Содержание
Расчет сечения при известной нагрузке на изгиб
Вполне жизненная ситуация: часть навеса представляет собой козырек известной длины. Мы можем приблизительно оценить пиковую снеговую нагрузку на него. Как подобрать для балок профильную трубу такого сечения, чтобы она не согнулась под нагрузкой?
Обратите внимание! Мы намеренно не затрагиваем то, как рассчитать нагрузку на навес. Оценка снеговой и ветровой нагрузки — вполне самодостаточная тема для отдельного материала.
Для расчета нам понадобятся две формулы:
- М=FL, где М — изгибающий момент, F — приложенная к концу рычага сила в килограммах (в нашем случае — вес снега на козырьке), а L — длина рычага (длина балки, на которую приходится нагрузка от снега, от края до точки крепления) в сантиметрах.
- M/W=R, где W — момент сопротивления, а R — прочность материала.
И чем нам поможет это нагромождение неизвестных значений?
Само по себе — ничем. Для расчета недостает некоторых справочных данных.
Марка стали | Прочность (R), кгс/см2 |
Ст3 | 2100 |
Ст4 | 2100 |
Ст5 | 2300 |
14Г2 | 2900 |
15ГС | 2900 |
10Г2С | 2900 |
10Г2СД | 2900 |
15ХСНД | 2900 |
10ХСНД | 3400 |
Справка: для профтрубы обычно используются стали Ст3, Ст4 и Ст5.
Теперь на основе имеющихся у нас данных можно вычислить момент сопротивления изгибу профильной трубы. Давайте так и сделаем.
Предположим, что на двухметровом козырьке навеса с тремя несущими балками из стали Ст3 скапливается 400 килограммов снега. Для упрощения расчетов условимся, что вся нагрузка приходится на край козырька. Очевидно, нагрузка на каждую балку составит 400/3=133,3 кг; при двухметровом рычаге изгибающий момент будет равным 133,3*200=26660 кгс*см.
Теперь вычислим момент сопротивления W. Из равенства 26660 кгс*см/W=2100 кгс/см2 (прочность стали) вытекает, что момент сопротивления должен быть равен как минимум 26660кгс*см/2100 кгс/см2=12,7 см3.
Каким образом значение момента сопротивления приведет нас к размерам профтрубы? Через таблицы сортамента, содержащиеся в регламентирующих размеры квадратной и профильной труб ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 8645-68. Для каждого размера в них указан соответствующий ему момент сопротивления, причем для прямоугольного сечения — по каждой из осей.
Сверившись с таблицами, мы выясним, что минимальный размер квадратной трубы с нужными характеристиками — 50х50х7,0 мм; прямоугольной (при вертикальной ориентации большей из сторон) — 70х30х5,0 мм.
Прочность на изгиб
Как рассчитывается прочность профильной трубы на изгиб?
Для нашего случая актуальны две формулы:
- M=F*L, где М – изгибающий момент, F – приложенная к профилю сила, измеренная в килограммах (кгс), а L – плечо рычага в сантиметрах. Скажем, для пресловутого балкона шириной 1 метр со стоящими на его краю тремя людьми общим весом в 250 кг изгибающий момент будет равен 250 кгс х 100 см = 25000 кгс*см.
Пример довольно условный: в реальных условиях изгибающие нагрузки на балки стараются компенсировать прочими конструктивными элементами, что мы и видим на фото.
- M/W=R, где R – прочность марки стали, а W – момент сопротивления сечения.
Очевидно, параметры R и W – константы, которые придется где-то искать. Постараемся упростить читателю задачу:
Марка стали | Прочность (R), кгс/см2 |
Ст3 | 2100 |
Ст4 | 2100 |
Ст5 | 2300 |
14Г2 | 2900 |
15ГС | 2900 |
10Г2С | 2900 |
10Г2СД | 2900 |
15ХСНД | 2900 |
10ХСНД | 3400 |
Второй параметр – момент сопротивления – найдется в тех же таблицах сортамента в ГОСТ 8645-68 и 8639-82. Так, для трубы сечением 180х150 при толщине стенки 12 мм по оси А (вдоль более широкой стороны) он составит 346,0 см3, а по оси Б – 310,8 см3.
Давайте попробуем подобрать размер трубы для нашего балкона с нагрузкой 250 кг и вылетом 1 метр, исходя из следующих условий:
- Нагрузка приходится лишь на одну из несущих профтруб (три человека расположились так, что их вес не распределяется по соседним балкам).
- Материал, который использован при изготовлении несущего каркаса балкона из труб – сталь Ст4.
Состав марок стали.
Итак, приступим к расчетам.
- 25000 кгс*см/W = 2100 кгс/см2 /W. Момент сопротивления, таким образом, не должен быть менее 25000 кгс*см / 2100 кгс/см2 = 11,9 см3.
- Теперь осталось лишь подобрать трубу с соответствующим значением W в таблице сортамента. При квадратном сечении этому условию удовлетворяют, в частности, размеры 50х6 и 60х3,5.
