Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Каркас котлоагрегата состоит из пространственной многоэтажной рамы. При расчете такую раму расчленяют на плоские. При П-образной компоновке котлоагрегата получают четыре плоские рамы для радиационной части и столько же для конвективной. Влияние соединительных ригелей, расположевных между радиационной и конвективной частями котлоагрегата невелико и оно не учитывается.

ПОИСК



Поэтажный расчет рам с несмещаемыми узлами

из "Расчет и конструирование каркасов котлоагрегатов "

Каркас котлоагрегата состоит из пространственной многоэтажной рамы. При расчете такую раму расчленяют на плоские. При П-образной компоновке котлоагрегата получают четыре плоские рамы для радиационной части и столько же для конвективной. Влияние соединительных ригелей, расположевных между радиационной и конвективной частями котлоагрегата невелико и оно не учитывается. [c.75]
При составлении схе-мы каркаса котл о arpera-та необходимо выделить основные балки, стойки и колонны. Все ригели и стойки, служащие для поддержания отдельны поясов обмуровки, для крепления обшивки, имеют меньшее сечение и много меньший (в десятки раз) момент инерции. Такие элементы каркаса не оказывают заметного влияния яа прочность конструкции и их е вводят в основную раму каркаса. В местах их присоединения будут действовать сосредоточенные усилия. Полученные таким путем схемы боковых рам каркасов представлены на рис. 4-25—для барабанного котла и на рис. 4-26—для прямоточного котлоагрегата. [c.75]
Симметричные рамы с одинаковыми оо величине и сечению стержнями в правой и левой половинах, как на рис. 4-27,а, будут иметь неомещаемые узлы. Несмещаемые узлы также будут у рамы с подпорами этажей рис. 4-27,6. [c.76]
Такие рамы имеет конвективная часть котлоагрегата и фронтовая и задняя рамы радиационной части. Боковая рама радиационной части барабанных котлоагрегатов не всегда несет симметричную нагрузку, так как основная нагрузка — барабан может быть подвешен (или поставлен) и ие посередине. В последнем случае получим раму со смещающимися узлами, рис. 4-27,е. Расчет рам со смещающимися узлами разобран в следующем параграфе. [c.76]
ЕС —сумма жесткостей всех стержней, сходящихся в данном узле. [c.78]
Узел получит еще третичный неуравновешенный момент, его величина будет много меньше первичного. Третичные моменты опять распределяются. Так поступают до тех пор, пока абсолютная величина момента будет достаточно малой, около 1 % от первоначальной. [c.80]
После определения изгибающего момента стержня около узла надо найти максимальный изгибающий момент. Он может быть на пролете в месте приложения силы. Строят эпюру изгибающих моментов от нагрузки для балки с защемленными концами. Значение моментов под силой можно взять из табл. 4-3, а у опоры — из табл. 4-2. [c.80]
Пусть для какого-либо стержня -суммарная эпюра изгибающих моментов от нагрузки как для балки с защемленными концами будет иметь вид, показанный на рис. 4-29. [c.80]
Здесь М и М — моменты в балках у опор (из табл. 4-2) со своими знаками. [c.80]
Для пояснения метода последовательных приближений рассмотрим подробно пример расчета двухэтажной однопролетной рамы (рис. 4-30). [c.81]
Находим вторичные неуравновещенные моменты в узлах (шестая операция). Далее порядок заполнения таблицы будет аналогичен предыдущему последовательность обозначена цифрами 7—20. После распределения пятиричных неуравновешенных моментов прекращаем заполнение таблицы, так как абсолютная величина их получилась примерно равной 10/ момента от нагрузки. Для получения изгибающих моментов в стержнях рамы у ее узлов производим суммирование по столбцам. Для кан- дого узла сумма моментов в стержнях должна равняться нулю. [c.83]
Знаки + или — показывают, куда направлены момент а в стержнях от действия приложенной нагрузки по часовой стрелке, — против). [c.84]
Когда стержни между заделкой и ближайшим узлом загружены силами, создающими изгибающие моменты, то при нахождении момента в заделке надо учесть эти моменты, добавив их к ранее найденной величине. Здесь расчет необходимо провести по формулам (4-30). [c.85]
Строим эпюру изгибающих моментов для стержня 2 от обеих сил Ри используя табл. 4-2 и 4-3, представленную на рис. 4-31. [c.85]
В правой половине будут те же моменты в соответствующих стержнях, что и в левой, но с обратными знаками. Изгибающие моменты в центральной стойке будут равны нулю. [c.87]
Указанное упрощение приводит к сокращению расчетной работы почти втрое, так как надо рассчитывать II вертикальных столбцов вместо 30. [c.87]
Расчет начинается с деления рамы на отдельные этажи, как это показано на рис. 4-33. Надо отметить, что стойки среднего этажа (в данном случае второго) входят также в соседние как самостоятельные. [c.88]
После разделения рамы расчет каждого этажа ведется раздельно, при этом концы стоек считаются защемленными. [c.88]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте