5.3.3. Для обеспечения требуемой продольной и поперечной жесткости трибун и аналогичных сооружений с посадочными или стоячими местами помимо ветровой нагрузки в расчетах необходимо учитывать горизонтальную нагрузку, действующую на уровне пола в неблагоприятном направлении. Значение такой горизонтальной нагрузки должно составлять 0,1 значения вертикальной нагрузки в соответствии с 5.3.2.
5.4.1. Нормативные нагрузки, действующие на конструкции при перемещении движущихся частей аттракционов, зависят от вида используемого привода (двигатель постоянного тока, трехфазный двигатель переменного тока, гидравлический привод и т.п.). В общем виде пусковые и тормозящие силы рассчитывают по фактическим характеристикам ускорения и торможения привода по формуле
где B - сила пуска/торможения;
В случае кругового движения в формулу (1) вводят соответствующие параметры. Необходимо также учитывать ударный коэффициент
Если скорость движения не превышает 3 м/с, для определения силы B допускается значение
, если не требуется более точная оценка.5.4.2. Нагрузки от ударов движущихся частей следует рассматривать как временные, если они возникают от столкновений, которые являются элементом развлечения (например, сталкивающиеся автомобили).
Нормативное значение эквивалентной статической нагрузки F, Н, передающейся на конструкцию при ударе движущихся частей аттракциона об упоры, допускается определять по формуле
, (2)где v - разность скоростей между движущейся частью аттракциона и упорным устройством в момент удара, м/с;
j - податливость вдоль направления удара упорных устройств, передающих удар от движущейся части аттракциона на конструкцию, м/Н.
5.5.1. Ветровые нагрузки
, (3)где
При проектировании сплошностенчатых высоких и протяженных аттракционов, размеры которых удовлетворяют условию
l/d > 10, (4)
где l - длина или высота сооружения;
d - характерный размер поперечного сечения,
необходимо, кроме того, проводить их поверочный расчет на резонансное вихревое возбуждение и учитывать возможность появления в них аэродинамически неустойчивых колебаний типа галопирования.
5.5.2. Среднюю составляющую ветровой нагрузки
где
c - аэродинамический коэффициент давления, лобового сопротивления или силы трения.
5.5.3. Расчетное давление ветра
где
.Примечание. Расчетное давление ветра
Кроме того, значение давления
, (7)где
5.5.4. Коэффициент
где z - высота над поверхностью земли, м;
Таблица 2
A - открытые побережья морей, озер, водохранилищ; пустыни, степи, лесостепи, тундра;
B - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;
C - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.
Сооружение считается расположенным в местности данного типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны аттракциона высотой h < 60 м на расстоянии, равном 30h, и аттракциона высотой h >= 60 м - на расстоянии, равном 2 км.
5.5.6. При назначении аэродинамических коэффициентов необходимо использовать данные, приведенные в Приложении Б. В случаях, не предусмотренных Приложением Б, допускается использовать значения аэродинамических коэффициентов, приведенных в СНиП 2.01.07, а также в справочной литературе.
5.5.7. Определение пульсационной составляющей ветровой нагрузки
5.5.7.1. Действие пульсаций ветровой нагрузки на башни высотой h <= 50 м и на колеса обозрения, удовлетворяющие условиям:
(9)где
D - диаметр колеса, м,
допускается приводить к эквивалентной статической нагрузке в соответствии с указаниями Приложения Б.
5.5.7.2. Усилия и перемещения от действия пульсаций ветровой нагрузки, возникающих в аттракционах, не удовлетворяющих условиям, перечисленным в 5.5.7.1, а также требованиям СНиП 2.01.07 (пункт 6.7), определяются в результате их полного динамического расчета в соответствии с [1] в зависимости от типа, геометрических размеров и формы аттракционов, а также от их динамических характеристик (собственных частот и форм).
5.5.8. Конструкции должны быть рассчитаны на эксплуатацию аттракционов при скорости ветра не более 15 м/с. Ветровые нагрузки при указанной скорости ветра в расчетах на усталость не учитывают.
5.6.1. Снеговые нагрузки должны учитываться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07.
Снеговые нагрузки не учитывают в следующих случаях:
- для аттракционов, эксплуатируемых в сезоны, когда выпадение снега маловероятно;
- для аттракционов, у которых конструкция, условия работы или мероприятия по обслуживанию предотвращают оседание снега.
Примечание. В качестве мероприятий по предотвращению оседания снега могут быть: использование оборудования для обогрева; выполнение обшивки и натягивание ее таким образом, чтобы исключалась возможность накопления воды.
Предусмотренные в аттракционе средства для устранения или ограничения снеговых нагрузок должны быть отражены в эксплуатационной документации на аттракцион.
