Kuidas kanali laadimine töötab?

Erinevate ehitustööde puhul on sageli vaja metallkarkassi või üksikute müüritise elementide tugevdamist. Sobiv valtsmetall - nurk, kanal, I-tala - valitakse armatuurile lubatud koormuse alusel.

Kanalite kirjeldus ja tüübid

Kanal – U-kujuline profiil

Kanal - vormitud profiili tüüp. See toode U-kujulise konfiguratsiooniga, koosneb seinast ja riiulitest. Viimased võivad olla üksteisega paralleelsed, sissepoole kaldu, erineva pikkusega. Toote konfiguratsioon ja mõõtmed määravad selle eesmärgi.

Seal on kuumvaltsitud ja painutatud kanalid.

Kuumvaltsitud – toodetud kuumvaltsimise teel. Terasriba kuumutatakse temperatuurini +1000°C ja juhitakse veskisse. Rullid annavad töödeldavale detailile U-kuju. Sellises talas on riiulid täpselt üksteisega paralleelsed. Nurgad on kõvad. Selliseid konstruktsioone kasutatakse kõige sagedamini armeerimiseks, kuna need on võimelised taluma väga suuri kandekoormusi.

Eristama 5 tüüpi kuumvaltsitud kanalit:

  • P – paralleelsete riiulitega element;
  • U - servade välisnurgad ulatuvad 90 kraadini ja sees tekitavad need erineva paksuse tõttu kalde. kalle ei ületa 10%;
  • E - paralleelsete riiulite ümardamise tõttu kaalub toode üldiselt vähem, samade tugevusomadustega;
  • L – õhemate seinte ja servadega kerge versioon;
  • C on spetsiaalne profiil, mille konfiguratsioon on määratud vastavalt tööstussektori vajadustele.

Painutatud profiil sellel on ümarad nurgad seest ja väljast. See on valmistatud külmmeetodil. Terasriba painutatakse rullidele ilma eelsoojenduseta. See tehnoloogia on kallim, kuid sellest tulenev kanal on palju tugevam ja vastupidavam. Seda saab kasutada pingutusraami jaoks. Valikuid on 4:

  • B - sissepoole kallutatud servadega;
  • P – paralleelriiulitega;
  • L – väiksema paksuse ja kaalu võimalus teiste standardmõõtudega;
  • S – eriline.

Painutatud profiil kannab väiksemat kandevõimet, kuid on palju vastupidavam väändele, survele ja pingele.

Koormuste tüübid

Talal on 3 tüüpi koormust.

  • Püsiv – see on nii osa enda mass kui ka konstruktsioonid, millele see toetub.
  • Ajutine - tekib mõne teguri mõjul. Esineb pikaajalisi koormusi, nagu vaheseinte kaal, vihma ajal kogunenud veemass, ja lühiajalisi koormusi, nagu liikuvate inimeste kaal, tuulesurve ja lumi.
  • Eriline – ilmneb ebatavalistel asjaoludel, näiteks maavärinate, vundamendi deformatsiooni tõttu.

Kanali koormused arvutatakse iseseisvalt teatmeraamatu valemite või veebikalkulaatori abil. Rasketel juhtudel peate pöörduma spetsialisti poole.

Kanalite omadused

peamine ülesanne tooted tugevdus- või kandekonstruktsioonina – mehaanilise koormuse tajumine. See väärtus sõltub detailist endast - paksusest, mõõtmetest, terase kvaliteedist - ja välistest parameetritest - konstruktsioonist, eeldatavatest koormustest.

Täitma kanali tugevuse arvutamine, vaja võtke arvesse järgmisi omadusi:

  • standardkoormus, seda tüüpi toote jaoks vastuvõetav – märgitud dokumentatsioonis või teatmeteoses;
  • tüüp – oluline on arvestada riiulite konfiguratsiooni, piki- ja ristlõiget, seetõttu on võrdse ääriku või erineva äärikuga profiili arvutusvalemid erinevad;
  • toote pikkus;
  • osade arv, mis tuleb ühtse struktuuri loomiseks üksteisega virnastada;
  • standardsuurus maksimaalse vertikaalse läbipaindega.

Terase tüüp ja tala mõõtmed on seotud standardse rõhuindikaatoriga. Näidatakse kanali lubatud koormust tabelites.

Kuidas arvutada läbipainde ja painde kanalit

Kanali läbipainde arvutamine – vajalik element hoone või muu tala kasutava objekti projekteerimisel. Arvutused tehakse iseseisvalt või spetsiaalsete veebikalkulaatorite abil.

