Robert NIEMIEC 18.05.2000

I TM gr Cb

KONSTRUKCJA GRODZI WODOSZCZELNEJ

ĆWICZENIA BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKÓW

DANE:

L = 120m

  1. Określenie wymiarów głównych.

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

L=120m B=16m H=10m T=7.6m

0x01 graphic
0x01 graphic

  1. Wysokość dna podwójnego hd

        1. hmin=650mm

        1. h1=250+20B+50T hd ≥ h1 (hmin)

[mm] [m] [m]

h1=250 - 20(16) + 50(7,6)

h1=950[mm]

hd=950[mm]

  1. Wysokość grodzi Hg

Hg=H - hd+W 0x01 graphic
0x01 graphic

W=320mm [40mm na metr szerokości] - wyoblenie

hd=950mm

Hg=10 [m] - 950 [mm] + 320 [mm]

Hg=9,37 [m]

  1. Szerokość pasów poszycia

b= 1000 - 3500 [mm] co 250 [mm]

b1=2250 [mm] b2=2250 [mm] b3=2250 [mm] b4=2250 [mm] b5=370 [mm]

Hg= b1 + b2 + b3 + b4 + b5

  1. Położenie międzypokładów

Położenie międzypokładów w odległości 3 - 4 [m]

Hg - hd= 9,37 - 0,95 = 8,42 /:3 = 2,8 [m]

Hg=h1 + h2 + h3

h1 + h2 + h3 = 2,8 [m]

  1. Odstęp usztywnień S

S [m] = 0,65 - 0,85

S1 ≤ S

B=16 [m] 0x01 graphic
S=0,8 [m]

  1. Grubość poszycia

  1. minimalna (12.1.3)

0x01 graphic
0x01 graphic
t = 8,4 [mm]

t0 = 5,0 [mm] - grubość początkowa

k = 0,02

tk = 1

L1 = L

f1 = 1 - dla stali o normalnej wytrzymałości

  1. wynikająca z obciążenia zginającego (12.2.2.1)

0x01 graphic
0x01 graphic

t1=9,5

t2=8,2→8,4 - przyjmuję wartość minimalnej grubości poszycia

t3=6,9→8,4 - przyjmuję wartość minimalnej grubości poszycia

t4=5,3→8,4 - przyjmuję wartość minimalnej grubości poszycia

t5=2,6→8,4 - przyjmuję wartość minimalnej grubości poszycia

0x01 graphic

k = 7,3

hg1=b1+b2+b3+b4+b5 0x01 graphic

hg2= b2+b3+b4+b5

hg3= b3+b4+b5

hg4= b4+b5

hg5= b5

0x01 graphic
p1=68,4 hg1=9,37[m]

0x01 graphic
p2=51,97 hg2=7,12[m]

0x01 graphic
p3=35,55 hg3=4,87[m]

0x01 graphic
p4=19,12 hg4=2,62[m]

0x01 graphic
p5=2,7 hg5=0,37[m]

  1. Wymagane wskaźniki wytrzymałości na zginanie

0x01 graphic
0x01 graphic
l1=h1

0x01 graphic
0x01 graphic
l2=h2

0x01 graphic
0x01 graphic
l3=h3

Wk=1,1

l= l1 = l2 = l3 = 2,8[m]

m=8

0x01 graphic
0x01 graphic

hg1=1,4+2,8+2,8=7

hg2=1,4+2,8=4,2

hg3=1,4

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
[cm3]

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

W1 = 768[cm3]

W2 = 461[cm3]

W3 = 153[cm3]

  1. Obliczenia dla konkretnych elementów konstrukcyjnych

Obliczony wskaźnik wytrzymałości na zginanie dla płaskownika PL 300x62x14 grubości poszycia

g=0,95[cm]

Wskaźnik W1

Ae=55,9 [cm2]

he=30 [cm]

Ie=5022 [cm4]

We=274 [cm3]

0x01 graphic
-odległość środka ciężkości do pasa poszycia

0x01 graphic
- moment bezwładności

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wytrzymałość obliczona dla grubości poszycia g=0,95[cm]

Wx<W1 - Największy z profili hutniczych znajdujący się w bibliotece jest za słaby, dlatego należy zastosować profil spawany.

Obliczony wskaźnik wytrzymałości na zginanie dla płaskownika PL 300x62x14 grubości poszycia

g=0,84[cm]

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wx<W1 - Obliczony wskaźnik wytrzymałości dla tego płaskownika jest mniejszy od zakładanego, dlatego też należy zastosować odpowiedni profil spawany.

Wskaźnik W2

Obliczony wskaźnik wytrzymałości na zginanie dla płaskownika PL 230x62x14 grubości poszycia

g=0,84[cm]

Ae=45,8 [cm2]

he=23 [cm]

Ie=2365 [cm4]

We=163 [cm3]

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

W2=461

Wx=483 Wx> W2 - płaskownik ten spełnia wymagania wytrzymałościowe, dlatego może być

użyty przy konstrukcji grodzi.

Wskaźnik W3

Obliczony wskaźnik wytrzymałości na zginanie dla płaskownika PL 250x90x10 grubości poszycia

g=0,84[cm]

Ae=23,2 [cm2]

he=15 [cm]

Ie=532 [cm4]

We=53,1 [cm3]

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

W3=153

Wx=188,5, Wx> W3 - płaskownik ten spełnia wymagania wytrzymałościowe, dlatego może być

użyty przy konstrukcji grodzi.

0x01 graphic

1

1