Выберем тип сопряжения:
МПа.
Определим поперечную силу Q:
кН.
Геометрические характеристики сечения: м.
м2;
м3;
кПа;
МПа < 0.4 МПа,
следовательно, принимаем штепсельное сопряжение.
При расчете используем наиболее невыгодное сочетание нагрузок и . кН·м, кН.
, тогда коэффициент продольного изгиба:
;
;
кН·м.
Определим краевые напряжения:
МПа;
МПа.
Длина сжатой зоны:
м;
м;
м.
Усилие в анкерных стержнях:
кН;
мм.
Принимаем два арматурных стержня диаметром 25 мм (S400).
Рис. 8
Нагрузка на один стержень:
кН.
Продольная составляющая усилия:
кН.
Поперечная составляющая усилия:
кН.
Расчетная несущая способность стержня на растяжение:
, где
МПа для арматуры S400;
см2 – расчетная площадь поперечного сечения стержня;
кН.
Расчетная несущая способность стержня из условия его работы на изгиб:
, где
МПа (табл. 9.10) – расчетное сопротивление стержня сдвигу поперек волокон;
кН.
Несущая способность соединения:
,
.
Условие прочности выполнено.
Диаметр отверстия:
мм.
Длина заделки стержня:
м.
Проверим заделку стержня по формуле, приняв м:
, где
МПа – расчетное сопротивление древесины сдвигу вдоль волокон на единицу поверхности (п. 9.7.2.1);
– коэффициент, учитывающий неравномерность напряжений сдвига в зависимости от длины заделываемой части стержня:
Накладные расходы
Из произведенных выше подсчетов можем рассчитать накладные расходы по формуле: Нр = (Зпл + Зпл. доп + Сн) ∙ 5; Нр = (65000 + 9750 + 19435) ∙ 5 = 470925 руб.; Исходя из ...
Инженерные сети и технологические трубопроводы
По территории НПЗ и НХЗ прокладывается значительное число технологических трубопроводов и инженерных сетей (линий электропередачи, сетей водопровода и канализации, кабельных сетей ...