuenta en los cálculos.

Juntas de conexión

Los perfiles de tipo abierto (doble esquina, canal, etc.) en pares con grandes longitudes pueden trabajar por separado (cuando se comprimen, pueden doblarse en diferentes direcciones), por lo tanto, para su mayor estabilidad durante el trabajo conjunto, se instalan juntas de conexión. - galletas

Si la longitud de los elementos de truss emparejados (cuerdas, bastidores y arriostramientos) excede 40 r en compresión y 80 r cuando se estira, donde r- cualquier radio mínimo de inercia de la sección del perfil, entonces dichos elementos están conectados entre sí por espaciadores adicionales - picatostes. Con un ancho de perfil de más de 90 mm, las galletas no se instalan sólidas, se rompen en dos tiras estrechas para ahorrar acero.

refuerzos

Los elementos de truss se pueden empalmar entre sí o a través de una placa de conexión: cartela.

El espesor de las cartelas depende de las fuerzas en los elementos de la armadura y se supone que es el mismo para todos los elementos, sin embargo, para armaduras de gran luz, se permite que el grosor de las cartelas de apoyo sea 2 mm mayor y se toma para acero C38/23 según tabla:

Para aceros distintos al C238/23, se permite reducir el espesor de las cartelas multiplicando por un factor igual a 2100/R, donde R es la resistencia de cálculo del acero.

Principio de funcionamiento

Si varias varillas se sujetan arbitrariamente en bisagras, girarán aleatoriamente entre sí, y tal estructura, como dicen en mecánica estructural, "cambiable", es decir, si la presiona, se doblará como las paredes. de un pliegue de caja de fósforos. Si hace un triángulo ordinario con las varillas, la estructura se desarrollará solo si una de las varillas se rompe o se arranca de las otras, dicha estructura ya es "inmutable".

El diseño del truss contiene estos triángulos. Y el brazo de una grúa torre y los soportes complejos, todos consisten en triángulos pequeños y grandes. Dado que cualquier varilla funciona mejor en compresión-tensión que en rotura, la carga se aplica a la armadura en los puntos de unión de las varillas.

De hecho, las barras de armadura generalmente están conectadas entre sí no a través de bisagras, sino de forma rígida. Es decir, si se cortan dos varillas cualquiera del resto de la estructura, no girarán entre sí, sin embargo, en los cálculos más simples esto se desprecia y se supone que hay una bisagra.

Métodos de cálculo

Hay una gran cantidad de formas de calcular granjas, simples y complejas; estos son métodos analíticos y diagramas de fuerza. Los métodos analíticos se basan en el ejemplo de corte de armaduras, uno de los más simples es el cálculo por el método de "sección pasante" o "corte de nudos" (bisagrasvarillas de conexión). Este método es universal y adecuado para cualquier granja determinada estáticamente. Para el cálculo, todas las fuerzas que actúan sobre la granja se reducen a sus nodos. Hay dos opciones para el cálculo.

La primera es que primero se encuentran las reacciones de los apoyos usando los métodos usuales de la estática (componiendo las ecuaciones de equilibrio), luego se considera cualquier nodo en el que solo confluyen dos varillas. El nodo se separa mentalmente de la armadura, reemplazando la acción de las varillas cortadas con sus reacciones dirigidas desde el nodo. En este caso, se aplica la regla de los signos: la barra tensada tiene una fuerza positiva. A partir de la condición de equilibrio del sistema convergente de fuerzas (dos ecuaciones en proyección), se determinan las fuerzas en las varillas, luego se considera el siguiente nodo, en el que nuevamente solo hay dos fuerzas desconocidas, y así sucesivamente hasta que las fuerzas en todas las varillas se encuentran.

Otra forma es no determinar las reacciones de los soportes, sino reemplazar los soportes con varillas de soporte y luego cortar todos los nodos (en número norte) y escriba dos ecuaciones de equilibrio para cada una. A continuación, resuelve el sistema. 2n ecuaciones y encontrar todas 2n fuerzas, incluidas las fuerzas en las barras de apoyo (reacciones de apoyo). En granjas estáticamente determinadas, el sistema debe cerrarse.

El método de corte de nudos tiene un inconveniente importante: la acumulación de errores en el proceso de considerar sucesivamente el equilibrio de nudos o maldición de tamaño matrices del sistema de ecuaciones lineales, si se compila un sistema de ecuaciones global para toda la finca. Esta deficiencia se ve privada del método Ritter. También existe un método gráfico arcaico de cálculo - el diagrama de Maxwell - Cremona, útil, sin embargo, en el proceso de aprendizaje. Usos de la práctica moderna programas de computador, la mayoría de los cuales se basan en el método de corte de nudo o elementos finitos. A veces en los cálculos se utilizan el método de sustitución de las varillas de Henneberg y el principio de los posibles desplazamientos.

Longitudes estimadas de los elementos

Las longitudes calculadas de los elementos de la armadura (cordones, bielas y arriostramientos) se toman iguales a la longitud del elemento multiplicada por el factor de reducción de longitud μ:

  • en el plano de la armadura:
    • μ = 1.0 - para el cordón superior comprimido en el plano de la armadura (longitud geométrica completa del elemento entre los centros de los nodos);
    • μ = 1.0 - para soportar tirantes de armaduras (debido al pequeño efecto de pinzamiento), que se consideran como una continuación del cinturón;
    • μ = 0,8 - para todos los postes y riostras, excepto el de apoyo, debido a algún pinzamiento de los extremos de las riostras causado por elementos estirados adyacentes a las cartelas.
  • desde el plano de la armadura:
    • μ \u003d 1.0 - para soportes y bastidores comprimidos (longitud geométrica estimada completa entre los centros de los nodos);
    • μ = 1,0 - para correas comprimidas; si las correas se unen a los tirantes, lo que es difícil durante la instalación, o si se coloca un piso duro a lo largo de las vigas (la placa perfilada se fija con tornillos a las vigas después de unos 30 cm y se hace una losa monolítica de hormigón armado a lo largo de la viga perfilada). lámina), o en un revestimiento sin correas, las losas de revestimiento prefabricadas se sueldan a las correas de armadura.

Composición y diseño de proyectos

El borrador de trabajo consta de dos partes: una nota explicativa y dibujos del grado KM (estructuras metálicas) realizados por el diseñador, sobre la base de los cuales el departamento de diseño de la empresa realiza los dibujos del grado KMD (estructuras metálicas, detalles). fabricante, teniendo en cuenta la disponibilidad de materiales (acero laminado, etc.) y las capacidades y limitaciones tecnológicas de la planta y la organización de la instalación (mecanismos para construir: soldadores y etc.; mecanismos para su instalación: grúas, polipastos, etc.).

Los dibujos de la marca KM incluyen

  • portadas y portadas;
  • nota explicativa;
  • diseño de elementos;
  • nodos de conjugación de elementos;
  • dimensiones generales y vinculantes;
  • especificación técnica de productos de metal laminado.
Los dibujos de la marca KMD incluyen
  • portadas y portadas;
  • diagramas de cableado;
  • dibujos de detalle de elementos y herrajes de montaje.

Los dibujos de trabajo se realizan en un sistema de marca especial.

Galería

Sección de techo de armazón de poste de reina, ver en: Armazón de techo de madera.

Soporte de línea eléctrica.

elementos de la granja

varilla de armadura matemática

Los elementos principales de la finca son los siguientes.

  • La distancia entre los ejes de los soportes de la armadura se denomina tramo.
  • Las varillas ubicadas a lo largo del contorno exterior de la armadura se denominan varillas de cinturón y forman cinturones.
  • · Las varillas del contorno superior del truss forman el cordón superior (1), y las varillas del contorno inferior forman el cordón inferior (2). El cinturón de armadura puede ser inclinado u horizontal.
  • · La distancia entre los nodos de la correa de armadura se denomina paneles de armadura. Según el número de paneles, las granjas son de dos paneles, tres paneles y multipanel.
  • Las varillas que conectan los cinturones forman una celosía y se denominan: verticales - montantes (4), inclinados - tirantes (5).
  • · Los puntos de conexión de las barras se denominan nudos de truss.
  • · Los nudos de la finca que coinciden con sus apoyos se denominan nudos de apoyo (7).

clasificación de armadura

Por la naturaleza del contorno del contorno exterior.

Según el contorno de los cinturones, los trusses son:

  • cuadrangular (con correas paralelas o no paralelas)
  • Pentagonal (trapezoide)
  • poligonal (poligonal)
  • Segmentado (forma circular o parabólica)
  • triangular (con una cuerda inferior recta o rota)
  • De una y dos pendientes (Fig. 1.2)

El contorno del cinturón superior de cerchas está determinado principalmente por la arquitectura del edificio y está vinculado al material del techo y la pendiente. La línea del cinturón inferior está determinada por la presencia de un techo suspendido, transporte suspendido y requisitos interiores.

Las granjas con correas paralelas y trapezoidales son las más sencillas en forma y fabricación, por lo que son muy utilizadas en edificaciones civiles e industriales para diversos fines, teniendo una altura de construcción pequeña en comparación con otro tipo de granjas.

Las cerchas triangulares se utilizan para cubrir edificios con pendientes techo frio a partir de pequeños materiales. El defecto de diseño de tal granja es la heterogeneidad de elementos y nodos.

Las granjas con correas paralelas están diseñadas para techos en rollo. Su ventaja es la uniformidad de los nodos y el tamaño de los elementos, ángulos óptimos entre tirantes y cordones.

Las cerchas trapezoidales, poligonales y segmentadas se encuentran entre las más racionales en términos de consumo de material y se utilizan ampliamente en la construcción moderna.

Las granjas Bezraskosnye se utilizan en techos entre pisos. Tal armadura carece de la propiedad de invariabilidad geométrica y puede existir si sus articulaciones de bisagra se reemplazan por otras rígidas, es decir convirtiéndose en un marco.

Las armaduras, por regla general, están diseñadas de tal manera que la carga principal se les transfiere a través de los nodos del cinturón superior o inferior. La presencia de trusses permite aumentar el número de nodos en este cinturón, lo que puede ser necesario para facilitar estructuras con la ayuda de las cuales la carga externa se transfiere a los nodos de truss o, por ejemplo, para reducir el ancho de losas de piso. sobre la base de las cerchas del techo del edificio.

Según el tipo de celosía, existen:

  • · Red triangular
  • Celosía diagonal y semidiagonal
  • rejilla atado
  • celosía cruzada
  • Red rómbica (Fig. 1.3)

Sistema de celosía triangular. Tal sistema proporciona la longitud total más pequeña de la red y el número más pequeño de nudos con la trayectoria de fuerza más corta desde el lugar de aplicación de la carga hasta el soporte. La celosía del truss trabaja con una fuerza transversal, actuando como una pared de una viga sólida. Una desventaja común del sistema de celosía triangular es la presencia de tirantes largos comprimidos que ascienden en armaduras con cuerdas paralelas y descienden en armaduras triangulares.

Sistema de celosía diagonal. Es recomendable utilizar rejillas diagonales con una altura de vigas baja, así como cuando se transmiten grandes fuerzas a lo largo de los estantes (con una gran carga nodal). La celosía diagonal es más laboriosa que la triangular, y requiere más consumo de material, ya que cuando numero igual paneles de granja largo total Hay más celosías diagonales y más nodos en él. La trayectoria de la fuerza desde el nodo al que se aplica la carga hasta el soporte en la celosía diagonal es más larga, atraviesa todas las varillas de la celosía y los nodos.

Sistema de celosía Sprengel. Para reducir el tamaño del panel, manteniendo el ángulo normal de inclinación de los tirantes, se utiliza una rejilla atirantada. Tal celosía permite obtener una distancia racional entre los elementos de la estructura transversal en un ángulo racional de inclinación de las riostras, así como reducir longitud efectiva varillas comprimidas. Así, el uso de una celosía atirantada en torres altas reduce la longitud estimada de los cordones comprimidos y por lo tanto reduce el peso total de la estructura.

En las armaduras que funcionan con una carga de dos lados, por regla general, se dispone una celosía cruzada. Estos trusses incluyen trusses de techo adheridos horizontales edificios industriales, puentes y otras estructuras, cerchas verticales de torres, mástiles y edificios altos. Muy a menudo, una celosía cruzada está diseñada a partir de varillas flexibles. En este caso, solo las riostras estiradas funcionan bajo la acción de la carga; Las abrazaderas comprimidas por su gran flexibilidad quedan excluidas de obra y no se incluyen en el esquema de cálculo.

Las rejillas rómbicas y semidiagonales, gracias a dos sistemas de arriostramiento, también tienen una gran rigidez; estos sistemas se utilizan en puentes, torres, mástiles, durmientes para reducir la longitud efectiva de las varillas y son especialmente racionales cuando las estructuras operan con grandes fuerzas transversales.

  • armaduras con una celosía triangular (Fig. 4.5, a);
  • armaduras con una celosía diagonal (Fig. 4.5, b)
  • armaduras con una celosía semidiagonal (Fig. 4.5, c);
  • granjas con una red rómbica (Fig. 4.5, d);
  • Doble celosía (Fig. 4.5, e),
  • Multicelosía (Fig. 4.5, e).

Según el tipo de apoyo, las cerchas pueden ser:

  • fijo en ambos extremos: viga (Fig. 4.6, a) o arqueada (Fig. 4.6, e, e);
  • consola - fija en un extremo (Fig. 4.6, b);
  • Viga en voladizo (Fig. 4.6, c, d)

Dependiendo del propósito, las fincas se distinguen:

  • armadura (Fig. 4.7, a),
  • grúa (Fig. 4.7, b),
  • torre (Fig. 4.7, c),
  • Puentes (Fig. 4.8), etc.