5.7.1. Нагрузки от сил инерции (центробежных, гироскопических, кориолисовых) должны указываться в случае их наличия. Примеры определения таких нагрузок и расчетов некоторых видов аттракционов приведены в Приложении В.
5.8.1. Особые нагрузки от столкновений должны учитываться только при расчете элементов конструкций и их креплений, подвергающихся непосредственному воздействию столкновений.
Нагрузку от столкновения следует прикладывать в самой неблагоприятной точке элемента конструкции, а в расчете необходимо учитывать массу полностью загруженного транспортного средства
, то силу столкновения F в ньютонах рассчитывают по формуле (где g - ускорение свободного падения). При этом значение F, принимаемое в расчет, должно быть не менее .5.8.2. Особые нагрузки от сейсмических воздействий должны учитываться по требованию заказчика.
Расчет колес обозрения на сейсмическое воздействие следует проводить с учетом нормативных значений веса конструкции и пассажиров при полной загрузке кабины. Для других видов аттракционов расчет на сейсмические воздействия следует проводить для условий, когда аттракцион не эксплуатируется. Расчеты следует выполнять в соответствии со СНиП II-7.
5.9. Дополнительный учет ударных воздействий и вибрации элементов конструкций, непосредственно воспринимающих подвижные нагрузки
5.9.1. В случае, когда в элементах конструкции могут возникнуть ударные нагрузки от движущихся частей (например от движения по рельсовым стыкам или по неровностям, возникающим от абразивного износа), необходимо учитываемые в расчете подвижные нагрузки (постоянные или временные) умножить на ударный коэффициент
.Если во время пробных пусков аттракциона установлены значительно более высокие ударные нагрузки, которые невозможно уменьшить до расчетных значений конструктивными мерами, значение коэффициента
Нагрузки, возникающие при пуске и торможении, учитывают в соответствии с 5.4.1.
5.9.2. При расчете элементов конструкций, непосредственно воспринимающих подвижные нагрузки (например, рельсы и хребтовые балки катальных гор) либо подверженных вибрации из-за работы виброактивного оборудования (в том числе подъемников) или движения неуравновешенных частей механизмов, все напряжения в этих элементах, а также в подвижных частях, должны быть умножены на коэффициент динамичности
, учитывающий вибрацию рассчитываемых элементов. При наличии достаточных обоснований коэффициент динамичности может быть уменьшен: .Без учета коэффициента динамичности допускается проводить расчет следующих элементов и проверять следующие состояния: опоры и узлы тех элементов, по которым происходит непосредственное движение; давление на основание; деформации; устойчивость против потери формы, а также против опрокидывания и приподнимания.
В случае необходимости следует принимать специальные конструктивные меры, уменьшающие вибрацию элементов конструкции и предупреждающие от попадания их в резонанс.
5.10.1. Расчетные нагрузки определяют как произведение их нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке
5.10.2. Расчет конструкции следует выполнять с учетом наиболее неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий. Сочетания должны устанавливаться из анализа реальных вариантов одновременного действия нескольких нагрузок для рассматриваемой расчетной ситуации с учетом возможности появления различных схем приложения временных нагрузок или при отсутствии некоторых из нагрузок.
5.10.3. В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:
а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных и временных;
б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, временных и одной из особых нагрузок.
5.10.4. Основные сочетания нагрузок должны рассматриваться в соответствии со следующими выражениями:
где
Расчет конструкций аттракционов следует проводить на основные сочетания нагрузок по выражениям (10) и (11). При этом необходимо использовать значения коэффициентов надежности по нагрузке, указанные в таблице 3.
Таблица 3
Значения коэффициентов надежности по нагрузке
5.10.5. Коэффициенты надежности по нагрузкам при расчете на усталость принимают равными
. , (12)где
Причем при определении особых сочетаний расчетных нагрузок принимают:
.Сейсмические воздействия не следует рассматривать в сочетании с ветровыми нагрузками.
5.11.1. Предельные значения прогибов, выгибов и перемещений элементов конструкции приведены в Приложении Г.
6.1. При выборе стали для конструкций необходимо учитывать характеристики механических свойств сталей (временное сопротивление, предел текучести, ударную вязкость, пластичность), химический состав, обрабатываемость (свариваемость, деформируемость).
В зависимости от условий эксплуатации элементы конструкций разделяют на 3 группы. Стали для элементов конструкций выбирают в соответствии с таблицей Д.1 Приложения Д.
6.2. Для сварных соединений конструкций применяют электроды для ручной дуговой сварки по ГОСТ 9467, сварочную проволоку по ГОСТ 2246, флюсы по ГОСТ 9087, углекислый газ по ГОСТ 8050, аргон по ГОСТ 10157 - в соответствии с таблицей Д.2 Приложения Д.
