Ферма (конструкция) — Википедия. Ферма ж/д моста, используемая в конструкции антенны АДУ- 1. Фермы не употреблялись до римской эпохи. Фе. В элементах фермы, при отсутствии расцентровки стержней и внеузловой нагрузки, возникают только усилия растяжения- сжатия. Фермы образуются из прямолинейных стержней, соединённых в узлах. Также могут быть шпренгельные железобетонные фермы небольших пролётов.
Слово «ферма» происходит от фр. Термин truss (ферма) часто используется для описания любой сборки элементов — таких, как псевдо- рамы.
Шарнирный узел опирания фермы на колонну в СКАДе. Регистрация: 17.08.2012. Сообщений: 77. Timest вне форума Вставить . Узел опирания фермы на колонну. Узел опирания фермы на колонну. Узел опирания фермы на колонну. В элементах фермы, при отсутствии расцентровки стержней и. Фермы могут опираться на подстропильные фермы, колонны или стены.
Роль элементов фермы играют приваренные к оболочке кузова усилители и выштамповки на ней. Фермы широко используются в современном строительстве, в основном для перекрытия больших пролётов с целью уменьшения расхода применяемых материалов и облегчения конструкций, например — в строительных большепролётных конструкциях, типа мостов, стропильных систем промышленных зданий, спортивных сооружений, а также при возведении небольших лёгких строительных и декоративных конструкций: павильонов, сценических конструкций, тентов и подиумов; Фюзеляж самолёта, корпус корабля, несущий кузов автомобиля (кроме открытых кузовов, работающих как простая балка), автобуса или тепловоза, вагонная рама со шпренгелем — с точки зрения сопромата являются фермами (даже если у них отсутствует как таковой каркас — ферменную конструкцию в этом случае образуют подкрепляющие обшивку выштамповки и усилители), соответственно, в их расчётах на прочность применяются соответствующие методики.
Журавский начал изучать свойства мостов с решётчатыми фермами системы Гау по поручению П. Ясинский развил методику расчёта сжатых элементов стальных мостовых конструкций и разработал пространственные складчатые конструкции для перекрытий железнодорожных мастерских в Петербурге. По общим признакампо назначению; по материалам изготовления; по конструктивным особенностям. По конструктивному решениюобычные; комбинированные; с предварительным напряжением. По величине наибольших усилий в элементах.
Эти сооружения воспринимают динамические нагрузки, поэтому их узлы сочленения проектируют на заклёпках или высокопрочных болтах. По работе в пространствеплоские; пространственные. Плоская ферма, стержни которых лежат в одной плоскости, воспринимает нагрузки только в одной плоскости — по вертикали, пространственная ферма образует «пространственный брус» и воспринимает нагрузки в любых направлениях. Пространственная ферма состоит из граней в виде плоских ферм, которые крепятся к другим элементам каркаса здания с помощью связей. По типу фермы и ферменные конструкции подразделяют на: балка Виренделя; ферма Уоррена (с решёткой из треугольников); ферма Пратта (со сжатыми стойками и растянутыми раскосами); ферма Больмана; Ферма Финка; ферма под верхний свет; ферма с перекрёстными подкосами; Бельгийская (треугольная) ферма; Кингпост; Решётчатая городская структура.
Для удобства опирания примыкающих элементов (для ферм. Это могут быть узлы опирания металлических балок сверху или же примыкание. Узлы опирания металлической фермы на колонну применяются . Узел опирания колонны на фундамент. 1 — закладное. В действительности узлы фермы не являются шарнирами. Пояса фермы .
Расчет стального узла фермы из гнутосварного профиля. Классическим решением опирания колонны стальной рамы на фундамент является . Узлы монтажных соединений несущих элементов стального каркаса. Монтажные соединения стропильных ферм с колоннами (см. При шарнирном опирании фермы на колонну (см. Полезная модель относится к строительству и касается узла опирания фермы с нисходящими раскосами на колонну. Полезная модель направлена на . Схемы узлов крепления стропильных балок и ферм: а) – 1 – опирание.
По назначению фермы подразделяются на. Расчётная схема ферм может быть статически определимой или неопределимой, что определяет конструкции опорных узлов ферм: шарнирное или жёсткое опирание. По типу опирания фермы подразделяются на: балочная (разрезная/неразрезная, консольная). Фермы могут опираться на подстропильные фермы, колонны или стены. По направлению опорных реакций: распорочные арочные фермы и другие.