Las armaduras de puente, según el nivel de conducción, se dividen en:

  • armaduras con un paseo debajo (Fig. 4.8, a),
  • armaduras con un paseo en la parte superior, (Fig. 4.8, b)
  • fincas con un paseo en el medio (Fig. 4.8, c).

dhf).

Según el esquema estático

Dependiendo de contornos de la correa

segmentario(viga arqueada

Más aceptable es esquema poligonal con una fractura de la faja en cada nodo (e). Corresponde bastante a la forma parabólica del diagrama de momentos, no requiere la fabricación de elementos curvilíneos. Estas armaduras se utilizan a veces para cubrir grandes luces y en puentes, es decir, en estructuras suministradas a la obra "a granel" (desde elementos individuales). Para armazones de techo de edificios convencionales suministrados para su instalación, por regla general, en forma de elementos de envío ampliados, estos armazones no se utilizan actualmente debido a la complejidad de la fabricación. Solo puedes conocerlos en edificios antiguos construidos antes de los años 50.

Granjas forma trapezoidal(V)

Fincas con cinturones paralelos en su trazo se alejan del diagrama de momentos y en términos de consumo se han vuelto antieconómicos. Sin embargo, las longitudes iguales de los elementos de celosía, el mismo esquema de nudos, la mayor repetibilidad de elementos y partes y la posibilidad de su unificación contribuyen a la industrialización de su fabricación. Debido a estas ventajas, las armaduras de cuerdas paralelas se han convertido en los pilares para cubrir edificios.

Granjas forma triangular

Sistemas de celosía

sistema triangular

En un sistema de rejilla diagonal

rejilla atado

celosía cruzada.

Granjas de acero.

<500кН и пролетом до 50 метров) и тяжелые фермы с элементами составного сечения (N >

VER MÁS:

Granjas. Área de aplicación. Clasificación. Estructuras agrícolas.

Una granja es una estructura reticular de varillas interconectadas en los nodos y que forman una estructura geométricamente invariable.

Si la carga se aplica en los nodos y los ejes de los elementos de la armadura se cruzan en un punto (el centro del nodo), entonces la rigidez de los nodos no afecta significativamente el funcionamiento de la estructura y en la mayoría de los casos pueden ser considerado como articulado. Entonces, todas las barras de armadura experimentan solo fuerzas axiales (tensión o compresión). Debido a esto, el metal en las cerchas se utiliza de forma más racional que en las vigas, y son más económicas que las vigas en cuanto al consumo de material, pero más laboriosas de fabricar, ya que tienen un gran número de piezas. Con un aumento en los tramos superpuestos y una disminución en la carga, aumenta la eficiencia de las armaduras en comparación con las vigas de paredes sólidas.

Según el material, se distinguen cerchas de acero, madera, hormigón armado.

Los trusses de acero se utilizan ampliamente en muchas áreas de la construcción: en revestimientos y techos de edificios industriales y civiles, puentes, soportes de líneas de transmisión de energía, instalaciones de comunicación, transmisión de televisión y radio (torres, mástiles), galerías transportadoras, compuertas hidráulicas, grúas, etc. .

Las granjas son planas y espaciales.

Los trusses planos solo pueden soportar la carga aplicada en su plano y deben asegurarse desde su plano mediante amarres u otros elementos. Las armaduras espaciales forman una viga espacial rígida capaz de absorber una carga que actúa en cualquier dirección. Cada cara de tal barra es una armadura plana. Un ejemplo de barra espaciadora es una torre o un mástil.

Los elementos principales de las armaduras son los cinturones que forman el contorno de la armadura y la celosía, que consta de tirantes y bastidores.

La distancia entre los nodos del cinturón se llama panel ( d), la distancia entre los soportes - el tramo (L), la distancia entre los ejes (o bordes exteriores) de los cordones - la altura de la armadura ( hf).

Las conexiones de elementos en los nodos se realizan por adyacencia directa de unos elementos a otros o con la ayuda de refuerzos nodales. Para que las barras de armadura trabajen principalmente con fuerzas axiales y se pueda despreciar la influencia de los momentos, los elementos de la armadura deben estar centrados a lo largo de los ejes.

Según el propósito, los requisitos arquitectónicos y el esquema de aplicación de carga, las cerchas pueden tener una amplia variedad de formas estructurales. Se pueden clasificar según las siguientes características: esquema estático, contorno de las correas, sistema de celosía, método de conexión de elementos en nodos, cantidad de fuerza en los elementos.

Según el esquema estático las fincas son: de viga (cortada, continua, en voladizo), arqueada, de armazón y atirantada.

En la construcción de cubiertas, puentes, galerías transportadoras y otras estructuras similares, los sistemas de división de vigas han encontrado el mayor uso. Son fáciles de fabricar e instalar, no requieren unidades de soporte complejas.

Con el número de vanos a cubrir, se utilizan dos o más cerchas continuas. Son más económicos en cuanto al consumo de metal y tienen mayor rigidez, lo que permite reducir su altura. Pero como en cualquier sistema externamente estáticamente indeterminado, en armaduras continuas, la instalación de tales estructuras se vuelve más complicada. Las cerchas en voladizo se utilizan para cobertizos, torres, soportes titulares líneas eléctricas. Los sistemas de marcos son económicos en términos de consumo de acero, tienen dimensiones más pequeñas, pero son más difíciles de instalar. Su uso es racional para edificios de grandes luces. El uso de sistemas arqueados, si bien ahorra acero, provoca un aumento del volumen de la sala y de la superficie de las estructuras de cerramiento. Su uso está dictado principalmente por requisitos arquitectónicos. En las armaduras de cables, todas las varillas trabajan solo en tensión y pueden estar hechas de elementos flexibles, como cables de acero. El estiramiento de todos los elementos de dichas armaduras se logra eligiendo el contorno de los cordones y la celosía, así como creando un pretensado. Trabajar solo en tensión le permite aprovechar al máximo las propiedades de alta resistencia del acero, ya que se eliminan los problemas de estabilidad. Las cerchas atirantadas son ideales para forjados de grandes luces y en puentes.

Dependiendo de contornos de la correa Las granjas se dividen en triangulares (a, b), arqueadas (e), poligonales (e), trapezoidales (c), con cinturones paralelos (d).

La forma de las correas de armadura determina en gran medida su eficiencia. Teóricamente, lo más económico en cuanto al consumo de acero es una armadura perfilada por un diagrama de momentos. Para un sistema de vigas de un solo vano con una carga distribuida uniformemente, esto será segmentario(viga arqueada con una correa parabólica (d). Sin embargo, el contorno curvilíneo de la correa aumenta la complejidad de la fabricación, por lo que este tipo de armaduras prácticamente no se utilizan en la actualidad.

Más aceptable es esquema poligonal con una fractura de la faja en cada nodo (e).

Armadura de viga - selección de esquema

Corresponde bastante a la forma parabólica del diagrama de momentos, no requiere la fabricación de elementos curvilíneos. Estas armaduras se utilizan a veces para cubrir grandes luces y en puentes, es decir, en estructuras suministradas al sitio de construcción "a granel" (a partir de elementos individuales). Para armazones de techo de edificios convencionales suministrados para su instalación, por regla general, en forma de elementos de envío ampliados, estos armazones no se utilizan actualmente debido a la complejidad de la fabricación. Solo puedes conocerlos en edificios antiguos construidos antes de los años 50.

Granjas forma trapezoidal(V), aunque no se corresponden del todo con el diagrama de momentos, tienen ventajas de diseño, principalmente debido a la simplificación de los nodos. Además, el uso de dichas armaduras en el revestimiento le permite organizar un conjunto de marco rígido, lo que aumenta la rigidez del marco.

Fincas con cinturones paralelos en su trazo se alejan del diagrama de momentos y en términos de consumo se han vuelto antieconómicos.

Sin embargo, las longitudes iguales de los elementos de celosía, el mismo esquema de nudos, la mayor repetibilidad de elementos y partes y la posibilidad de su unificación contribuyen a la industrialización de su fabricación. Debido a estas ventajas, las armaduras de cuerdas paralelas se han convertido en los pilares para cubrir edificios.

Granjas forma triangular Racional para sistemas en voladizo, así como para sistemas de vigas con una carga concentrada en el medio del tramo (vigas de viga).

Sistemas de celosía

La elección del tipo de rejilla depende del esquema de aplicación de carga, los contornos de los cordones y los requisitos de diseño. Entonces, para evitar la flexión de la correa, los lugares de aplicación de cargas concentradas deben reforzarse con elementos de celosía. Para garantizar la compacidad de los nodos, es deseable que el ángulo entre los tirantes y el cordón esté dentro de 30 ... 50 °.

Para reducir la complejidad de la fabricación, la armadura debe ser lo más simple posible con el menor número de elementos y piezas adicionales.

sistema triangular La red tiene la menor longitud total de elementos y el menor número de nodos. Hay cerchas con tirantes de apoyo ascendentes y descendentes. Si la riostra de soporte va desde el nodo de soporte inferior de la armadura hasta el cordón superior, entonces se llama ascendente. Cuando la riostra se dirige desde el nodo de referencia del cordón superior al cordón inferior - descendente. En lugares donde se aplican cargas concentradas (por ejemplo, en lugares donde se apoyan las vigas del techo), se pueden instalar bastidores o colgadores adicionales. Estos bastidores también sirven para reducir la longitud calculada de la correa. Racks y suspensiones funcionan solo para carga local.

La desventaja de la celosía triangular es la presencia de tirantes comprimidos largos, lo que requiere un consumo adicional de acero para garantizar su estabilidad.

En un sistema de rejilla diagonal todas las llaves tienen fuerzas de un signo y bastidores de otro. Entonces, en armaduras con correas paralelas con una riostra ascendente, los postes se estiran y las riostras se comprimen; al descender - viceversa. Obviamente, al diseñar armaduras, uno debe esforzarse por garantizar que los elementos más largos se estiren y que los elementos cortos perciban la compresión. La celosía diagonal requiere más metal y mano de obra en comparación con la triangular, ya que la longitud total de los elementos de la celosía es mayor y hay más nodos en ella. El uso de una celosía inclinada es recomendable para alturas de truss bajas y cargas nodales altas.

rejilla atado se utilizan para la aplicación fuera de nudo de cargas concentradas en el cordón superior y también, si es necesario, para reducir la longitud estimada del cordón. Es más laborioso, pero como resultado de eliminar el trabajo de la banda en el doblado y reducir su longitud efectiva, puede proporcionar una reducción en el consumo de acero.

Si la carga en el truss puede actuar tanto en una dirección como en la otra dirección (por ejemplo, carga de viento), entonces es recomendable usar celosía cruzada.

Rejillas rómbicas y semidiagonales gracias a dos sistemas de tirantes tienen una gran rigidez; estos sistemas se utilizan en puentes, torres, mástiles, comunicaciones para reducir la longitud estimada de las varillas. son racionales alta altitud cerchas y estructuras de trabajo para fuerzas transversales significativas.

Combinación posible en una granja varios tipos rejillas

Cómo se conectan los elementos En los nudos de la finca se dividen en soldados y atornillados. En estructuras realizadas antes de los años 50 también se utilizaban juntas remachadas. Los principales tipos de trusses están soldados. Las conexiones atornilladas, por regla general, en pernos de alta resistencia se utilizan en unidades de montaje.

Las armaduras de hormigón armado y algunas armaduras de acero pesado se pueden ejecutar sin tirantes de nudo rígido.

La altura de las armaduras se toma h = (1/5 - 1/4) L, la altura de las armaduras con correas paralelas y armaduras trapezoidales - h = (1/6 - 1/8) L. La pendiente de las llaves es 35 0 - 45 0 .

Granjas de acero.

Dependiendo del tramo y la magnitud de la carga actuante, las armaduras ligeras se distinguen condicionalmente con secciones de elementos de perfiles simples laminados o doblados (con fuerzas en las varillas N<500кН и пролетом до 50 метров) и тяжелые фермы с элементами составного сечения (N >500 kN), capaz de cubrir luces de hasta 100 metros. Las vigas de acero ligero están diseñadas para luces de 18, 24, 30, 36 metros con un tamaño de panel unificado de 3 m, una altura de 2,25 m, 2,4 m, 3,15 m (teniendo en cuenta las dimensiones de las mercancías transportadas por ferrocarril).

La rigidez espacial se proporciona mediante el establecimiento de lazos horizontales y verticales. Además, las correas y losas de piso están involucradas en proporcionar rigidez.

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VER MÁS:

que es una granja

Trataré de explicarlo lo más simple que pueda.

La aplicación de una fuerza vertical a una viga de sección transversal rectangular ordinaria conduce a su desviación (Fig. 118). En este caso, los esfuerzos internos de compresión δ de compresión surgen en la parte superior de la sección, y los esfuerzos de tracción δ rast aparecen en la parte inferior. Se pueden representar en forma de diagrama que muestra que las tensiones alcanzan sus valores máximos en los límites superior e inferior de la sección de la viga, y en el centro es igual a cero, es decir, la sección rectangular de la haz funciona de manera desigual. Si eliminamos las áreas que no funcionan, obtenemos una sección en I. I-beam es el principal perfil de edificio. De la división de la sección en I se obtienen canales, tes y esquinas que, en el montaje inverso, pueden formar la viga en I, el cajón o la cruz originales.