Применяемые сварочные материалы и технология сварки должны обеспечивать временное сопротивление металла шва не ниже нормативного значения временного сопротивления основного металла, а также значения твердости, ударной вязкости и относительного удлинения металла сварных соединений, установленные соответствующими нормативными документами.
6.3. Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки по ГОСТ 1759.0, ГОСТ 1759.4 и ГОСТ 1759.5, шайбы - по ГОСТ 18123.
6.4. Для подвесок пассажирских кабин и кресел следует применять стальные грузолюдские канаты марок ВК и В по ГОСТ 3241 и стальные цепи по ГОСТ 30188 и ГОСТ 30441.
Для оттяжек и вант следует применять стальные канаты в соответствии со СНиП II-23.
Для несущих элементов конструкций аттракционов следует применять канаты диаметром не менее 4 мм.
При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается использовать канаты и цепи, выпускаемые по другим нормативным документам, если подтверждено, что их механические свойства не хуже установленных вышеуказанными стандартами.
Несущая способность канатов и цепей должна быть подтверждена сертификатами, маркировкой изготовителя или испытаниями, проведенными в установленном порядке.
6.5. Характеристики сталей, материалов для сварки, болтов, канатов и цепей, а также в случае необходимости дополнительные требования к ним следует указывать в конструкторской документации.
6.6. Физические характеристики материалов, применяемых для конструкций, - в соответствии со СНиП II-23.
6.7. Расчетные сопротивления проката, гнутых профилей и труб для различных видов напряженных состояний, определяют по формулам:
- для растяжения, сжатия и изгиба принимают меньшее из двух значений
для сдвига
- для смятия торцевой поверхности при наличии пригонки
где
- нормативное значение предела текучести стали; .Значения
и 6.8. Значения и расчетных сопротивлений сварных и болтовых соединений следует принимать по СНиП II-23.
7.1. Расчет конструкций необходимо проводить на наиболее неблагоприятное воздействие нагрузок с учетом их возможного динамического характера.
Влияние подвижных частей аттракциона на конструкции следует определять с учетом скорости их движения и наиболее неблагоприятного расположения. Если в конструкции имеются элементы, нерегулярно используемые при работе аттракциона, необходимо проверить, не приводит ли их отсутствие к более неблагоприятным условиям нагружения.
7.2. Расчетные значения сил, действующих на конструкции аттракциона, следует определять отдельно для каждой нагрузки, указанной в разделе 5. При расчете элементов стальных конструкций на прочность и устойчивость наибольшие напряжения в них в зависимости от расчетных нагрузок и воздействий не должны превышать расчетных сопротивлений стали.
7.3. Все формулы и расчеты должны оформляться в письменном виде. Источники формул должны быть указаны. Выведение оригинальных формул должно быть представлено так, чтобы была возможность проверки их правильности.
7.4. При проведении компьютерных расчетов приближенными численными методами математические модели должны достоверно отражать параметры конструкции и соответствовать используемому программному средству.
При оформлении расчетов должна быть представлена исчерпывающая информация, которая позволила бы проанализировать исходные допущения и конечные результаты (понятные рисунки, обоснования принятых допущений и/или файлы в общепринятых стандартах, содержащие математические модели и полученные результаты).
7.5. Конструкции аттракционов вращающегося типа должны быть рассчитаны на статические нагрузки для условий вне эксплуатации и при эксплуатации с полной и частичной загрузкой. Расчет конструкций на одностороннее загружение следует проводить для случая, когда заняты посадочные места на 1/4 или 3/4 периметра аттракциона.
7.6. При односторонней загрузке сидений на 1/6 периметра аттракциона вращающегося типа должна быть проверена устойчивость положения аттракциона по 8.2. При этом опрокидывающий момент, вызванный односторонней загрузкой, не должен превышать стабилизирующего момента.
Аналогичную проверку на устойчивость положения необходимо выполнить для аттракционов с многоместными гондолами с рассмотрением наиболее неблагоприятного случая - односторонней загрузкой крайнего сектора гондолы.
7.7. При расчете конструкций аттракционов вращающегося типа необходимо проверить их сопротивление усталости при односторонней загрузке на 1/6 и 5/6 периметра аттракциона. При этом считается, что односторонняя загрузка действует в течение всего расчетного числа циклов нагружения.
7.8. В случае, если в аттракционе предусмотрено вращение в прямом и обратном направлениях, оба направления движения следует учитывать при расчетах конструкции.
8.1.1. Расчет на прочность и устойчивость формы стальных конструкций и их элементов выполняют по СНиП II-23.
Расчет стальных деталей механизмов, которые одновременно выполняют функции элементов конструкций, проводят по тем же правилам с определением расчетных сопротивлений по формулам (13), (14) и (15).
8.1.2. Пространственные стержневые конструкции следует, как правило, рассчитывать как единые пространственные системы. При этом расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы конструкций.
При проверке устойчивости единых пространственных стержневых систем с определением критических сил упругих идеальных стержней по методу Эйлера коэффициент надежности по общей устойчивости
. По результатам таких расчетов допускается определять расчетные длины сжатых элементов. Нелинейность рассчитываемых элементов (физическая и геометрическая) не допускается.8.1.3. При отклонении принимаемой расчетной схемы от действительных условий работы элементов конструкции, а также при наличии других факторов, не отраженных непосредственно в расчетах, значения расчетных сопротивлений следует умножить на коэффициенты условий работы
Для расчета некоторых элементов конструкций значения коэффициентов
8.1.4. Расчет статической прочности канатов и цепей выполняют, исходя из следующего соотношения:
[Минимальное разрывное усилие] > [Максимальная нагрузка] x [Коэффициент надежности].
Коэффициент надежности для цепей, используемых в оттяжках и вантах, принимают равным
; для канатов, изготовленных из проволок маркировочной группы 1570 Н/мм2 по ГОСТ 3241, Необходимо учитывать, что полнота использования прочности каната зависит от вида его концевого крепления.
8.2.1. При расчете на устойчивость положения (опрокидывание, скольжение, приподнимание) конструкция должна рассматриваться как единая жесткая система. При этом не должны учитываться временные нагрузки, благоприятно влияющие на устойчивость положения, и постоянные нагрузки от тех частей конструкции, которые не закреплены на ней стационарно. При учете благоприятно влияющих постоянных нагрузок в расчет принимают их минимально возможные значения.
В случаях, когда собственный вес конструкции не обеспечивает необходимую устойчивость ее положения, следует принимать дополнительные конструктивные меры (противовесы, анкеры и др.).
8.2.2. При определении расчетных нагрузок, действующих при опрокидывании, скольжении и приподнимании, необходимо принимать следующие значения коэффициентов надежности по нагрузке
1) благоприятно действующие постоянные нагрузки от собственного веса -
;2) неблагоприятно действующие постоянные нагрузки (например, от собственного веса) -
;3) неблагоприятно действующие временные нагрузки (например, ветровые нагрузки) -
.8.2.3. Расчет на устойчивость против опрокидывания проводят по формуле
, (16)где
8.2.4. Расчет на устойчивость против скольжения проводят по формуле
где
N - расчетное значение вертикальной составляющей нагрузки;
H - расчетное значение горизонтальной составляющей нагрузки.
Таблица 4
принимаемые в расчетах на устойчивость против скольжения
Следует учесть, что если опоры подвержены вибрации, то под ее воздействием возможно ослабление сцепления между трущимися поверхностями, особенно при малых значениях коэффициента трения.
8.2.5. В случае, когда только сил трения недостаточно для обеспечения устойчивости против скольжения, конструкцию необходимо дополнительно защитить от смещения. При расчете на устойчивость против скольжения с учетом дополнительного закрепления значения коэффициентов трения, указанные в таблице 4, должны быть умножены на 0,7:
, (18)где
остальные обозначения - по формуле (17).
8.2.6. Расчет на устойчивость против приподнимания проводят по формуле
, (19)где
Учет дополнительных креплений проводят по формуле
, (20)где
8.2.7. Наиболее простым способом дополнительного закрепления конструкции аттракциона с целью обеспечения устойчивости против скольжения и приподнимания служит балласт, прикрепляемый к опорам.
При проектировании закреплений с помощью стержневых и иных анкеров, заглубляемых в грунт, неопределенное состояние грунта затрудняет точную оценку несущей способности креплений. В Приложении Е приведены данные по определению расчетных нагрузок и проектированию креплений с использованием стержневых анкеров.
8.2.8. При размещении аттракционов непосредственно на грунтовой площадке необходимо обеспечить такое давление на грунт, которое не вызывает его значительной осадки.
В случае необходимости следует предусмотреть меры по укреплению грунта или увеличению площади опирания опорных частей аттракционов. Расчетные сопротивления грунтов принимают по СНиП 2.02.01.
8.3.1. Прогибы, выгибы и перемещения при расчете конструкций на жесткость должны соответствовать требованиям 5.11.
Определение прогибов, выгибов и перемещений следует проводить от нормативных значений временных нагрузок в предположении упругих деформаций стали без учета ослабления сечений отверстиями для болтов.
8.3.2. Расчет на жесткость элементов, подверженных центральному сжатию силой N, выполняют по формуле
где f - выгиб элемента в середине длины;
l - длина, пролет;
N - сжимающая сила от нормативного значения временной нагрузки;
,где
,E - модуль упругости,
i - радиус инерции сечения;
A - площадь сечения брутто;
При расчете составных сквозных элементов в формуле (21) следует принимать
, где , где 8.3.3. Расчет на жесткость однопролетных балок (для случая их шарнирного опирания) следует выполнять по формулам:
при равномерно распределенной нагрузке q:
, (22)при сосредоточенной силе F в середине пролета:
где f - прогиб балки от нормативного значения временной нагрузки;
J - момент инерции;
остальные обозначения - по формуле (21).
Расчет на жесткость консолей следует выполнять по формулам:
при равномерно распределенной нагрузке:
, (24)при сосредоточенной силе F на конце консоли:
, (25)где
остальные обозначения - по формуле (23).
8.3.4. Расчет на жесткость элементов, подверженных действию осевой силы с изгибом в одной из главных плоскостей, следует выполнять по формуле
, (26)где
остальные обозначения - по формуле (21).
8.3.5. Расчет на жесткость элементов, подверженных сжатию с изгибом в двух главных плоскостях, следует выполнять раздельно в каждой из плоскостей с проверкой результирующего выгиба
, (27)где
8.3.6. Кроме расчета отдельных элементов по 8.3.2 - 8.3.5, следует выполнить расчет на жесткость конструкции в целом как единой системы по деформированной схеме в пределах упругих деформаций на действие нормативных значений временных нагрузок. Определяемые при этом горизонтальные перемещения f системы не должны превышать их предельных значений
8.3.7. Гибкости элементов конструкций, как правило, не должны превышать предельных значений, указанных в Приложении Ж.
9.1. Элементы конструкций, узлы и соединения элементов аттракционов, непосредственно воспринимающие многократно действующие подвижные, вибрационные и другого вида переменные нагрузки с количеством циклов нагружений более
- постоянных нагрузок, вызываемых изменением положения конструкций при движении;
- временных движущихся нагрузок;
- силы тяги и торможения (импульсные воздействия);
- нагрузок из-за возможных столкновений;
- центробежных сил и кориолисовых сил,
а также дополнительные силы от ударов и колебания элементов, воспринимающих непосредственно подвижные нагрузки.
9.3. Расчет на усталость следует выполнять на действие нормативных значений нагрузок, а также с учетом ударных воздействий и вибрации элементов конструкций в соответствии с 5.9.
9.4. Расчетное число циклов нагружений следует принимать, исходя из того, что минимальная суммарная наработка <*> конструкций аттракциона (ресурс <*>) должна составлять 35000 ч. Час наработки определяется как час нормальной работы аттракциона, включающей пуск, собственно работу, выключение аттракциона, а также посадку-высадку посетителей, продолжительность которой должна быть не более 50% наработки. Периоды времени, в которые аттракцион не работает (нерабочие часы, сезонные перерывы, время технического обслуживания и перемещения), не должны включаться в расчет часов наработки.
--------------------------------
<*> Определение терминов "наработка" и "ресурс" - по ГОСТ 27.002.
Теоретические расчеты ресурса аттракциона должны быть представлены в проектной документации. Указанное выше требование к ресурсу конструкции предназначено только для проектных и поверочных расчетов на усталость и не распространяется на критические в отношении безопасности заменяемые компоненты с ограниченным ресурсом.
Перечень заменяемых компонентов с ограниченным ресурсом и периодичность их замены должны указываться изготовителем в эксплуатационной документации. Кроме того, должны быть указаны подлежащие периодическому осмотру узлы конструкций, опасные в отношении усталостных разрушений, а также ресурс конструкций аттракциона.
где
Значение
.В целом расчетный предел выносливости зависит от следующих факторов:
- временного сопротивления стали;
- групп элементов конструкций, приведенных в таблице И.1 Приложения И;
- числа циклов напряжений;
- вида напряженного состояния;
- коэффициента асимметрии цикла напряжений
(где Значение расчетного предела выносливости
Для количества циклов напряжения свыше
для количества циклов
![]() для количества циклов
![]() где
Таблица 5
при симметричном цикле напряжений в зависимости
от определяющих основных факторов
Данные, необходимые для определения количественных значений расчетного предела выносливости по формуле (29), приведены в таблицах 5 и 6: в таблице 5 представлены значения
Таблица 6
определяющего предел выносливости элемента
9.6. Значения расчетного предела выносливости при действии сдвигающих напряжений для стальных элементов, сварных швов, болтов, а также при смятии торцевой поверхности в элементах болтовых соединений следует устанавливать по соотношениям, приведенным в таблице 7.
Таблица 7
Соотношения для определения расчетного предела
выносливости элементов конструкций
, (31)где
9.8. Для элементов конструкций, соединений и деталей, прошедших механическую обработку на металлорежущих станках, значения расчетного предела выносливости следует определять с учетом следующих факторов: концентратора напряжений, масштабного фактора, чистоты поверхности, а также условий эксплуатации и степени ответственности.