Группы стальных конструкций для выбора марок стали: I- я группа: фасонки и опорные плиты ферм; II- я группа: пояса, раскосы и шпренгели, стойки. Для первой группы принимается сталь марки не ниже С2. С2. 45. По типу поперечных сечений стальные фермы проектируют из прокатных профилей: уголокодиночный уголокдва симметричных уголкадва несимметричных уголка (для стоек и раскосов; пояса — из симметричных уголков)труба (круглая, квадратная, прямоугольная)швеллертавр и двутавр.
Конструктивно любая ферма состоит из элементов: пояс, стойка, раскос, шпренгель (опорный раскос). Пояс фермы воспринимает продольные нагрузки, решётка — поперечные; шпренгель служит поддерживающим элементом, уменьшающим расчётную длину опорного раскоса или стоек и раскосов фермы. Висячая система с бабкой — самая древняя форма рациональной деревянной стропильной фермы; при больших пролётах в точках пересечения подкосов с ногами подвешиваются добавочные бабки. Тип сечения элементов ферм. Разрывы поясов обычно выносятся за пределы узлов для облегчения работы фасонки, пояса перекрываются накладками из уголков или пластин.
При незначительных усилиях возможен стык поясов в узле. Стыкуемые пояса смещают по высоте не более 1,5 % для избежания возникновения изгибающего момента, который учитывают в расчётах. Соединительные прокладки. Профили открытого типа (двойной уголок, швеллер и т.
Если длина спаренных элементов ферм (поясов, стоек и раскосов) превышает 4. При ширине профиля более 9. Если составить из стержней обычный треугольник, то, конструкция сложится, только если сломать один из стержней, или оторвать его от других, такая конструкция уже «неизменяемая». Конструкция фермы содержит в себе эти треугольники.
И стрела башенного крана и сложные опоры, все они состоят из маленьких и больших треугольников. Так как любые стержни лучше работают на сжатие- растяжение, чем на излом, то нагрузка к ферме прикладывается в точках соединения стержней. Фактически стержни фермы обычно соединяют между собой не через шарниры, а жёстко.
То есть, если два любых стержня отрезать от остальной конструкции, они не будут вращаться относительно друг друга, однако, в простейших расчётах этим пренебрегают и считают, что шарнир имеется. Существует огромное количество способов расчёта ферм, простых и сложных. Аналитические способы основаны на примере рассечения ферм, один из самых простых — расчёт методом «сквозного сечения» или «вырезания узлов» (шарниров, соединяющих стержни).
Данный способ универсален и подходит для любых статически определимых ферм. Для расчёта все силы, действующие на ферму, сводят к её узлам. Далее применяют два варианта расчёта. Первый — сначала выполняется нахождение реакций опор обычными методами статики (составление уравнений равновесия), затем рассматривается любой узел, в котором сходятся только два стержня. Узел мысленно отделяют от фермы, заменяя действие разрезанных стержней их реакциями, направленными из узла.
В этом случае действует правило знаков — растянутый стержень имеет положительное усилие. Из условия равновесия сходящейся системы сил (два уравнения в проекциях) определяются усилия в стержнях, затем рассматривается следующий узел, в котором опять только два неизвестных усилия, и так до тех пор, пока не будут найдены усилия во всех стержнях. Другой способ — не определять реакции опор, а заменить опоры опорными стержнями, а затем вырезать все узлы (числом n) и для каждого составить по два уравнения равновесия.
Далее решают систему 2n уравнений и находят все 2n усилия, включая усилия в опорных стержнях (реакции опор). В статически определимых фермах система должна замкнуться.
Метод вырезания узлов имеет один существенный недостаток — накопление ошибок в процессе последовательного рассмотрения равновесия узлов или проклятие размеров матрицы системы линейных уравнений, если составляется глобальная система уравнений для всей фермы. Mora 2479 Инструкция. Этого недостатка лишён метод Риттера. Есть и архаичный графический метод расчёта — диаграмма Максвелла — Кремоны, полезный, однако, в процессе обучения. В современной практике используются компьютерные программы, большинство из которых основано на методе вырезания узлов или методе конечных элементов. Иногда в расчётах применяют метод замены стержней Геннеберга.