Continuaremos eliminando material “extra” de la viga, reduciendo su peso sin perder capacidad de carga. Cortemos agujeros de los tamaños máximos posibles en la partición vertical de la viga en I. La viga "agujereada" resultante es un prototipo de armadura, en el que las partes superior e inferior se denominan cuerdas, y las varillas que las conectan, bastidores o suspensiones (según si la viga está apoyada o suspendida). Está claro que tal prototipo de armadura se puede hacer no quitando el material "extra" del cuerpo de la viga, sino más simplemente martillando barras y tablas o soldando perfiles metálicos.

En la fabricación de nuestro truss a partir de barras, terminamos con una estructura que es adecuada e igual en capacidad portante a la viga rectangular original, pero inestable a las cargas laterales. Después de todo, de hecho, tenemos una escalera de mano, que puede destruirse fácilmente si se le aplica una fuerza horizontal. Eliminemos esta deficiencia introduciendo enlaces diagonales en la construcción. Aquí se llaman tirantes, y los bastidores (suspensiones) se llaman mejor en una palabra sprengel (puntal). Las distancias entre los nodos del truss se denominan paneles.

La principal desventaja de una viga convencional es una gran desviación de la carga. En estructuras de edificios, la sección transversal de una viga a menudo no se toma por capacidad de carga, sino por deflexión.

¿Cómo hacer un truss truss?

En otras palabras, para las estructuras se usa una sección de viga que no permite una gran deflexión, pero la viga en sí es capaz de soportar una carga mucho mayor de la que se le asigna. Tenemos un uso irracional del material de la viga. La reducción de la flecha de la viga se logra aumentando su altura. Por ejemplo, si toma la regla de un estudiante común, puede asegurarse fácilmente de que se doble bien cuando se coloca plana y mal si está acanalada. Sin embargo, a medida que aumenta la altura de la viga, aumenta su peso y la viga comienza a combarse incluso bajo su propio peso sin carga externa. Aquí es donde una viga liviana "con fugas" viene al rescate: una armadura que se puede hacer de gran altura sin un aumento significativo en el peso.

¿Por qué se toma una viga como fuente para describir una armadura y no un sistema de armadura colgante o alguna otra estructura de techo? Porque no quiero atar cerchas solo a estructuras de techo, ya que son muy utilizadas en construcción e ingeniería, pero quiero consolidar el entendimiento de que la cercha en su conjunto funciona de la misma manera que una viga. Por ejemplo, cuando se apoya en dos soportes y carga desde arriba, surgen esfuerzos de compresión interna en su zona superior y esfuerzos de tracción en la inferior, no transfiere empuje a las paredes.

Las granjas están cargadas con una carga distribuida o fuerzas concentradas (Fig. 119).

  • Si la estructura del edificio está diseñada de tal manera que las fuerzas concentradas se aplican exclusivamente en los nodos de la armadura, entonces no se producirán momentos de flexión en los elementos de la armadura (cuerdas, armaduras y arriostramientos). Trabajarán solo en compresión y tensión, lo que le permite reducir la sección transversal de estos elementos al mínimo requerido. Al mismo tiempo, las armaduras en sí se pueden hacer a partir de elementos cortos con una longitud de nodo a nodo, y los nodos se pueden hacer de acuerdo con un esquema articulado. Truss: un sistema de varillas geométricamente invariable con nodos articulados. Tales granjas se encuentran a menudo en una versión de metal. Para las vigas de madera, los esquemas generalmente se usan con la fabricación de cordones superiores e inferiores, no con tablas cortas (de nudo a nudo), sino con tablas largas, en toda la longitud disponible. En este caso, los cinturones de armadura no están conectados por bisagras en cada nodo, sino que descansan sobre ellos y están suspendidos de ellos. Aunque una granja de madera también se puede armar a partir de tablones cortos. Lo principal que hay que entender es que la carga, aplicada en los nodos en forma de fuerzas concentradas, no doblará los elementos de la armadura.
  • Si una carga distribuida uniformemente actúa sobre la armadura, aparecerá un momento de flexión en las varillas del cordón superior además de los esfuerzos de compresión y tracción. El momento de flexión alcanza su valor máximo en el medio de cada barra del cordón del panel de truss con bisagras incrustadas en los nodos, o en soportes, con bisagras ubicadas debajo/sobre el cordón de truss. En consecuencia, la sección de las varillas de la armadura será mayor que si la armadura estuviera cargada con fuerzas puntuales en los nodos.

La principal ventaja de los trusses radica en el uso de un esquema de carga. Con la misma carga exterior, su correcta distribución al truss supone una ventaja en el ahorro de material.

Las armaduras de la longitud requerida (tramo) a las que se aplicará una carga puntual en los nodos se pueden hacer a partir de elementos cortos con una longitud de nodo a nodo.

Los trusses, que estarán sujetos a una carga distribuida uniformemente, también pueden estar hechos de elementos cortos si los nodos del truss están articulados; y de los largos si las bisagras están debajo / encima de los cinturones.

Por lo general, las vigas de madera hechas de tablas largas se utilizan para techos. Dado que los tramos superpuestos son más grandes de lo que permite la longitud de las tablas, las cerchas están hechas de dos partes. Uniéndolos aproximadamente a una distancia de 1/5 de la longitud de los paneles, es decir, donde el momento flector tiende a cero.

Las armaduras de techo son estructuras rígidas diseñadas para techar. Transfieren la carga de la caja con el techo sobre ella a las paredes de la casa.

Tradicionalmente están hechos de madera. Actualmente, para facilitar la construcción privada, se producen cerchas de techo de madera prefabricadas.

Los elementos principales del truss truss.

    varillas- elementos (bastidores, tirantes...) que forman una estructura reticular.

    nudos- empalmes de varillas.

    Cinturones- elementos longitudinales de la armadura ubicados a lo largo de su luz.

    Granja (construcción)

    Cinturón superior e inferior.

    celosía- formado por varillas.

    Altura del braguero- la distancia entre los centros de gravedad de la sección de los cordones.

    Longitud del panel es la distancia entre nodos adyacentes del cinturón.

El principio de funcionamiento del truss truss.

Si varias varillas se sujetan arbitrariamente en bisagras, girarán aleatoriamente entre sí, y tal estructura será, como dicen en mecánica estructural, cambiable, es decir, si la presiona, se doblará como las paredes de un pliegue de caja de fósforos. Es un asunto completamente diferente si haces un triángulo ordinario con varillas. Ahora, por mucho que presiones, la estructura solo podrá tomar forma si rompes una de las varillas o la arrancas de las otras. Este diseño ya es inmutable. El diseño del truss contiene estos triángulos. Tanto el brazo de la grúa torre como los soportes complejos, todos ellos están formados por pequeños y grandes triángulos.

Es importante saber que dado que cualquier varilla trabaja mejor en compresión-tracción que en rotura, la carga sobre la armadura debe aplicarse en los puntos de unión de las varillas.

De hecho, las barras de armadura generalmente están conectadas entre sí no a través de bisagras, sino de forma rígida.

La base de la estructura de soporte del techo son las vigas, que son vigas y vigas (ver foto). La resistencia, la confiabilidad y la vida útil del techo dependen de qué tan bien estén hechos. Las armaduras de techo de madera deben soportar no solo el peso del llamado "pastel" para techos, sino también cargas significativas resultantes del impacto vientos fuertes y precipitación atmosférica.

¿Qué son las armaduras de techo?

El truss truss es una estructura rígida utilizada para cubiertas inclinadas. Es necesario redistribuir la carga a la que está sometido el techo en las paredes del edificio. Los materiales de las armaduras son diferentes, pero la madera es la más utilizada.

Una armadura de madera para el techo, como en la foto, está hecha de tablas, madera o madera en rollo. Para combinar todos los elementos hechos de madera y troncos en una sola estructura, se usa un método como el corte, y si se trata de tablas, entonces monturas metalicas- clavos, pernos, anclas, espigas dentadas, etc.

En la construcción de poca altura, en la fabricación de cerchas de madera para techos, generalmente se usa madera blanda debido a su bajo costo y facilidad de montaje. Al instalar vigas de viga, es imperativo excluir la posibilidad de que se comben a lo largo bajo el peso del techo y su propio peso. Esto se hace de una de dos maneras: instalan el tramo medio: una barra de soporte gruesa a través de las vigas o vigas transversales y espaciadores.

Actualmente, para evitar costos de mano de obra significativos al ensamblar un truss, se utilizan estructuras combinadas de metal y madera, y luego la instalación del sistema de truss lleva mucho menos tiempo. La opción de crear un techo con vigas abiertas no se usa en la construcción de edificios residenciales: el sistema está cerrado techos. EN construccion industrial por el contrario, suelen utilizar un diseño abierto.

Elegir un esquema de granja

Al elegir la forma del truss truss, se tienen en cuenta los siguientes factores:

  • ángulo de inclinación del techo;
  • el tipo de conexión que se supone que se utilizará al crear la estructura;
  • material de revestimiento de la superficie del techo;
  • la presencia / ausencia de un techo.

Por ejemplo, si durante la construcción de una casa se crea un techo casi plano con una capa de materiales laminados bituminosos, lo más óptimo, según los expertos, es la forma de un trapezoide o un rectángulo. Las armaduras triangulares se montan si el techo tiene pendientes pronunciadas y se planea colocar revestimientos pesados ​​​​en su superficie.


Para determinar la altura de la granja, use las fórmulas:

  • si una armadura rectangular - 1/6 x L;
  • si el diseño es triangular - 1/5 x L.

La letra L es la luz del truss truss.

Cuando se construye una casa privada, por regla general, se erige un sistema de vigas triangulares. Esta forma de cercha, en combinación con una inclinada, permite construir techos de una y dos aguas con diferentes ángulos de inclinación. Cuando se construyen cabañas con techos a dos aguas, a menudo se usan estructuras con vigas colgantes. Al mismo tiempo, las vigas talladas pueden convertirse en una verdadera decoración del techo.

Para garantizar la confiabilidad y la resistencia de las armaduras para sus cuerdas superiores e inferiores, se montan ligamentos adicionales, que están hechos de tablas y se colocan en el plano del bastidor central.

Construcción de cerchas triangulares simples

En muchos sentidos, el diseño de las vigas depende de la longitud del tramo del edificio y la presencia/ausencia de estructuras internas. muros de carga. Se utiliza una armadura de armadura simple si se basa únicamente en muros exteriores edificios (la casa no tiene soportes en el interior) y el parámetro de luz no supera los 6 metros.

El procedimiento para calcular estructuras de techo.

Al calcular los sistemas de vigas y para elaborar un plan de diseño para las vigas, es necesario tener en cuenta las cargas esperadas en la estructura del techo, que se pueden dividir condicionalmente en 3 categorías:

  • cargas ejercidas constantemente: estas incluyen el peso de los elementos del "pastel" del techo;
  • temporal: esta es la masa de nieve (según las condiciones climáticas de la región), el peso de las personas que suben al techo para realizar trabajos, el factor del viento, etc.;
  • cargas especiales, por ejemplo, en edificios ubicados en áreas de mayor riesgo sísmico.


El cálculo de la posible carga de nieve se realiza según la fórmula:

S=Sg x μ, donde

Sg es el peso de la carga de nieve por metro cuadrado de cubierta. Este valor es condicional y su valor se determina de acuerdo con tablas especiales según la región.

μ es un coeficiente que depende del ángulo del techo.


Para determinar la carga del viento, necesita saber:

  • tipo de terreno (urbano o espacio abierto);
  • valor estándar de la carga del viento en la región dada;
  • altura del edificio

Fabricación de vigas de techo

En los últimos años, en la construcción de casas particulares, las vigas de celosía hechas directamente en los sitios de construcción han comenzado a preferir las estructuras hechas en fábrica. Se fabrican en equipos de montaje y prensado. En la producción de elementos de madera, se tratan previamente con compuestos especiales que evitan la putrefacción y el daño por insectos.


Tecnologías modernas permitir la producción de armaduras y armaduras de armadura y elementos para ellos para techos de varios diseños y no solo para edificios residenciales. Por ejemplo, podría ser un sistema de truss techo a dos aguas baños, garajes y otras dependencias (léase: "").

Estructuras de celosía de metal y acero.

Para hacer cinturones y rejillas, se utilizan esquinas para el sistema de armadura y los elementos individuales se conectan mediante soldadura. Los expertos consideran que la solución óptima, que se distingue por su confiabilidad, es un diseño para el cual las correas están hechas de vigas en T. La diferencia entre las armaduras de acero y las armaduras es la presencia de un cinturón paralelo. Sus dimensiones corresponden a los parámetros estructuras de techo.

Para la construcción de casas privadas, por regla general, se utilizan granjas, para cuya producción se utilizan tubos de perfil laminados en caliente o doblados, rectangulares o cuadrados. Esto se explica de forma sencilla: su peso es menor que el de los productos elaborados a partir de un rincón, una marca o un canal. Un sistema de este tipo se puede ensamblar fácilmente a partir de elementos prefabricados individuales en el sitio de construcción antes de la instalación mediante soldadura.

A menudo, para crear un techo, si la superposición de los tramos es larga, se utilizan armaduras de techo de hormigón armado, que son estructuras de celosía sólidas. Se recomienda montarlos en los techos de edificios de un piso, cuyos revestimientos estarán sujetos a mayores cargas.