Напряженное состояние в элементах конструкций и деталей определяют в соответствии с общими принципами расчета напряжений.
9.9. Расчет механически обработанных деталей на усталость проводят по формуле (28). Расчетный предел выносливости деталей
где
;Таблица 8
Значения коэффициента надежности
на усталость, учитывающего ответственность соединения
и его доступность для контроля
Значение величины
.9.10. Расчет на усталость подвесок пассажирских кабин и кресел из стальных канатов, изготовленных из проволок маркировочной группы 1570 Н/мм2 по ГОСТ 3241, проводят с использованием значений предела выносливости, приведенных в таблице 9. При применении канатов из проволок маркировочной группы выше 1570 Н/мм2 экстраполяция значений предела выносливости, приведенных в таблице 9, не допускается, и эти значения следует определять отдельно. Для расчета на усталость стальных цепей предел выносливости определяют по минимальному разрывному усилию с использованием коэффициента надежности
Таблица 9
Предел выносливости канатов для оттяжек и вант
(канаты изготовлены из отдельных проволок
маркировочной группы 1570 Н/мм2)
10.1. Соединения элементов конструкций следует проектировать в соответствии со СНиП II-23 с учетом требований, изложенных в настоящем разделе.
10.2.1. При действии на сварное соединение продольной силы распределение напряжений по длине сварного шва следует принимать равномерным.
10.2.2. При действии на сварное соединение изгибающего момента распределение напряжений по длине сварного шва следует принимать пропорциональным расстоянию от центра тяжести соединения до рассматриваемого сечения шва.
10.2.3. Сварные швы при одновременном действии продольной силы и момента следует рассчитывать на равнодействующую напряжений, вычисленных от продольной силы и момента.
10.2.4. При расчете сварных швов допускается не учитывать эксцентриситеты, возникающие в соединяемых элементах и зависящие от их толщины.
10.2.5. Стыковые соединения следует рассчитывать на прочность в пределах упругих деформаций с учетом расчетных сопротивлений для стыковых сварных соединений.
В стыковых швах при одновременном действии нормальных и срезывающих напряжений необходимо проверять приведенные напряжения, учитывающие связь между компонентами напряженного состояния шва.
Стыковые швы рассчитывать не следует, если расчетные сопротивления основного металла и металла шва одинаковы, а сварка выполнена с полным проплавлением, концы швов выведены за пределы стыка и предусмотрен сплошной контроль неразрушающими методами.
10.2.6. Сварные угловые швы необходимо рассчитывать на срез (условный), как правило, по расчетным сечениям металла шва с учетом свариваемых сталей, сварочных материалов, технологии сварки и положения шва.
Сварные соединения с угловыми швами при одновременном действии срезывающих напряжений в двух направлениях, как правило, следует рассчитывать на равнодействующую этих напряжений.
10.2.7. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264, ГОСТ 8713, ГОСТ 11533, ГОСТ 11534, ГОСТ 14771, ГОСТ 14776, ГОСТ 23518.
10.2.8. Расчет и конструирование сварных соединений следует выполнять в соответствии с требованиями Приложения К.
10.3.1. Болтовые соединения следует рассчитывать на растяжение и срез болтов и на смятие соединяемых элементов.
Расчет на растяжение болтов следует выполнять по сечению "нетто" болта.
10.3.2. При действии на болтовое соединение продольной силы распределение этой силы между болтами, как правило, следует принимать равномерным.
10.3.3. При действии на болтовое соединение изгибающего момента распределение усилий на болты следует принимать пропорционально расстояниям от центра тяжести соединения до рассматриваемого болта.
При действии момента в плоскости соединения расчет следует выполнять на срез болтов и на смятие соединяемых элементов. При действии момента в плоскости, перпендикулярной плоскости соединения, болты следует рассчитывать на растяжение.
10.3.4. Болты при одновременном действии продольной силы и момента следует рассчитывать на равнодействующее усилие.
10.3.5. Болты, подвергающиеся одновременно срезу и растяжению, следует рассчитывать как при раздельном, так и совместном действии указанных силовых факторов.
10.3.6. Расчет на прочность соединяемых элементов, ослабленных отверстиями для болтов, следует проводить: при динамических и переменных нагрузках - по площади сечения "нетто"
, или по условной площади , если .10.3.7. Резьба болта, работающего на срез, должна находиться вне пакета соединяемых элементов.
10.3.8. Для болтов следует предусматривать меры против самоотвинчивания.
10.3.9. Расчет и конструирование болтовых соединений следует выполнять в соответствии с требованиями Приложения Л.
10.4.1. Осевое усилие натяжения болта во фрикционном соединении следует принимать в зависимости от характеристик механических свойств стали болтов и площади сечения "нетто" болта.