Заметьте: мы нашли минимальные размеры, при которых балка выдержит соответствующую нагрузку; при этом пренебрегли запасом прочности (например, на случай, если кто-то из гипотетических посетителей балкона подпрыгнет), собственным весом балкона и износом каркаса коррозией. На практике эти факторы нивелируются как минимум трехкратным запасом по моменту сопротивления.
Как видите, пренебрегать запасом прочности опасно.
Содержание
Этап II. Приобретаем качественный профиль
Итак, прежде, чем составить проект будущих ферм, сначала нужно определиться с такими важными пунктами, как:
- контуры, размер и форма будущей крыши;
- материал изготовления верхнего и нижнего поясов фермы, а также ее решетки;
- угол наклона и планируемая нагрузка.
Запомните одну простую вещь вещь: у каркаса из профильной трубы есть так называемые точки равновесия, которые важно определить для устойчивости всей фермы. И очень важно подобрать под эту нагрузку качественный материал:
Профильные трубы для ферм бывают двух видов сечений: прямоугольного или квадратного. Выпускаются они разного диаметра, с разной толщиной стенок:
- Для малогабаритных построек мы рекомендуем трубы до 4,5 метров длиной, сечением 40х20х2 мм.
- Если вы будете изготавливать фермы длиннее 5 метров, тогда выбирайте профиль с параметрами 40х40х2 мм.
- Для полномасштабного строительства крыши жилого дома вам понадобятся профильные трубы с такими параметрами: 40х60х3 мм.
Устойчивость всей конструкции прямо пропорциональна толщине профиля, поэтому для изготовления ферм не используйте трубы, предназначенные для стоек и каркасов. Также обратите внимание, каким именно методом было изготовлено изделие: электросварным, горячедеформированным или холодным деформированнием.
Если же вы беретесь изготавливать фермы самостоятельно, берите заготовки квадратного сечения – с ними работать проще всего. Приобретите квадратный профиль 3-5 мм толщиной, который будет достаточно прочным и по своим характеристикам близок к металлическим брусьям.
Обязательно учитывайте при проектировании снеговые и ветровые нагрузки в вашей местности. Ведь большое значение при выборе профиля имеет угол наклона ферм:
Более точно спроектировать ферму из профильной трубы вы сможете при помощи онлайн-калькуляторов.
Отметим только, что самая простая конструкция фермы из профильной трубы представляет собой несколько вертикальных стоек и горизонтальные уровни, на которые можно крепить стропила для крыши. Приобрести такой каркас можно в готовом виде, даже под заказ в любом городе России.
Расчетные схемы
Расчетные схемы учитывают не только виды нагрузок, но и то, каким образом нагрузка распределяется по конструкции. Например, опоры могут испытывать более серьезные нагрузки, а поперечные дополнительные элементы – небольшие.
Максимальные нагрузки
Чтобы понять, какие максимальные нагрузки установлены для труб, необходимо изучить следующие таблицы.
Таблица 1. Нагрузка для профильной трубы квадратного сечения
Размеры профиля, мм | Максимальная нагрузка, кг с учетом длины пролета | |||||
1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | |
Труба 40х40х2 | 709 | 173 | 72 | 35 | 16 | 5 |
Труба 40х40х3 | 949 | 231 | 96 | 46 | 21 | 6 |
Труба 50х50х2 | 1165 | 286 | 120 | 61 | 31 | 14 |
Труба 50х50х3 | 1615 | 396 | 167 | 84 | 43 | 19 |
Труба 60х60х2 | 1714 | 422 | 180 | 93 | 50 | 26 |
Труба 60х60х3 | 2393 | 589 | 250 | 129 | 69 | 35 |
Труба 80х80х3 | 4492 | 1110 | 478 | 252 | 144 | 82 |
Труба 100х100х3 | 7473 | 1851 | 803 | 430 | 253 | 152 |
Труба 100х100х4 | 9217 | 2283 | 990 | 529 | 310 | 185 |
Труба 120х120х4 | 13726 | 3339 | 1484 | 801 | 478 | 296 |
Труба 140х140х4 | 19062 | 4736 | 2069 | 1125 | 679 | 429 |
Таблица 2. Нагрузка для профильной трубы прямоугольного сечения (рассчитывается по большей стороне)
Размеры профиля, мм | Максимальная нагрузка, кг с учетом длины пролета | |||||
1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | |
Труба 50х25х2 | 684 | 167 | 69 | 34 | 16 | 6 |
Труба 60х40х3 | 1255 | 308 | 130 | 66 | 35 | 17 |
Труба 80х40х2 | 1911 | 471 | 202 | 105 | 58 | 31 |
Труба 80х40х3 | 2672 | 658 | 281 | 146 | 81 | 43 |
Труба 80х60х3 | 3583 | 884 | 380 | 199 | 112 | 62 |
Труба 100х50х4 | 5489 | 1357 | 585 | 309 | 176 | 101 |
Труба 120х80х3 | 7854 | 1947 | 846 | 455 | 269 | 164 |
Указаны максимальные нагрузки, в результате которых не произойдет разрыва трубы. Элемент конструкции согнется и, в дальнейшем, не примет изначальной формы. Если же максимальная нагрузка на профильную трубу будет превышена, то тогда уже случится разрыв.