Armazones de viga para techos de una sola pendiente

El procedimiento para realizar trabajos al instalar una armadura en un techo inclinado es el siguiente:

  • el valor de la diferencia en los muros de carga se calcula de acuerdo con la fórmula H \u003d W x tg L, donde H es el resultado deseado, W es la distancia entre paredes opuestas y tg L es la tangente del ángulo en el que el se está erigiendo el techo;
  • dependiendo de qué son las vigas de madera y qué se necesita, se cosechan y procesan con impregnaciones especiales (léase: "");
  • luego se instala el Mauerlat, cuyo espesor debe corresponder al espesor de las paredes de soporte. Esta viga debe estar rígidamente fijada y cualitativamente impermeabilizada, observando una disposición estrictamente horizontal;
  • luego se hacen marcas en el Mauerlat, según las cuales se instalarán las patas de la viga y se cortarán huecos para ellas;
  • en algunos casos, al ensamblar la estructura, se hace (léase: "");
  • las armaduras terminadas se colocan de tal manera que sobresalgan 30 centímetros más allá de la superficie de la viga para soporte, fíjelas con pernos y soportes;
  • luego se instalan los soportes y se realiza el cajón. Los soportes son necesarios cuando la longitud de las patas de la viga supera los 4,5 metros. Los tablones se rellenan en la parte superior de las vigas de la caja. A menudo, para crear una armadura de armadura, es necesario unir las vigas a lo largo; se lleva a cabo en una sección donde el momento de flexión es mínimo.

Una granja es un sistema de varillas interconectadas en los nodos y que forman una estructura geométricamente invariable. Bajo una carga nodal, la rigidez de los nudos no afecta significativamente el funcionamiento de la estructura, y en la mayoría de los casos pueden considerarse articulados. En este caso, todos los tirantes experimentan únicamente fuerzas axiales de tracción o compresión.

Las granjas son más económicas que las vigas en términos de consumo de acero, pero requieren más mano de obra para su fabricación. La eficiencia de las armaduras en comparación con las vigas de pared maciza es mayor cuanto mayor es la luz y menor la carga.

Las granjas son planas (todas las varillas se encuentran en el mismo plano) y espaciales.

Los trusses planos perciben la carga aplicada solo en su plano y necesitan ser asegurados con sus conexiones. Las armaduras espaciales forman una viga espacial rígida que toma la carga en cualquier dirección (Fig. 9.1).

Los elementos principales de las armaduras son los cinturones que forman el contorno de la armadura y la celosía, que consta de tirantes y bastidores (Fig. 9.2). La conexión de elementos en los nodos se lleva a cabo por adyacencia directa de algunos elementos a otros (Fig. 9.3 a) o con la ayuda de refuerzos nodales (Fig. 9.3 b). Los elementos de la armadura se centran a lo largo de los ejes del centro de gravedad para reducir los momentos nodales y garantizar el funcionamiento de las barras para fuerzas axiales.

1 – cinturón superior; 2 – cinturón inferior; 3 – tirantes; 4 - bastidores

A - con adyacencia directa de elementos; b - en refuerzos

La distancia entre los nodos adyacentes de los cinturones se denomina panel (d in es el panel del cinturón superior, d n es el inferior), y la distancia entre los soportes se denomina tramo ( yo).

Los cordones de armadura funcionan para fuerzas y momentos longitudinales (similares a los cordones de viga sólida); la celosía del truss percibe principalmente la fuerza transversal, realizando las funciones del alma de la viga.

El signo de fuerza (menos - compresión, más - tensión) en los elementos de celosía de armaduras con cuerdas paralelas se puede determinar utilizando la "analogía de la viga".

Las armaduras de acero se utilizan ampliamente en muchas áreas de la construcción; en revestimientos y techos de edificios industriales y civiles, puentes, soportes de líneas de transmisión de energía, instalaciones de comunicación, televisión y radiodifusión (torres, mástiles), pasos elevados de transporte, compuertas hidráulicas, grúas, etc.


Las granjas tienen diseño diferente dependiendo de la finalidad, las cargas y se clasifican según varios criterios:

según el esquema estático- viga (cortada, continua, en voladizo); arqueado, marco, combinado (Fig. 9 4);

Figura 9.4. Sistemas de vigas

A - haz dividido; b - continuo; en, e - consola; g- arqueado; mi- marco; y - conjunto

a lo largo de las líneas de los cinturones- con correas paralelas, trapezoidales, triangulares, poligonales, segmentadas (Fig. 9.5);

por sistema de celosía– triangular, oblicua, cruzada, rómbica

y otros (Fig. 9.6);

por el método de conectar elementos en nodos– soldado, remachado, atornillado;

por el máximo esfuerzo- ligero - de pared simple con secciones de perfiles laminados (fuerza N kN) y pesado - de dos etapas con elementos de una sección compuesta (N > 300 kN).

Intermedios entre una cercha y una viga se encuentran los sistemas combinados que consisten en una viga reforzada desde abajo con una cercha o arriostramientos o un arco (en la parte superior). Los elementos de refuerzo reducen el momento de flexión en la viga y aumentan la rigidez del sistema (Fig. 9.4, y). Los sistemas combinados son fáciles de fabricar (tienen un menor número de elementos) y son racionales en estructuras pesadas, así como en estructuras con cargas en movimiento.

La eficiencia de los trusses y los sistemas combinados se puede aumentar pretensándolos.

En cerchas de estructuras de grúas móviles y cubiertas de grandes luces, donde la reducción del peso de la estructura da un gran efecto económico, se utilizan aleaciones de aluminio.

Arroz. 9.6. Sistemas de celosía de armadura

A - triangular; b - triangular con postes adicionales; V- oblicuoConllaves ascendentes; g- diagonal con llaves descendentes; mi- atado; mi- cruz; y - cruz; Y - rómbico; A - semidiagonal

9.2. Disposición de la estructura de armadura

Selección del esquema estático y contorno de la armadura: la primera etapa del diseño estructural., según el propósito y el diseño arquitectónico de la estructura y se realiza sobre la base de una comparación de posibles opciones.

Los sistemas de división de vigas han encontrado aplicación en cubiertas de edificios, puentes, galerías de transporte y otras estructuras. Son fáciles de fabricar e instalar, no requieren ensamblajes complejos, pero son muy intensivos en metal. Con luces de viga de 40 m, se obtienen cerchas partidas sobredimensionadas, y se ensamblan durante la instalación.

Para dos o más vanos superpuestos, se utilizan cerchas continuas. Son más económicos en cuanto al consumo de metal y tienen mayor rigidez, lo que permite reducir su altura. No se recomienda el uso de armaduras continuas en suelos blandos, ya que surgen fuerzas adicionales durante el asentamiento de los apoyos. Además, la continuidad complica la instalación.

Las armaduras de marco son más económicas en términos de consumo de acero, tienen dimensiones más pequeñas, pero son más difíciles de instalar. Es racional usarlos para edificios de gran envergadura. Los sistemas arqueados ahorran acero, pero conducen a un aumento en el volumen de la habitación y la superficie de las estructuras de cerramiento. Su aplicación está dictada por los requisitos arquitectónicos. Los trusses en voladizo se utilizan para cobertizos, torres, soportes de líneas eléctricas.

Los contornos de las armaduras deben corresponder a su esquema estático y al tipo de cargas que determinan el diagrama de momentos flectores. Para las armaduras de techo, es necesario tener en cuenta el material del techo y la pendiente requerida para garantizar el drenaje, el tipo de unión con las columnas (rígidas o articuladas) y otros requisitos tecnológicos.

Los contornos de los cinturones de armadura determinan su eficiencia. El más económico en cuanto al consumo de acero es el truss, perfilado por el diagrama de momentos. Para un sistema de vigas de un solo vano con una carga uniformemente distribuida, será granja de segmentos con un cinturón parabólico (ver fig. 9.5, A). Sin embargo, las correas curvas son muy laboriosas de fabricar, por lo que estos trusses se usan muy raramente. Las fincas poligonales son más utilizadas (ver Figura 9.5, b). En trusses pesados ​​de grandes luces, las dificultades estructurales adicionales debidas a la rotura de las correas en los nodos no son tan notables, ya que, debido a las condiciones de transporte, las correas en tales trusses deben unirse en cada nodo.

Para cerchas ligeras, el contorno de un polígono no es racional, ya que la complicación de los nodos no se compensa con el ahorro de acero.

Granjas trapezoidal ( ver figura 9.5, V), aunque no se corresponden exactamente con el diagrama de momentos, tienen ventajas constructivas debido a la simplificación de los nodos. Además, el uso de dichas armaduras en el revestimiento le permite organizar un conjunto de marco rígido, lo que aumenta la rigidez del edificio.

Fincas con paralelo cinturones (Fig. 9 5, GRAMO) están lejos del diagrama de momentos en su contorno y antieconómicos en términos de consumo de acero. Sin embargo, las longitudes iguales de los elementos de celosía, el mismo esquema de nodos, la repetibilidad de elementos y partes, la posibilidad de su unificación contribuyen a la industrialización de su fabricación. Por ello, las cerchas de fajas paralelas se han convertido en las principales para la cobertura de naves industriales.

Granjas triangular contornos (ver fig.9.5, dr.,Y) son racionales para sistemas en voladizo y para sistemas de vigas con una carga concentrada en el centro del vano (vigas de viga). La desventaja de estas granjas es el mayor consumo de metal bajo una carga distribuida; el conjunto de los apoyos afilados es complejo y sólo permite la articulación con las columnas, las riostras intermedias son muy largas y deben seleccionarse de acuerdo con la máxima flexibilidad, lo que conduce a un consumo excesivo de metal. Sin embargo, a veces se utilizan para estructuras de truss, cuando es necesario proporcionar una gran pendiente del techo (más del 20%) o para crear una iluminación uniforme de un solo lado (revestimientos de cobertizos).

La luz o longitud de las armaduras está determinada por los requisitos operativos y la solución de diseño general de la estructura y es recomendada por el diseñador.

Donde el lapso no se dicta requisitos tecnológicos(por ejemplo, pasos elevados que soportan tuberías, etc.), se designa sobre la base de consideraciones económicas, al costo total más bajo de armaduras y soportes.


La altura de las armaduras triangulares (ver fig. 9.5, d) es una función de la luz y la pendiente de la armadura (25-45 0), lo que da la altura de las armaduras h . La altura suele ser superior a la requerida, por lo que las cerchas triangulares no son económicas. La altura de la armadura se puede reducir dando a la cuerda inferior un contorno elevado (consulte la Figura 9.5, GRAMO), pero el nudo de anclaje no debe ser muy afilado.

Para la altura de cerchas trapezoidales y cerchas de cuerdas paralelas

no hay restricciones de diseño, la altura del truss se toma de la condición de menor peso del truss. El peso de la armadura es la suma del peso de las correas y la celosía. El peso de las correas disminuye al aumentar la altura de la armadura, ya que las fuerzas en las correas son inversamente proporcionales a la altura h

El peso de la celosía, por el contrario, aumenta con la altura de la armadura, a medida que aumenta la longitud de los tirantes y bastidores, por lo tanto altura óptima trusses es 1/4 - 1/5 del tramo. Esto lleva a que con una luz de 20 m, la altura de la cercha sea mayor que el máximo (3,85 m) permitido por las condiciones de transporte. Por lo tanto, teniendo en cuenta los requisitos de transporte, instalación, unificación, la altura de los trusses se toma dentro de 1/7 - 1/12 del tramo (incluso menos para trusses livianos).

La altura de truss más pequeña posible está determinada por la desviación permitida. en ordinario cubiertas de techo la rigidez de las cerchas excede la requerida. En las estructuras que funcionan con una carga en movimiento (trusses de bastidores de grúas, puentes grúa, etc.), los requisitos de rigidez son tan altos

(F/yo= 1/750 - 1/1000) que dictan la altura de la cercha.

La flecha de la armadura se determina analíticamente mediante la fórmula de Mohr

Dónde Ni- fuerza en el alma de una carga dada; - fuerza en la misma barra de una fuerza igual a uno, aplicada en el punto de determinación de la desviación en la dirección de la desviación.

Dimensiones de los paneles debe corresponder a las distancias entre los elementos que trasladan la carga a la finca, y responder ángulo óptimo la pendiente de las riostras, que es aproximadamente 45 0 en un retículo triangular y 35 0 en un retículo diagonal. Por consideraciones de diseño - el contorno racional de la cartela en el nudo y la conveniencia de sujetar las riostras - es deseable un ángulo cercano a 45 0.

En las cerchas de cubierta, las dimensiones de los paneles se toman en función del sistema de cubierta.

Es deseable asegurar la transferencia de la carga desde el techo a los nodos de la armadura para excluir el trabajo de la correa en la flexión. Por tanto, en pavimentos de grandes dimensiones de hormigón armado o losas metálicas, se supone que la distancia entre nudos es igual al ancho de la losa (1,5 m o 3 m), y en pavimentos a lo largo de tramos

– Distancia entre tramos (de 1,5 m a 4 m). A veces, para reducir el tamaño del panel del cinturón, se adopta una celosía (ver Fig. 9.6, d).

Unificación y modulación dimensiones geométricas trusses le permite estandarizar tanto los propios trusses como los elementos adyacentes a ellos (tramos, conexiones, etc.). Esto conduce a una reducción en la cantidad de tamaños estándar de piezas y hace posible utilizar equipos especializados para la producción en masa de estructuras y cambiar a la producción en masa.

En la actualidad, se han unificado los esquemas geométricos de las armaduras de armaduras de edificios industriales, puentes, mástiles de radio, torres de radio, soportes de líneas de transmisión de energía.

Ascensor de construcción. En cerchas de grandes luces (más de 36 m), así como en cerchas fabricadas con aleaciones de aluminio o aceros de alta resistencia, se producen grandes flechas que empeoran el aspecto de la estructura y son inaceptables en condiciones de operación.