10.4.2. Фрикционные соединения, как правило, следует рассчитывать в предположении передачи усилий трением по соприкасающимся плоскостям соединяемых элементов.
Распределение между болтами действующей на соединение продольной силы следует принимать равномерным.
10.4.3. Расчетное усилие, которое может быть воспринято каждой поверхностью трения соединяемых элементов, стянутых одним болтом, следует определять в зависимости от осевого усилия натяжения болта, коэффициента трения соединяемых элементов и характера нагрузки (статическая, динамическая или переменная).
10.4.4. Расчет на прочность сечений соединяемых элементов, работающих на трение и ослабленных отверстиями для болтов, следует выполнять с учетом того, что половина усилия, приходящегося на каждый болт в рассматриваемом сечении, передается силами трения.
10.4.5. Расчет и конструирование фрикционных соединений следует выполнять в соответствии с требованиями Приложения Л.
10.5.1. Во фланцевых соединениях элементов, подверженных растяжению, изгибу или их совместному действию, следует предусматривать предварительное нормированное натяжение болтов. Поперечные усилия в таких соединениях воспринимаются силами трения, возникающими между контактирующими поверхностями фланцев от предварительного натяжения болтов.
10.5.2. Во фланцевых соединениях сжатых элементов допускается предусматривать применение болтов без контролируемого предварительного нормированного натяжения. В таких соединениях сдвигающие усилия воспринимаются за счет сил трения между контактирующими поверхностями фланцев, возникающих от сжимающих усилий, действующих в соединяемых элементах.
10.5.3. Расчетные усилия предварительного натяжения болтов фланцевых соединений следует принимать в зависимости от характеристик механических свойств стали болтов и площади сечения "нетто" болта.
10.5.4. Во фланцевых соединениях растянутых элементов конструкции необходимо проверить расчетом на прочность следующие элементы соединения:
болты - на растяжение;
фланцы - на изгиб;
фланцевое соединение - на поперечное усилие;
сварное соединение фланца с трубой.
10.5.5. Фланцевое соединение должно быть спроектировано таким образом, чтобы при отказе одного из болтов оно продолжало воспринимать расчетную нагрузку.
10.5.6. Расчет и конструирование фланцевых соединений следует выполнять в соответствии с требованиями Приложения М.
10.6.1. В пальцевых соединениях необходимо проверить расчетом на прочность следующие элементы соединения:
пальцы - на изгиб и срез;
соединяемые элементы с отверстиями - на растяжение и смятие;
сварные соединения, прикрепляющие промежуточные элементы с отверстиями и основные элементы конструкции.
10.6.2. Пальцы, подвергающиеся одновременно изгибу и срезу, следует рассчитывать как при раздельном, так и совместном действии указанных силовых факторов.
10.6.3. При действии осевой силы на элементы конструкции с многопальцевым соединением распределение этой силы между пальцами, как правило, следует принимать равномерным.
10.6.4. Расчет на прочность соединяемых элементов, ослабленных отверстиями для пальцев, следует проводить во всех случаях по площади сечения "нетто".
10.6.5. В пальцевом соединении следует принимать меры, обеспечивающие удержание пальцев в отверстиях соединяемых элементов.
10.6.6. Расчет и конструирование пальцевых соединений, а также выбор материалов для пальцев следует выполнять в соответствии с требованиями Приложения Н.
(справочное)
С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ
Таблица А.1
Сведения о гармонизации
(обязательное)
И ПУЛЬСАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
Б.1. Аэродинамические коэффициенты
Б.1.1. При определении ветровой нагрузки, действующей на конструктивные элементы плоских и пространственных решетчатых конструкций аттракционов, аэродинамические коэффициенты
, (Б.1)где
Б.1.2. Аэродинамические коэффициенты
; , (Б.2)где d - диаметр элемента, м;
k(z) - коэффициент, учитывающий изменение давления ветра по высоте;
.![]() конструктивных элементов с круглым поперечным сечением
Б.1.3. Аэродинамические коэффициенты
, (Б.3)где
![]() Рисунок Б.2. Коэффициент
скругления углов конструктивных элементов
с квадратным поперечным сечением
Б.1.4. Аэродинамические коэффициенты
.Б.1.5. Значения коэффициента
- для стоек и поясов ферм; - для остальных элементов (раскосы, связи и т.д.) решетчатых конструкций.Б.1.6. Аэродинамические коэффициенты
, (Б.4а)где
![]() а)
![]() б)
и пространственных б) решетчатых ферм,
составленных из профилей
![]() ![]() ![]() ![]() и пространственных решетчатых ферм, составленных
из элементов с круглым поперечным сечением
![]() относительное удлинение
, (см. рисунок Б.4)Относительное заполнение
, (Б.4б)где A - сумма площадей проекций стержневых элементов и косынок на плоскость конструкции;
. Для пространственных решетчатых конструкций должна быть принята плоскость, расположенная к наветренной грани;l - длина решетчатой конструкции;
b - ширина решетчатой конструкции;
При ветре, направленном вдоль плоскости колеса обозрения, аэродинамические коэффициенты лобового сопротивления ферм
, (Б.5)где
Б.1.7. При определении характерной площади S, к которой относятся коэффициенты лобового сопротивления ферм, необходимо учитывать площадь закладных деталей и других дополнительных элементов фермы.
