.Ферма передает на оголовок опорную реакцию Rф:
+282,24=631,44 кН
Толщина опорной плиты принимается конструктивно 
Назначение толщины вертикального ребра:

где,
– ширина вертикального ребра оголовка, назначенная конструктивно,

Окончательно принимаем 
Высоту вертикального ребра определяем из условия прочности сварных швов крепления ребра к стенке колонны.
Принимаем электродч Э42 А.



– нормативное сопротивление по временному сопротивлению металла колонны.
Коэффициенты проплавливания принимаются по таблице 39 СП16.13330.2011, для ручного вида сварки:


По п. 14.1.16 СП 16.13330.2011 вычислим отношение:

Следовательно расчет принимаем по металлу шва по формуле (176) СП СП16.13330.2011:


Катет сварного шва должен быть в пределах: 
Для расчета принят катет шва 8 мм

Окончательную высоту вертикального ребра принимием 
Проверка вертикального ребра оголовка на срез:

Уточняем высоту ребра:

Окончательно принимаем 
Расчет базы колонны.
Определение размеров плиты базы колонны в плане:



Задаемся шириной плиты базы Впл:

Выразим Lпл:


Принимаем
Максимальное и минимальное напряжение под плитой в бетоне фундамента:


Рис. Расчетные отметки в плите базы колонны и эпюра давления на фундамент под плитой.
Для расчетного сечения
кН/см2
Изгибающий момент для пластины, опертой на 4 канта:
b/a2 => пластина работает по балочной схеме:

Изгибающий момент для пластины, опертой на 3 канта:
b/a<2 => пластина работает по балочной схеме:

Изгибающий момент для пластины, опертой на 3 канта:


Требуемая толщина плиты на расчетных участках:

Определение толщины для каждого расчетного участка:



Толщина плиты 5,71 см больше предельного значения 40 мм. По этому требуется установить дополнительные ребра на участке 2 (рис 4.8)

Рис 4.8. Установка дополнительного ребра на участке 2.
Уточнение значений изгибающего момента на участке 2 с учетом установленного ребра:
а=22,0 см, b=19,0 см


Требуемая толщина плиты, на участке 2 с учетом установленного ребра:

Окончательную толщину листа принимаем по ГОСТ 82-70:

Расчет анкерных болтов.
Максимальные и минимальные напряжения в бетоне фундамента под плитой базы:


a – расстояние от центра тяжести колонны до центра тяжести участка эпюры давления в фундаменте с сжатием

У – расстояние от оси анкерного болта до центра тяжести участка эпюры давления в фундаменте с сжатием:

Из условия равновесия сил относительно центра тяжести сжатого участка эпюры давления определим усилия в анкерном болте:

Для вычисления требуемой площади болтов назначаем марку стали 09Г2С-4:

Требуемая площадь сечения болта:

По таблице Г9 СП 16.13330 приняты болты диаметром 36 мм2 с Аbn=10,17 cм2 ис стали 09Г2С-4.
Расчет прижимной пластины:

Рис 4.10. Расчетная схема прижимной пластины и эпюра изгибающих моментов.
Максимальный изгибающий момент в прижимной пластине:

Требуемый момент сопротивления в прижимной пластине:

Задаемся толщиной пластины t=40 мм, тогда требуемая ширина?

Принимаем 2 швеллера № 22 с Wx=384 см3
Расчет траверсы:


Задаемся предварительно толщиной траверсы
, высота траверсы
.
Напряжения возникающие в траверсе:


Оценка прочности траверсы по предварительным напряжениям:

Условие проверки выполняется.
Расчет сварных швов крепления траверсы к колонне:

Принят катет шва 

Условие не выполняется. Увеличиваем катет шва.


Окончательно принятые размеры траверсы:


Крепление траверсы к колонне сварным швом с катетом 
Проверка траверсы на прочность от действия усилия в анкерном болте:



Т.к. значение усилий
получились меньше чем значения усилий
, на которую была рассчитана траверса, то проверку прочности не производим.
Расчет поясных соединений полки и стенки:
Для расчетного параметра
< 2,3 стенку укреплять не требуется.