El dispositivo de elevación de trusses evita la flacidez de los trusses, es decir,

producción de trusses con curvatura inversa, que se extingue bajo la acción de la carga, y el truss toma la posición de diseño. La elevación de la construcción se asigna igual a la deflexión de la constante más la mitad de las cargas temporales. En techos planos y vanos superiores a 36 m, la elevación del edificio debe tomarse, independientemente del vano, igual a la deflexión de la carga estándar total más 1/200 del vano.

El levantamiento de la construcción se proporciona doblando las unidades de montaje (Fig. 9.7).

Sistemas de celosía truss y sus características. La celosía del truss trabaja con una fuerza transversal, actuando como una pared de una viga sólida.

El peso de la armadura, la complejidad de su fabricación y la apariencia dependen del sistema de celosía. Dado que la carga en la granja se transmite en nodos, la red debe corresponder al patrón de aplicación de la carga.

Sistema de celosía triangular. En armaduras trapezoidales o con correas paralelas, un sistema de celosía triangular es racional

(ver figura 9.6, A), que da la menor longitud total de la celosía y el menor número de nudos con la trayectoria de fuerza más corta desde el lugar de aplicación de la carga hasta el apoyo. En las armaduras que soportan las correas del techo o las vigas de la plataforma, a menudo se agregan postes adicionales a la celosía triangular (Fig. 9.6, b) y, en ocasiones, suspensiones, lo que permite reducir la distancia entre los nudos del truss. Los estantes adicionales también reducen la longitud estimada de la banda comprimida. Los bastidores adicionales funcionan solo para carga local y no participan en la transferencia de fuerza transversal al soporte.

Arroz. 9.7. Esquemas de elevación de construcción con uno ( A) y varios(b) juntas de dilatación

La desventaja del sistema triangular es la presencia de tirantes comprimidos largos (ascendentes en cerchas con cuerdas paralelas y descendentes en cerchas triangulares).

Sistema de rejilla diagonal, se utiliza en alturas de truss bajas, así como cuando se transmiten grandes fuerzas a lo largo de los bastidores (con una gran carga nodal).

La celosía diagonal es más laboriosa que la triangular, requiere un gran consumo de metal, ya que a igual número de paneles en la cercha, la longitud total de la celosía diagonal es mayor, y tiene más nudos. La trayectoria de la fuerza desde el nodo hasta el soporte en la red diagonal es más larga; atraviesa todas las varillas y nodos de la red.

Sistemas de rejillas especiales, utilizado en alturas de truss altas (aproximadamente 4 - 5 m). Para reducir el tamaño del panel, manteniendo el ángulo normal de inclinación de los arriostramientos, se utiliza una celosía atirantada (ver Fig. 9.6, d). El dispositivo de la celosía atada es más laborioso y requiere un consumo adicional de metal; sin embargo, tal celosía permite obtener una distancia racional entre los elementos de la estructura transversal en un ángulo racional de inclinación de los tirantes y reducir la longitud estimada de las barras comprimidas.

La rejilla atirantada se utiliza para techos empinados y luces relativamente grandes ( yo= 20 - 24m) para una armadura triangular (ver fig. 9.5, mi).

En las granjas que operan con una carga de dos lados, organizan cruz rejilla (ver fig. 9.6, mi). Dichos entramados incluyen entramados de entramados horizontales que cubren edificios industriales, puentes y otras estructuras, entramados verticales de torres, mástiles y edificios altos.

Rómbico y semidiagonal rejillas (ver fig. 9.6, Y,A) debido a dos sistemas de tirantes tienen una gran rigidez; estos sistemas se utilizan en puentes, torres, mástiles, durmientes para reducir la longitud efectiva de las varillas y son especialmente racionales cuando las estructuras operan con grandes fuerzas transversales.

Garantizar la estabilidad de las armaduras Una armadura plana es inestable desde su plano, por lo que debe sujetarse a una estructura más rígida o conectarse con amarres a otra armadura, lo que da como resultado una viga espacial estable (Fig. 9.8, A). Porque esto

Arroz. 9.8. Atar trusses en sistemas espaciales

1 - diafragma

la viga espacial es cerrada en sección transversal, tiene una alta rigidez a la torsión ya la flexión en la dirección transversal, por lo que la pérdida de su estabilidad global es imposible. Estructuras de puentes, grúas, torres, mástiles, etc. también son barras espaciales, que consisten en cerchas (Fig. 9.8, b).

En las cubiertas de edificios, debido a la gran cantidad de cerchas de cubierta plana colocadas una junto a otra, la solución se vuelve más complicada, por lo que las cerchas conectadas entre sí únicamente por vigas pueden perder estabilidad.

Su estabilidad está garantizada por el hecho de que dos armaduras adyacentes se sujetan con lazos en el plano de los cordones superior e inferior y los lazos transversales verticales (Fig. 9.9, b). Otros trusses están unidos a estos bloques rígidos.

elementos horizontales que evitan el movimiento horizontal de los cordones de la armadura y aseguran su estabilidad (vigas y espaciadores ubicados en los nudos de la armadura). Para que la correa asegure el nodo de la armadura en la dirección horizontal, debe estar unida a

punto fijo - el nodo de conexiones horizontales.

1 – carreras; 2 – granjas; 3 – conexiones horizontales; 4 – conexiones verticales; 5 – bloque espacial

9.3. Tipos de secciones de tensores

Los tipos más comunes de secciones de elementos de armadura ligera se muestran en la Fig. 9.10.

En cuanto al consumo de acero, la sección tubular es la más eficiente (Fig. 9.10, A). La tubería tiene una buena aerodinámica, por lo que la presión del viento es menor, lo cual es importante para estructuras altas (torres, mástiles, grúas). La escarcha y la humedad no permanecen en las tuberías, por lo que son resistentes a la corrosión; son fáciles de limpiar y manchar. Esto aumenta la durabilidad de las estructuras tubulares.

Para evitar la corrosión de los planos internos, los elementos tubulares deben sellarse. Sin embargo, ciertas dificultades de diseño en el acoplamiento de elementos tubulares y precio alto Las tuberías limitan su uso.

Secciones cerradas dobladas rectangulares (Fig. 9.10, b) tienen casi las mismas ventajas que los tubulares, permiten simplificar las uniones de los elementos y encontrados aplicación amplia. Sin embargo, las cerchas de perfiles cerrados doblados con nudos biselados requieren una alta precisión de fabricación.

Las dificultades tecnológicas no permiten producir perfiles doblados con un espesor de más de 10-12 mm. Esto limita su uso.

Además, las grandes deformaciones plásticas en los ángulos de flexión reducen la fragilidad del acero.

A menudo, las secciones de elementos de armadura se toman de diferentes tipos de perfiles: correas de vigas en I, una celosía de perfiles cerrados doblados o correas de tees, una celosía de esquinas pareadas o individuales. Esta solución resulta ser más racional.

En trusses espaciales (torres, mástiles, brazos de grúas, etc.), donde la correa es común a dos trusses, su sección transversal debe proporcionar un emparejamiento conveniente de elementos en diferentes planos. Este requisito se cumple mejor con una sección tubular.

En armaduras tetraédricas con poco esfuerzo, el tipo más simple de sección de la correa es una sola esquina o una sección transversal de dos esquinas. Con gran esfuerzo, también se utilizan vigas en I.

Los elementos comprimidos de las armaduras deben diseñarse igualmente estables en dos direcciones perpendiculares entre sí.

En cada caso específico, la elección del tipo de sección de los elementos de truss está determinada por las condiciones de funcionamiento de la estructura (el grado de agresividad del medio ambiente, la naturaleza y el lugar de aplicación de las cargas, etc.), la posibilidad de fabricación , la disponibilidad de surtido y las consideraciones económicas.


Varillas de armadura pesadas difieren de los pulmones en secciones más poderosas y desarrolladas, compuestas de varios elementos. Las secciones de tales varillas generalmente se diseñan como de doble pared (Fig. 9.11), y las conjugaciones nodales se realizan utilizando refuerzos ubicados en dos planos. Las varillas de armaduras pesadas (tirantes, bastidores y correas) tienen diferentes secciones, pero por conveniencia de conjugación en los nodos, el ancho de los elementos “ V” debería ser el mismo.

Para las correas de armadura, es deseable utilizar secciones que tengan dos ejes de simetría, lo que facilita la unión en el nodo de dos secciones de paneles adyacentes de diferentes áreas y no crea momento adicional debido al desajuste de los centros de gravedad de estas secciones.

Los trusses pesados ​​que operan bajo cargas dinámicas (puentes ferroviarios, grúas, etc.) a veces todavía se diseñan con remaches, pero básicamente, por regla general, se diseñan a partir de varillas soldadas con nodos de montaje con pernos de alta resistencia.

Se utilizan los siguientes tipos de secciones de barras de armaduras de acero pesado:

en forma de H(figura 9.11, b) - dos hojas verticales conectadas por una hoja horizontal, así como remachadas desde cuatro esquinas desiguales conectadas por una hoja horizontal (Fig. 9.11, V). El desarrollo de tales secciones en paneles adyacentes se lleva a cabo mediante la fijación de láminas verticales adicionales (Fig. 9.11, GRAMO). Tales secciones requieren mucha mano de obra. Si el diseño no está protegido contra

precipitación, luego en los elementos horizontales es necesario dejar agujeros para el drenaje del agua con un diámetro de 50 mm. Las secciones en forma de H se utilizan para cuerdas y tornapuntas.

sección del canal consta de dos canales colocados con estantes en el interior (Fig. 9.11, d); Se utilizan canales laminados y compuestos. Tal sección es conveniente para elementos comprimidos, especialmente si son largos. La desventaja de la sección del canal es la presencia de dos ramas, que deben conectarse con tablones o rejillas (similares a las columnas comprimidas centralmente).

sección de caja consta de dos elementos verticales conectados por una hoja horizontal desde arriba (Fig. 9.11, mi,y). Aplicado en

Figura 9.11. Tipos de secciones de barras de trusses pesados.

principalmente para los cordones superiores de armaduras de puentes pesados. La rigidez de la sección aumenta si las láminas verticales se conectan desde abajo con una celosía (Fig. 9.11, y) o chapa perforada.

Sección en I de pared simple consiste en una viga en I laminada soldada o de estante ancho, colocada verticalmente (Fig. 9.11, Y).

Varillas tubulares se utilizan en trusses soldados pesados, tienen las mismas ventajas que en trusses ligeros.

Sección de caja cerrada(figura 9.11, k, l, m) tiene una mayor rigidez a la flexión y a la torsión, por lo que se utiliza para elementos comprimidos largos de armaduras pesadas. La sección se puede realizar tanto a partir de elementos plegados como soldados, formados por cuatro chapas.

9.4. Cálculo de granja

Determinación de la carga de diseño. Toda la carga actuando

por lo general, se aplica al truss en los nudos del truss, a los que se unen los elementos de la estructura transversal (correas del techo o techos suspendidos), transfiriendo la carga al truss. Si la carga se aplica directamente al panel, en el esquema de diseño principal también se distribuye entre los nodos más cercanos, pero además se tiene en cuenta la flexión local del cordón de la carga ubicada en él. La correa de armadura se considera como una viga continua con apoyos en los nudos.

permanente, que incluye el peso propio de la cercha y de toda la estructura soportada (cubiertas con aislamiento, linternas, etc.).

temporal– cargas de equipos de transporte subterráneo suspendidos, carga útil actuando sobre suspendidos de la granja piso del ático, etcétera.

Corto plazo Por ejemplo , atmosférico- nieve, viento.

La carga constante calculada que actúa sobre cualquier nodo de truss depende del área de carga a partir de la cual se ensambla (fig. 9.12) y está determinada por la fórmula

¿Dónde está el peso propio de la armadura y los lazos, kN / m? proyección horizontal del techo; - peso del techo, kN/m?; - el ángulo de inclinación del cinturón superior al horizonte; - distancia entre fincas; y - paneles adyacentes al nodo; - factor de fiabilidad para carga constante.

En nodos separados, la carga del peso de la linterna se suma a la carga obtenida por la fórmula (9.2).

La nieve es una carga temporal y solo puede cargar parcialmente la granja; cargar la mitad de la armadura con nieve puede no ser beneficioso para los puntales medianos.

La carga nodal de diseño de la nieve está determinada por la fórmula:

¿Dónde está el peso de la capa de nieve por 1 m? proyección horizontal del techo; - factor de fiabilidad para la carga de nieve.

Significado S debe determinarse teniendo en cuenta la posible distribución desigual de la capa de nieve cerca de la linterna o los cambios de elevación.

La presión del viento se tiene en cuenta sólo en superficies verticales, así como en la superficie con un ángulo de inclinación al horizonte de más de 30 0, lo que sucede en torres, mástiles, pasos elevados, así como en cerchas triangulares empinadas y linternas. La carga del viento se reduce a nodal. La carga de viento horizontal sobre la linterna no se tiene en cuenta al calcular la armadura del techo, ya que su efecto sobre el funcionamiento de la armadura no es significativo.

Arroz. 9.12. Esquema de calculo de la finca.

9.5. Determinación de fuerzas en barras de armadura

Al calcular armaduras con varillas desde ángulos o T, se supone que hay articulaciones ideales en los nodos del sistema, los ejes de todas las varillas son rectilíneos, ubicados en el mismo plano y se cruzan en los centros de los nodos (ver Fig. 9.12). Las varillas de dicho sistema funcionan solo con fuerzas no axiales: las tensiones que se encuentran a partir de estas fuerzas son las principales.