Käsitsi arvutused tehakse järgmiselt. Oletame, et kasutame 09G2S terasest 10P profiili. Sellel on hingedega kinnitus. Selle pikkus on 10 m Teatmeteos sisaldab veel mitmeid vajalikke näitajaid: antud terase klassi voolavuspiir on 345 MPa, takistusmoment piki X- ja Y-telge on vastavalt 34,9 ja 7,37.

Maksimaalne paindekoormus hingedega, ilmub see tala keskele ja arvutatakse järgmise valemi abil: M=W*Ryh.

Arvutage välja lubatud hetk 2 valikut:

  • sein asub vertikaalselt - 34,9*345=12040,5 H*m;
  • sein on horisontaalne - 7,37*345=2542,65 H*m.

Pärast hetke arvutamist määrake kanali lubatud koormus:

  • g1=8*12040,5/102=-96,3 kgf/m;
  • g2=8*2542,65/102=20,3 kgf/m.

Sel juhul on ilmne, et vertikaalselt paigaldatud tala kandevõime on 5 korda parem kui horisontaalselt paigaldatud profiilil.

Arvutusskeemid

Kanali paigaldamise skeem mõjutab arvutusvalemit. Surve jaotusmeetodi ja kinnitusviisi järgi eristatakse 5 valikut.

  • Üheavaline hingedega toega - näiteks põrandatevaheliste lagede seintele paigaldatud profiil. Sel juhul jaotub koormus ühtlaselt.
  • konsool – tala on ühest otsast jäigalt fikseeritud, teine ​​ei ole toestatud. Koormus jaotub ühtlaselt. Seda valikut kasutatakse kahe elemendi varikatuse korraldamisel.
  • Toetatud - keerulisem konfiguratsioon. Tala on paigaldatud 2 toele ja konsoolile. Nii paigaldab ta näiteks rõdusid.
  • Üheavaline hingedega toega, kuid kahe struktuuri avaldatava survega. Näiteks on kanal, millel toetuvad 2 tala.
  • Üheavaline, paigaldatud 2 alusele ja millele toetub teine ​​tala.
  • Konsool, koondatud ühe jõuga.

Valera
Valera
Ehitusguru hääl
Küsi küsimus
Samade profiilimõõtmetega, kuid erineva tugimeetodiga profiil talub erinevaid koormusi. Seega peate sellega arvestama isegi garaaži kohale varikatuse ehitamisel.

Esialgsed andmed

Lihtsam on arvutada kanali lubatud koormust kasutades Interneti-kalkulaatorid. Tulemuse saamiseks peate täpsustama nõutavad andmed. Nimekiri sisaldab:

  • arvutusskeemi tüüp;
  • ulatuse pikkus meetrites;
  • standardkoormus - andmed selle kohta saadakse vastavast GOST-ist;
  • arvutuslik koormus, st see, mille konstruktsioon eeldab tekitavat;
  • lae, varikatuse, rõdu jaoks vajalike toodete arv;
  • asukoht - vertikaalne või horisontaalne;
  • disainikindlus – sõltub terase klassist;
  • kasutatud profiili tüüp - märkige tala tüüp, seeria - P, U, E ja seina paksus.

Nõutava väärtuse saamiseks piisab numbrite sisestamisest vastavatesse lahtritesse.

Tulemuse analüüs

Kalkulaator kuvab tulemuse teatud näitajate kujul.

  1. Tala kaal on täpsemalt 1 lineaarmeeter tootest. See võimaldab hinnata tulevase tala kaalu ja võtta arvesse koormust, mida see seinale ja vundamendile tekitab.
  2. Kanali takistusmoment – vajalik konstruktsiooni stabiilsuse tagamiseks.
  3. Maksimaalne läbipaine, lubatud kanali jaoks, mis ulatub vahemikku.
  4. Tugevuse arvutamine näitab toote vastupidavusmomenti, mida otsustate kasutada. Siin on näidatud ka peamine määrav parameeter - marginaal, see tähendab indikaator, mis näitab, kui palju valitud profiili takistusmoment on suurem või väiksem kui arvutatud. Kui arvutuste tulemusena ilmub "+" märgiga väärtus, saab kanalit kasutada, kui "-" märgiga, siis kiir ei sobi.
  5. Läbipainde arvutamine näitab tegelikku läbipainde suurust, mis kanalis standardkoormuse mõjul tekib. Varu määrab, kui palju profiili stabiilsus ületab või jääb alla piire.

Raam betoonkonstruktsioonides on vajalik konstruktsiooni tugevdamiseks. Kuid see täidab seda rolli ainult siis, kui rakendatud koormus on õigesti arvutatud ja seda koormust hoidev kanal on õigesti valitud.

techinfolux.com
Lisa kommentaar

Sihtasutus

Ventilatsioon

Küte