En armaduras con varillas que tienen mayor rigidez, el efecto de la rigidez de las juntas en los nudos es más significativo. Los momentos que ocurren en los nodos conducen a más emergencia temprana deformación plástica y reducir la fragilidad del acero. Por lo tanto, para secciones de vigas en I, tubulares y en forma de H, se permite el cálculo de vigas que utilizan un sistema articulado si la relación entre la altura y la longitud de la sección no es mayor que para estructuras operadas a una temperatura de diseño de al menos -40 0 C. Con un aumento en estas relaciones, momentos de flexión adicionales en las varillas debido a la rigidez del nudo.

En los cordones superiores de trusses, con apoyo continuo de los tableros sobre ellos (distribución uniforme de la carga sobre los cordones de truss), se permite calcular los momentos según las siguientes fórmulas:

momento de tránsito en el panel final

;

momento de luz de los paneles intermedios

;

momento en nudo (referencia)

,

Además, surgen tensiones de momentos en las varillas como resultado del centrado incompleto de las varillas en los nodos. Estos esfuerzos, que no son los principales cálculos, no se tienen en cuenta, ya que las excentricidades admisibles en las cerchas son pequeñas.

El desplazamiento del eje de los cordones de la armadura al cambiar las secciones no se tiene en cuenta si no supera el 1,5% de la altura del cordón.

El cálculo de trusses debe realizarse en una computadora, lo que le permite calcular cualquier esquema de truss para cargas estáticas y dinámicas.

El uso de una computadora permite obtener las fuerzas de diseño en las varillas, teniendo en cuenta las combinaciones de cargas requeridas, para optimizar el diseño, es decir encontrar esquema óptimo cerchas, material de varilla, tipo de sección, etc., para obtener la solución de diseño más económica.

En ausencia de una computadora, las fuerzas en las barras de armadura se determinan mediante un método gráfico, es decir, construcción de diagramas de Maxwell-Cremona, o analítico (método de corte de nodos). Además, para cada tipo de carga (carga de revestimiento, transporte aéreo, etc.) construyen su propio diagrama. Para armaduras con esquemas simples (por ejemplo, con cuerdas paralelas) y un pequeño número de varillas, la determinación analítica de las fuerzas es más sencilla.

Si la armadura funciona con una carga en movimiento, la fuerza máxima en las varillas de la armadura se determina a lo largo de la línea de influencia.

De acuerdo con la clasificación de combinaciones de cargas (principales y especiales), las fuerzas se determinan por separado para cada tipo de combinación y la capacidad portante de las varillas se determina por la fuerza máxima de diseño final.

Se recomienda que los resultados del cálculo estático se registren en una tabla, que debe contener los valores de las fuerzas de una carga constante, de posibles combinaciones de cargas vivas (por ejemplo, de carga unilateral con nieve), así como las fuerzas de diseño como resultado de la suma de las fuerzas con la carga más desfavorable para todas las posibles combinaciones de cargas.

9.6. Determinación de la longitud efectiva de las barras.

En el momento de la pérdida de estabilidad, la varilla comprimida se abomba, gira alrededor de los centros de los nudos correspondientes y, debido a la rigidez de las cartelas, hace que las varillas restantes giren y se doblen en el plano de la armadura.

Las barras adyacentes resisten la flexión y la rotación del conjunto y

Impiden la flexión libre de la varilla, que pierde estabilidad.

Las barras de tensión proporcionan la mayor resistencia a la rotación del nudo. Las varillas comprimidas tienen poca resistencia a la flexión.

Así, las varillas más tensadas se unen a la varilla comprimida y más potentes son (mayor es su rigidez por unidad de longitud), mayor es el grado de pinzamiento de la varilla y menor su longitud estimada; se puede despreciar el efecto de las varillas comprimidas sobre el aplastamiento.

La correa comprimida resulta estar débilmente pellizcada en los nodos, ya que solo una abrazadera estirada se une a cada lado, cuya rigidez lineal es mucho menor que la rigidez lineal de la correa. Por lo tanto, el pinzamiento de la correa comprimida en el margen de estabilidad puede despreciarse y su longitud estimada puede tomarse igual a la distancia entre nodos adyacentes.

Por lo tanto, con un mayor grado de pinzamiento, la longitud calculada del alma es menor

donde es el factor de reducción de longitud, dependiendo del grado de pinzamiento;

Distancia entre centros de nodos.

De acuerdo con las normas, el factor de reducción de longitud "" de los elementos de celosía de

esquinas en el plano de la armadura es 0,8. Luego, la longitud calculada en el plano de la armadura se determina con cierto margen, especialmente para los arriostramientos intermedios, cuya rigidez es baja en comparación con las varillas adyacentes.

La excepción es la riostra de apoyo ascendente, cuyas condiciones de funcionamiento en el plano de la celosía son las mismas que las del cordón superior, por lo que se supone que la longitud calculada de la riostra de apoyo en el plano de la celosía es igual a la distancia entre el centros de los nodos.

La longitud estimada del cinturón en un plano perpendicular al plano de la armadura se toma igual a la distancia entre los nodos, fijada por lazos por desplazamiento desde el plano de la armadura.

En techos sin correas, la cuerda superior de las armaduras de armadura se fija en el plano del techo con losas o paneles de cubierta unidos a cuerdas de armadura en cada nodo. En este caso, el ancho de una losa se toma como la longitud estimada de la correa desde el plano de la armadura.

La longitud calculada de las varillas de la celosía cuando se doblan fuera del plano de la armadura se toma igual a la distancia entre los centros geométricos de los nudos, ya que las cartelas son muy flexibles y se consideran bisagras de hoja.

En trusses tubulares con nudos sin forma, la longitud calculada de la riostra, tanto en el plano de la truss como desde ella, teniendo en cuenta el aumento de la rigidez torsional de las secciones cerradas, se aplicará igual a 0,9.

En otros casos, la longitud calculada de los elementos de truss se toma a lo largo de la normal.

9.7. Máxima flexibilidad de las varillas

Los elementos estructurales deben diseñarse a partir de varillas rígidas. De particular importancia es la flexibilidad "" para varillas comprimidas que pierden estabilidad durante el pandeo.

Incluso con fuerzas de compresión insignificantes, la flexibilidad de las varillas comprimidas no debe ser demasiado grande, ya que las varillas flexibles se doblan fácilmente por influencias aleatorias, se hunden y vibran bajo cargas dinámicas. Por lo tanto, para las varillas comprimidas, se establece la máxima flexibilidad, según el propósito de la varilla y el grado de su carga.

, Dónde - fuerza de diseño, - capacidad de carga de la varilla:

correas comprimidas, así como postes de soporte y tirantes,

transmitir reacciones de apoyo……………………………………………… 180-60

otros tirantes comprimidos………………………………………………………… 210-60

varillas comprimidas de conexiones……………………………………………………………………200

En este caso, se acepta al menos 0,5.

Las varillas estiradas de las estructuras tampoco deben ser demasiado flexibles, ya que pueden doblarse durante el transporte y la instalación.

Las varillas deben tener suficiente rigidez, especialmente en estructuras sujetas a influencias dinámicas.

Para vigas de celosía a tracción sometidas a cargas dinámicas, se establecen los siguientes valores de esbeltez última:

Cuerdas estiradas y tirantes de apoyo…………………………………………250

otras barras de armadura tensadas………………………………………….350

tirantes estirados………………………………………………………….400

En estructuras que no están sujetas a acciones dinámicas, la flexibilidad de las barras de tensión se limita solo en el plano vertical (para evitar un pandeo excesivo), estableciendo la máxima flexibilidad para todas las barras en tensión.

9.8. Selección de secciones de elementos de truss.

En granjas de perfiles laminados y doblados, para la conveniencia de recoger metal, no se aceptan más de 5-6 calibres de perfiles.

Desde la condición de garantizar la calidad de la soldadura y aumentar la resistencia a la corrosión, el grosor de los perfiles (tuberías, secciones dobladas) no debe ser inferior a 3 mm, y para las esquinas, inferior a 4 mm. Para evitar daños a las varillas durante el transporte y la instalación, no se deben utilizar perfiles de menos de 50 mm.

Los productos laminados de perfil se suministran con una longitud de hasta 12 m, por lo tanto, en la fabricación de trusses con una luz de 24 m (inclusive), los elementos de la correa adquieren una sección constante.

Para reducir el consumo de acero, es recomendable, especialmente con fuerzas y cargas elevadas, diseñar elementos de armadura (correas, tirantes de soporte) de acero de alta resistencia y otros elementos de acero ordinario.

La elección del acero para trusses se realiza de acuerdo con las normas. Dado que los tirantes operan en condiciones relativamente favorables (estado de tensiones uniaxiales, baja concentración de tensiones, etc.), para ellas se utilizan aceros semi-tranquilos. Los refuerzos de armadura funcionan en condiciones difíciles (un campo plano de tensiones de tracción, la presencia de tensiones de soldadura, concentración de tensiones cerca de las costuras), lo que aumenta el riesgo de fractura por fragilidad, por lo que se requiere mejor acero - - calma.

Es conveniente elaborar la selección de secciones de elementos de armadura en forma tabular (Tabla 9.1).

9.9. Selección de secciones de elementos comprimidos.

El estado límite de los elementos de armadura comprimidos está determinado por su estabilidad, por lo tanto, la capacidad portante de los elementos se verifica de acuerdo con la fórmula

(9.5)

donde es el coeficiente de condiciones de trabajo (según Ap. 14).


El coeficiente “”, es función de la flexibilidad y del tipo de sección (ver Apéndice 8).

Para seleccionar una sección, es necesario delinear el tipo de sección, establecer la flexibilidad de la varilla, determinar el coeficiente "" según el Apéndice 8 y encontrar el área de la sección requerida

(9.6)

Con selección preliminar, se puede tomar para cinturones de cerchas ligeras y para celosía. . Mayores valores de flexión se aplican con menos esfuerzo.


De acuerdo con el área requerida, se selecciona un perfil adecuado de acuerdo con el surtido, se determinan sus características geométricas reales A, , ; . Con mayor flexibilidad, se especifica el coeficiente "" y la estabilidad se verifica mediante la fórmula (9.5). Si la flexibilidad de la barra se ajustó incorrectamente de manera preliminar y la prueba mostró un sobreesfuerzo o un subesfuerzo significativo (más del 5-10%), entonces la sección se corrige, tomando un valor intermedio entre los valores de flexibilidad predeterminados y reales. La segunda aproximación suele lograr el objetivo.

La estabilidad local de los elementos comprimidos se puede considerar asegurada si el espesor de las alas y paredes de los perfiles es mayor que el requerido por la condición de estabilidad.

Para secciones compuestas, la flexibilidad límite de estantes y paredes se determina de acuerdo con las normas (ver Capítulo 2).

Ejemplo 9.1. Se requiere seleccionar la sección del cordón superior de la armadura de acuerdo con la fuerza de diseño

Longitudes de barra estimadas l x = 2.58; yo= 5,16 m. Material - acero C245; Ry= 24kN/cm2. Coeficiente de condiciones de trabajo ? Con= 0,95; espesor del fuelle 12mm. Porque el yo = 2l x, tomamos una sección en T de dos esquinas desiguales ubicadas juntas en estantes estrechos. Pedimos flexibilidad dentro de los límites recomendados para los cinturones: ? = 80. La sección aceptada corresponde al tipo de curva de estabilidad con y, por tanto, en = 80 = 2,73, ? = 0,611.

Área transversal requerida un tr = norte/(?Ry? C) = 535/(0,611 = 38,4 cm2.

Aceptamos una sección de dos esquinas 125x80x10, unidas por estantes más pequeños; A= 19,7x2 = 39,4; yo x= 2,26 cm; yo\u003d 6,19 cm (tenga en cuenta que los índices de los ejes calculados y los ejes según el surtido para ángulos desiguales pueden no coincidir);

? X= 258/2.26 = 114; ? y= 516/6,19 = 83; = 3,89; ? = 0,417;

norte/(?A) = 535/(39,4 = 32,6kN/cm2 > Ry? C\u003d 22,8 kN / cm 2

La sección transversal se seleccionó sin éxito y tiene una gran sobretensión. Aceptar flexibilidad (entre preestablecido y real) ? = 100;

? = 0,49;

un tr = 535/(0,49

Aceptamos dos esquinas: 160x100x9; A\u003d 22,9 \u003d 45,8 cm 2; yo x= 2,85 cm ( yo no limita la sección transversal); ? X= 258/2.85 = 90.5;

? = 0,546;

norte/(?A) = 535/(0,546 = 21,4kN/cm2< Ry? C\u003d 22,8 kN / cm 2

Dejamos la sección aceptada de dos esquinas con un tamaño de 160x100x9.

9.10. Selección de secciones de elementos de tracción

El estado límite de los elementos traccionados viene determinado por su rotura, donde está la resistencia a la tracción del acero, o por el desarrollo de deformaciones plásticas excesivas, donde está el límite elástico del acero.

¿Acero con límite elástico normativo kN/cm? tienen un límite elástico desarrollado (ver Cap. 1), por lo que la capacidad de carga de los elementos hechos de dichos aceros se verifica mediante la fórmula

(9.7)

donde es el área seccional neta.

Para elementos hechos de aceros que no tienen un límite elástico (límite elástico condicional O 02> 44 kN / cm?), Y también si la operación de la estructura es posible incluso después del desarrollo de deformaciones plásticas, la capacidad portante se verifica por la formula:

donde está la resistencia de diseño determinada por la resistencia temporal;

Factor de fiabilidad en el cálculo de la resistencia temporal.

En la práctica de diseño, el cálculo de los elementos en tensión se realiza de acuerdo con la fórmula (9.7).

Al verificar un miembro de tensión, cuando la capacidad de carga está determinada por las tensiones que ocurren en la sección más debilitada (por ejemplo, los agujeros de los pernos), es necesario tener en cuenta el posible debilitamiento y tomar el área neta.

El área neta requerida del elemento en tensión está determinada por la fórmula

(9.9)

Luego, de acuerdo con el surtido, se selecciona un perfil que tenga el valor de área más grande más cercano.

Ejemplo 9.2. Es necesario seleccionar la sección de la riostra estirada de acuerdo con la fuerza de diseño norte=535kN. Material acero - acero C245; Ry\u003d 24kN / cm 2; ? Con = 0,95

Área transversal requerida un tr = 535/(24. La sección transversal no se debilita por los agujeros.


Aceptamos dos esquinas del mismo estante 90x7; A\u003d 12,3 \u003d 24,6 cm2\u003e un tr.

9.11. Selección de la sección de elementos de truss que trabajan en la acción. fuerza longitudinal y flexión (tensión excéntrica y compresión)

El estado límite de los elementos excéntricamente tensados ​​está determinado por el desarrollo excesivo de deformaciones plásticas en el estado más cargado. Su capacidad de carga está determinada por la fórmula (ver Capítulo 2).

Ejemplo 9.3. Seleccione la sección del cordón inferior estirado bajo la acción de una carga fuera del nudo en el medio de la longitud del panel (Fig. 9.13, A) F=10kN. Fuerza axial en la correa N=800kN. La distancia entre los centros de los nodos d=3m. Material de construcción - acero C245;R y \u003d 24 kN / cm 2. ¿Factor de las condiciones de trabajo? c = 0,95.


Arroz. 9.13. Por ejemplo 9.3 y 9.4

Seleccionamos la sección del elemento de la condición de su trabajo en tensión de acuerdo con la fórmula (9.9); Un tr \u003d 800 / (24 \u003d 35,1 cm 2.

Aceptamos una sección de dos esquinas 125x9; A \u003d 22 \u003d 44 cm 2; los momentos de resistencia de la culata W con respecto a x y la pluma W p x son iguales a:

W sobre x \u003d 327 / 3.4 \u003d 192.4 cm2; W p x \u003d 327 / (12.5 - 3.4) \u003d 72 cm2

Momento, teniendo en cuenta la continuidad de la correa M = (Fd/4)0.9 = (10/4)0.9 = 675 kN cm.

Comprobación de la capacidad portante de la correa: según la Tabla 5 de la solicitud para una sección de dos esquinas n = 1, c = 1,6.

El piso de la fórmula (9.10) para una fibra estirada (a lo largo del trasero)

800 / (44= 0,893 < 1;

para fibra comprimida (por pluma)

800 / (44 = 0,54 < 1

La sección aceptada satisface la condición de resistencia.

9.12. Selección de la sección de las varillas para máxima flexibilidad

Una serie de tirantes ligeros tienen fuerzas bajas y, por lo tanto, tensiones bajas. Las secciones de estas varillas se seleccionan de acuerdo con la máxima flexibilidad (ver cláusula 9.4.4). Tales varillas generalmente incluyen postes adicionales en una celosía triangular, riostras en los paneles intermedios de las armaduras, elementos de arriostramiento, etc.

Conociendo la longitud estimada de la barra y el valor de la máxima flexibilidad, determine el radio de giro requerido y luego seleccione la sección de acuerdo con el surtido y verifique la capacidad de carga de la sección seleccionada.

9.13. Características de cálculo y selección de secciones de elementos. granjas pesadas

Las varillas de las armaduras pesadas están diseñadas, por regla general, con una sección compuesta, sólida o continua (ver Fig. 9.11).

Si la altura de la sección supera la longitud del elemento, es necesario tener en cuenta los momentos derivados de la rigidez de los nudos y seleccionar secciones que estén excéntricamente comprimidas o estiradas.

Los nudos de armaduras pesadas con gran esfuerzo se hacen de doble pared, es decir. Se colocan refuerzos a lo largo de los dos bordes exteriores de los cinturones (Fig. 9.14). Para la comodidad de los elementos de fijación, el ancho de todas las varillas " b” debe mantenerse constante. Generalmente milímetro

EN casos necesarios las juntas se instalan entre el refuerzo y el borde del elemento.

Los cinturones de armaduras pesadas tienen diferentes secciones en diferentes paneles, relacionados por el tipo común y las condiciones de conjugación de las varillas en los nodos. Antes de empezar

seleccione establecer el tipo de sección (en forma de H, canal, en forma de caja) y delinear los lugares para cambiar la sección. En secciones soldadas en forma de H, generalmente

la altura de las verticales cambia; en casos extremos, su espesor también puede cambiar manteniendo una distancia constante entre los bordes exteriores de la sección. La horizontal de la condición de estabilidad y rigidez de la sección debe tener un espesor no menor a la distancia entre las verticales y no menor a 12 mm.

La base de las secciones del canal son dos canales que pasan a través de todas las secciones (ver Fig. 9.11, d).

La sección del canal se desarrolla agregando láminas verticales.

Después de la selección de secciones, se verifican. La verificación de las secciones de las barras de armadura comprimidas se realiza de la misma manera que para las columnas comprimidas centralmente (ver Capítulo 8). En forma de H - como sólido, canal - como a través, con la diferencia de que el ancho " b” de las secciones aquí se da, y no se determina a partir de la condición de igual estabilidad.

Al tener en cuenta la rigidez de los nodos, la selección de las secciones de la armadura se realiza como elementos excéntricamente comprimidos o excéntricamente tensados.

Las riostras de armadura generalmente toman canal (ver Fig. 9.11, d) o

Sección en forma de H (ver Fig. 9.11, A o 9.11, V). Las secciones de canal son más beneficiosas cuando se trabaja con pandeo y, por lo tanto, a menudo se usan para arriostramientos flexibles largos, pero son más laboriosas que las en forma de H.

El ancho de los tirantes para facilitar el emparejamiento durante la instalación se toma 2 mm menos que la distancia entre los bordes de los refuerzos.

9.14. Construcción de vigas ligeras

Requisitos generales de diseño. Para evitar tensiones adicionales por desalineación de los ejes de las varillas en los nudos, se deben centrar en los nudos a lo largo de los ejes que pasan por el centro de gravedad (redondeado hasta 5 mm).

Los momentos angulares se definen como el producto de los esfuerzos normales de las varillas y las fuerzas nodales externas sobre sus hombros hasta el punto de intersección de dos riostras (figura 9.15).

El momento 1 se distribuye entre los elementos de la armadura que convergen en el nodo en proporción a sus rigideces lineales. Si la rigidez de los elementos de la red es pequeña en comparación con el cinturón, entonces el momento

percibido principalmente por el cinturón de armadura. Con una sección constante del cinturón y paneles idénticos, el momento en el cinturón es .

Para reducir las tensiones de soldadura en los refuerzos, las varillas de celosía no se

se llevan a los cinturones a una distancia de mm, pero no más de 80 mm (aquí, el grosor del refuerzo en mm). Se deja un espacio de al menos 50 mm entre los extremos de los elementos unidos de los cinturones de armadura, superpuestos por superposiciones.

El espesor de las cartelas se elige en función de las fuerzas actuantes (Tabla 9.2) y del espesor aceptado de las soldaduras. Con una diferencia significativa en las fuerzas en las varillas de celosía, se pueden tomar dos espesores dentro del elemento de partida. La diferencia en el espesor de los refuerzos en los nudos adyacentes no debe exceder los 2 mm.

Las dimensiones de los refuerzos están determinadas por la longitud requerida de las costuras para sujetar los elementos. Los refuerzos deben tener un contorno simple para que sean más fáciles de fabricar y reducir la cantidad de recortes. Es recomendable unificar las dimensiones de los fuelles y disponer de uno o dos tamaños estándar por finca. Las armaduras de techo con una luz de 18-24 m se dividen en dos elementos de envío con juntas agrandadas en los nodos medios. Las uniones deben diseñarse de modo que las medias armaduras derecha e izquierda sean intercambiables.

Cuando se diseñan armaduras con varillas de vigas en I de estante ancho y tes, de perfiles soldados doblados cerrados o de tubos redondos, se deben seguir pautas especiales.

9.15. Granjas de esquinas individuales

En armaduras ligeras soldadas de esquinas simples, los nudos se pueden diseñar sin cartelas soldando las varillas directamente al ala de la esquina de la cintura con soldaduras de filete (Fig. 9.16). Las esquinas deben unirse soldando a lo largo del contorno. Se permite soldar la esquina con una costura lateral (en el extremo) y costuras frontales, así como centrar los ejes de las varillas de celosía en el extremo del cinturón.

Arroz. 9 16. Nudos de armadura desde esquinas individuales

(fig. 9.16, A). Si no hay suficientes cinturones para sujetar las varillas de celosía al estante

lugares, luego se suelda una barra al estante del cinturón (Fig. 9.16, b), lo que crea el ensanchamiento necesario en el nudo.

9.16. Granjas de rincones emparejados.

En las cerchas de esquinas pareadas formadas por una marca, los nudos se diseñan en cartelas que conducen entre las esquinas. Las varillas de celosía se unen al refuerzo con costuras laterales (Fig. 9.17). La fuerza en el elemento se distribuye entre las costuras a lo largo de la culata y la pluma de la esquina en proporción inversa a sus distancias desde el eje de la varilla. La diferencia en las áreas de las costuras está regulada por el grosor y la longitud de las costuras. Los extremos de las costuras laterales se acercan 20 mm a los extremos de la varilla para reducir la concentración de tensiones. Los fuelles se unen al cinturón con costuras continuas y

se liberan detrás de la culata de las esquinas de la cintura en 10-15 mm.

Las costuras que unen el refuerzo al cinturón, en ausencia de cargas nodales, se calculan sobre la diferencia de fuerzas en los paneles adyacentes del cinturón (Fig. 9.16, V)

En el lugar de apoyo en la correa superior de correas o losas para techos

(figura 9.17, V,GRAMO) los refuerzos no lleguen a los extremos de las esquinas de la cintura en 10-15 mm.

Para unir las carreras, se suelda una esquina con orificios para pernos al cordón superior de la armadura (Fig. 9.17, V). En lugares donde se apoyan losas de paneles grandes, el cinturón superior del truss truss se refuerza con superposiciones de mm, si el espesor de las esquinas del cinturón es inferior a 10 mm en un paso de truss de 6 m y menos de 14 mm en un paso de truss. paso de truss de 12 m.

Para evitar el debilitamiento de la sección transversal del cordón superior, no suelde el revestimiento con costuras transversales.

Al calcular los nudos, generalmente se configuran en "" y determinan la longitud de costura requerida.

Los refuerzos de armadura con una celosía triangular están diseñados con una sección rectangular, con una celosía diagonal, en forma de trapezoide rectangular.

Para garantizar una transmisión uniforme de la fuerza y ​​reducir la concentración de tensiones, el ángulo entre el borde de la cartela y el elemento de celosía debe ser de al menos 15 0 (Fig. 9.17, V).

Las uniones de los cinturones deben cubrirse con revestimientos de

hojas (Fig. 9.18) o esquina. Para colocar la moldura de esquina

es necesario cortar la culata y el estante de la esquina. La disminución de su área de sección transversal se compensa con la cartela.

Al instalar superposiciones de láminas, se incluye un refuerzo en el trabajo. El centro de gravedad del tramo en el empalme no coincide con el centro de gravedad del tramo de la correa, y se trabaja por tensión (o compresión) excéntrica, por lo que se saca el nudo de la correa del nudo para facilitar el trabajo. de refuerzos.


Para garantizar el trabajo conjunto de las esquinas, están conectadas por juntas. La distancia entre las juntas no debe ser superior a 40 i para comprimido y 80 i para elementos estirados, donde i- el radio de inercia de una esquina con respecto al eje paralelo a la junta. Al mismo tiempo, se colocan al menos dos juntas en los elementos comprimidos.

En la Fig. 9.19 se muestran las soluciones para la unidad de extensión de truss cuando se suministran desde elementos de envío separados.

El diseño de los nudos de apoyo depende del tipo de apoyo (columnas metálicas o de hormigón armado, paredes de ladrillo etc.) y el método de emparejamiento (rígido o articulado).

Con el apoyo libre de las cerchas sobre la estructura subyacente, en la figura 9.20 se muestra una posible solución para la unidad de apoyo. Placa de presión a través de la armadura

a - centrado de las varillas; b - nodo con una celosía diagonal; c - adjuntando carreras; d - fijación de placas de panel grande

trasladado al soporte. El área de la losa está determinada por la capacidad de carga del material de soporte.

(9.12)

donde es la resistencia de diseño del material de apoyo a la compresión.

La losa trabaja a flexión por repulsión del material de apoyo de manera similar a la losa base de la columna (ver Capítulo 8).

La presión de la cercha sobre la placa base se transmite a través de la cartela y el poste de apoyo, que forman un soporte rígido de sección transversal. Los ejes de la correa y la abrazadera de soporte están centrados en el eje del poste de soporte.

Las costuras que sueldan la cartela y el poste de soporte a la losa dependen de la reacción del soporte.

Arroz. 9.18. Unión de fábrica de la correa con cambio de sección

Los agujeros para anclajes se hacen en la placa base. El diámetro de los orificios se hace de 2 a 2,5 veces el diámetro de los anclajes, y las arandelas de los pernos de anclaje se sueldan a la placa.

Para facilitar la soldadura y el montaje del conjunto, la distancia entre la cuerda inferior y

la placa base acepta más de 150 mm.

De manera similar, construimos el nodo de apoyo cuando apoyamos la armadura al nivel del cinturón superior (Fig. 9.19.b).

9.17. Armazón con cinturones de T de estante ancho con bordes paralelos de los estantes

Los tauro con bordes paralelos de los estantes se obtienen mediante la disolución longitudinal de vigas en I de estante ancho. Tauris se utilizan en cinturones de armadura; la rejilla está hecha de doble o simple enrollado o doblado

esquinas Las granjas con cinturones hechos de Taurus son más económicas en términos de consumo de metal para

10-12%, en términos de intensidad de trabajo en 15-20% y en términos de costo en 10-15% en comparación con

granjas de esquinas emparejadas. Los ahorros se consiguen reduciendo el número de piezas, el tamaño de los refuerzos y la longitud de las soldaduras.

Con poco esfuerzo en los tirantes, las costuras de su fijación al cinturón se colocan en la pared de la marca (Fig. 9.21, A). Con grandes esfuerzos (riostras de apoyo y vecinas), para garantizar la longitud requerida de la costura, se suelda un refuerzo nodal del mismo espesor a la pared de la T (Fig. 9.21, b). La costura a tope de la conexión de la cartela con la pared de la T se calcula para un corte a partir de una fuerza igual a la diferencia de fuerzas en los paneles de cinturón contiguos.

a - en soldadura; b - en pernos; 1- línea de plegado de la cantonera

a - soporte al nivel del cinturón inferior; b - también, el cinturón superior

El cambio de la sección de la correa se puede hacer de extremo a extremo (Fig. 9.21, b) o usando un inserto de hoja y superposición (Fig. 9.21, V).

Las juntas agrandadas de los grados de envío se llevan a cabo con soldadura o pernos de alta resistencia.

Las granjas con cinturones hechos de Taurus y una celosía cruzada de esquinas individuales tienen altos indicadores económicos (ver Fig. 9.6, y). Tirantes de marca sin refuerzos (Fig. 9.21, GRAMO). En la intersección, los tirantes están conectados por soldadura o pernos. La riostra estirada evita que la riostra de compresión se pandee y reduce su longitud efectiva. tanto en el plano como fuera del plano de la armadura por 2 veces.

a - un nudo sin refuerzo; b - un nudo con un refuerzo adicional y un cambio en la sección de la correa de extremo a extremo; c - un nudo con un cambio en la sección del cinturón utilizando una superposición y un inserto; g - nodo de armadura con una celosía cruzada de esquinas

9.18. Granjas de tuberías

En las armaduras tubulares, los nodos sin forma son racionales con una conexión directa de las varillas de celosía a los cinturones (Fig. 9.22, A). Las interfaces nodales deben asegurar el sellado de la cavidad interna de la armadura para evitar la corrosión allí.

Las varillas también están centradas a lo largo de los ejes geométricos, pero también se permite una excentricidad de no más de un cuarto del diámetro del tubo de la correa si se usa con una capacidad de carga incompleta.

El cálculo de dicha conjugación nodal es bastante complicado y pertenece al área de cálculo de capas cilíndricas que se cruzan.

La resistencia de la costura que une la varilla de celosía tubular se puede verificar para un margen de seguridad usando la fórmula

donde - el coeficiente de las condiciones de trabajo de la costura, teniendo en cuenta la distribución desigual de la tensión a lo largo de la costura; - la longitud de la costura, determinada por la fórmula

yo w = 0.5 ? ¿d?[ 1.5(1 + coseg ? )- cosec ? ] (9.15)

El valor del coeficiente ?, dependiendo de la relación del diámetro de las tuberías

se dan en la Tabla 9.3.

Si el grosor de la correa es insuficiente, se puede reforzar (Fig. 9.22, A). Las placas se cortan de tubos del mismo diámetro que el cinturón o se doblan de una lámina con un espesor de al menos uno y no más de dos espesores de pared del tubo del cinturón.

Al transferir cargas concentradas a la correa de armadura (por el peso del techo, transporte aéreo, etc.), es necesario proporcionar detalles para

aplicación de estas cargas simétricamente alrededor de los ejes del plano de la armadura a lo largo de las secciones laterales de la pared del tubo del cinturón.

La conexión de la ampliación de las vigas de celosía en el ensamblaje de la cumbrera debe realizarse con una junta de centrado entre los tapones de brida.

Si no hay máquinas para procesamiento rizado extremos de tubería, los nodos de armadura tubular se pueden aplanar (Fig. 9.22, b), y en casos excepcionales, realizar sobre cartelas (Fig. 9.22, V). El aplanamiento de los extremos es aceptable solo para tuberías hechas de acero con bajo contenido de carbono u otro acero dúctil.

Los tubos del mismo diámetro se unen a tope en el anillo de respaldo restante (Fig. 9.23, A). Con una baja resistencia de diseño del metal depositado, la unión a tope en el anillo de respaldo se realiza con una costura oblicua (Fig. 9.23 b).

También se puede hacer una junta a tope usando placas de anillo pareadas dobladas de una hoja o cortadas de tuberías del mismo diámetro o un poco más grande (Fig. 9.23, V). Se recomienda que el espesor de las superposiciones y de la soldadura sea un 20% mayor que el espesor de los tubos que se van a unir.

Las uniones a tope de tuberías de diferentes diámetros, trabajando en compresión, se pueden hacer usando juntas de extremo (Fig. 9.23, GRAMO). Las conexiones de bridas atornilladas se utilizan a menudo durante la instalación (Fig. 9.23, d).

Las soluciones de los nodos de referencia se muestran en la figura 9.24.

9.19. Trusses de perfiles doblados

Las armaduras de perfiles cerrados soldados doblados (GSP) están diseñadas con nodos sin forma (Fig. 9.25). Para simplificar el diseño de los nodos, se debe adoptar una celosía triangular sin bastidores adicionales, en los que no más de dos elementos se unen a los cordones.

Arroz. 9.22. Nodos de armadura tubular

a - con adyacencia directa; b - con aplanamiento de los extremos de las varillas;

c - en refuerzos; g - con inserciones; 1 - enchufe

El grosor de la pared de las varillas debe ser de al menos 3 mm. No se permite el uso de perfiles de las mismas dimensiones de sección transversal que difieren en el grosor de la pared en menos de 2 mm en una viga.

El ancho de las varillas de celosía "" (desde el plano de la estructura) debe tomarse como posiblemente mayor. Pero no más de la condición de aplicar soldaduras longitudinales y no menos de 0,6 de la dimensión transversal de la correa

EN(, - el grosor del cinturón y la red).

Los ángulos de unión de los arriostramientos al cordón deben ser de al menos 30 0 para asegurar la densidad del área de soldadura desde el lado de la esquina aguda.

Las soldaduras que unen las varillas de celosía a las bridas de las correas se calculan como soldaduras a tope (consulte el Capítulo 4).

Los nudos de armadura de perfiles doblados abiertos se pueden hacer sin refuerzos.

Con un cinturón femme de sección en caja y tirantes de dos ramas conectadas por tablones, los tirantes están adyacentes en ambos lados a la superposición del cinturón y están soldados con costuras laterales (Fig. 9.25, A). Si la altura de la correa es insuficiente, entonces los refuerzos se sueldan en dos planos con soldaduras a tope (Fig. 9.25, b). El nodo de referencia se muestra en la Figura 9.25, V.

9.20. Realización de un dibujo de trabajo de trusses ligeros (KMD)

El dibujo detallado (de trabajo) muestra la fachada del elemento de envío, los planos de los cordones superior e inferior, la vista lateral y las secciones. Los nodos y las secciones de las varillas se dibujan en una escala de 1:10-1:15 en un esquema de armadura dibujado en una escala de 1:20-1:30 (ver Fig. 13).

Las dimensiones principales del nodo son las dimensiones desde el centro del nodo hasta los extremos de las varillas de celosía adjuntas y hasta el borde del refuerzo (ver Fig. 9.17). La longitud de las varillas de celosía y cartelas se asigna en múltiplos de 10 mm. El dibujo muestra las dimensiones de las soldaduras y la ubicación de los orificios para pernos.

El dibujo detallado contiene la lista de piezas para cada artículo de envío y una tabla de costuras o pernos de fábrica.

Las notas indican las características de la fabricación de la estructura, que no están claras en el dibujo.

9.21. Nodos de truss pesados

En armaduras pesadas, es necesario mantener más estrictamente el centrado de las varillas en los nudos a lo largo de los ejes que pasan por el centro de gravedad, ya que incluso pequeñas excentricidades con grandes fuerzas en las varillas provocan momentos significativos que deben tenerse en cuenta al calcular las cerchas

Al cambiar la sección de cuerdas, los elementos deben estar centrados a lo largo de la línea promediada de centros de gravedad, mientras que el cálculo tiene en cuenta el momento de desalineación (si la excentricidad es más del 1,5% de la altura de la sección de cuerda).

Las armaduras pesadas, por regla general, tienen una altura de más de 3,85 m, por lo que se ensamblan a partir de elementos individuales durante la instalación. Las juntas de montaje están ubicadas en los nodos o cerca de los nodos.

Cuando la junta se encuentra en el nudo, el diseño del nudo se vuelve más complicado.

Durante la instalación, no siempre es posible garantizar la calidad de la unión soldada. Es por eso conexiones de campo Los elementos de armadura que trabajan con cargas dinámicas (puentes, armaduras de grúas, etc.) a menudo se realizan con pernos de alta resistencia (Fig. 9.26). Con una sección de las varillas en forma de H o de canal, los nodos en los refuerzos que conectan todas las varillas adecuadas para el nodo desde el exterior son simples y confiables.

Solo los elementos verticales de las varillas están unidos a los refuerzos.

Los refuerzos en el dispositivo de juntas del cinturón en el centro del nodo sirven como elementos de tope. Para asegurar el funcionamiento de las cartelas, se aconseja reforzarlas en las juntas con sobrecapas exteriores. Número de pernos que se fijan

Figura 9.25. Nudos de armadura de perfiles doblados abiertos

forro, aumenta en un 10%. Los refuerzos deben tomarse lo suficientemente gruesos, no menos que el grosor de los elementos sujetos.

Los pernos en nudos de trusses pesados ​​deben colocarse de acuerdo con los riesgos unificados a las distancias requeridas por el conductor y la perforación multihusillo (generalmente con pernos de mm, el paso de perno es de 80 mm).

En las armaduras de grandes luces, el desplazamiento horizontal de los apoyos es muy significativo. Para excluir fuerzas horizontales adicionales, la solución de diseño de las unidades de soporte debe corresponder al esquema de diseño (un soporte está fijo de manera pivotante, el otro es móvil). inmóvil

el apoyo se realiza en forma de bisagra embaldosada o de contrapeso fijo, móvil sobre rodillos como vigas de puente (véase el Capítulo 18).

Figura 9.26. Montaje de armadura pesada atornillada

9.22. cerchas pretensadas

En trusses, el pretensado se realiza por bocanadas, en trusses continuos, por desplazamiento de soportes. En los trusses divididos, los puffs están hechos de materiales de alta resistencia (cuerdas de acero, manojos de alambre de alta resistencia, etc.). Los puffs deben colocarse de modo que, como resultado de su tensión en los tirantes más cargados, surjan fuerzas de signo opuesto a las fuerzas de la carga.

Las bocanadas se pueden colocar dentro de la longitud de las varillas individuales que operan bajo una carga de tracción, creando un pretensado de compresión en ellas (Fig. 9.27, A). Este método es efectivo solo para granjas pesadas.

En trusses, cuya correa (trabajando en tensión) tiene un peso específico significativo en términos de consumo de metal, es posible crear un pretensado con un apriete en todos los paneles de la correa (Fig. 9.27, b).

En granjas livianas, el esquema más efectivo es el tipo de arco con una bocanada (Fig. 9.27, c, g).

Son posibles bocanadas externas (Fig. 9.27, d), cuyo efecto de descarga sobre los tirantes puede ser especialmente significativo. Sin embargo, según las condiciones de disposición de la estructura y transporte, no siempre se puede aplicar el apriete remoto.

Al colocar el puff a lo largo de la correa inferior, se conecta mediante diafragmas a la correa y evita que pierda estabilidad durante el pretensado (Fig. 9.28), cuando la correa inferior recibe fuerzas de compresión.

Con apriete remoto y en el esquema “arco con apriete”, es necesario tomar medidas para asegurar la estabilidad del cordón inferior durante el proceso de pretensado. En este caso, el apriete debe realizarse en la posición de diseño cuando la armadura se afloja con amarres o en el suelo durante la instalación, luego de lo cual se debe realizar la tensión y el levantamiento (Fig. 9.29, a). En los sistemas de vigas espaciales, por ejemplo, de sección triangular, también es posible producir tensión en la parte inferior, ya que el cordón inferior está fijo por pandeo (Fig. 9.29, b).

Las secciones de barras en cerchas pretensadas pueden ser las mismas que en las convencionales. Al pretensar varillas individuales, las bocanadas deben colocarse simétricamente con respecto al eje vertical de la varilla. Por razones estructurales, a menudo se diseñan a partir de dos ramas (ver Fig. 9.28).

Los conceptos básicos de cálculo y diseño de cerchas pretensadas se exponen en un curso especial ("Estructuras metálicas").