Б.1.8. Аэродинамические коэффициенты
, (Б.6)где
Значения коэффициента
![]() V - направление ветра,
учитывающий расположение иллюминации
относительно направления ветра
Рисунок Б.6. Определение коэффициентов
двустороннего расположения элементов иллюминации
Б.2. Определение пульсационной составляющей ветровой нагрузки
Б.2.1. Действие пульсаций ветровой нагрузки на конструктивные элементы башен и колес обозрения, удовлетворяющих условиям 4.5.7.1 настоящего стандарта, допускается рассматривать как эквивалентную статическую нагрузку
по формулеБ.2.2. Коэффициент пульсаций
, (Б.8)где z - высота над поверхностью земли, м;
Таблица Б.1
Значения параметров
используемых при определении коэффициента пульсаций
Б.2.3. Коэффициент корреляции
Таблица Б.2
Коэффициент корреляции
Б.2.4. Коэффициент динамичности
, (Б.9)где
a - линейный параметр, м, зависящий от диаметра D колеса или высоты h башни и принимаемый равным:
a = 0,25h - для башен;
a = D - при ветровой нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости колеса;
a = 2D - при ветровой нагрузке, действующей вдоль плоскости колеса.
![]() Изгибные формы колебаний
![]() Крутильная форма колебаний
собственных колебаний колес обозрения
Б.2.5. При проектировании колес обозрения необходимо учитывать неравномерность распределения пульсаций ветровой нагрузки в плоскости колеса, а также возбуждение колебаний по крутильным собственным формам (рисунок Б.7). При направлении ветра перпендикулярно плоскости колеса необходимо учитывать следующие дополнительные нагрузки:
а) в вертикальных стойках опор [см. рисунок Б.8, а) и б)] дополнительно действует крутящий момент
, (Б.10)б) усилия, действующие в наклонных стойках опор колес обозрения, имеющих внутренние диагональные связи, пример которых приведен на рисунке Б.8, в), необходимо увеличить в 1,2 раза.
Примечание. В элементах опор, выполненных без внутренних связей, в том числе в виде ферм Веранделя (рисунок Б.8, б), могут возникнуть значительные статические и динамические эффекты, связанные с кручением колеса вокруг вертикальной оси. Подобные эффекты могут приводить к появлению в элементах опор дополнительных усилий, которые в два и более раз превышают те, которые возникают при действии пульсационной составляющей ветровой нагрузки, задаваемой формулой (Б.7).
![]() ![]() ![]() Рисунок Б.8. Характерные конструктивные формы
опор колес обозрения
(обязательное)
И РАСЧЕТОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ АТТРАКЦИОНОВ
В.1. Карусели
В.1.1. Консольные и подвесные карусели (схема - на рисунке В.1)
![]() 1 - односторонняя загрузка на 1/4 периметра
в соответствии с 7.5; 2 - односторонняя загрузка
на 1/6 периметра в соответствии с 7.6; 3 - вылет
гондолы при максимальном угле отклонения подвески;
4 - точка подвески гондолы
Буквенные обозначения и их пояснения - в тексте настоящего пункта.
Центробежные силы консольных и подвесных каруселей с вертикальной осью и постоянной скоростью вращения рассчитывают по формулам:
. (В.3)Для определения угла отклонения подвески гондолы
Обозначения, примененные в формулах В.1 - В.4:
m - масса гондолы, включая массу пассажиров;
V - окружная скорость гондол;
R - радиус вращения карусели (см. рисунок В.1);
a - вылет гондол при вращении карусели;
l - длина каната для подвески гондолы, м;
g - ускорение свободного падения;
n - частота вращения, 1/мин.
Вместо решения приведенного выше уравнения угол отклонения подвески гондол от вертикали можно определить в зависимости от частоты вращения по диаграмме, приведенной на рисунке В.2.
![]() Обозначения - см. формулу (В.4)
Рисунок В.2. Диаграмма для определения
угла отклонения подвески гондол от вертикали
Элементы подвески посадочного места или гондолы (например, 4 цепи, 4 каната или 4 стержня) и соединения должны быть рассчитаны на восприятие каждым из этих элементов половины результирующей силы от
Устройства для фиксации на посадочных местах также должны быть рассчитаны на восприятие результирующей силы от
Для консольных каруселей с небольшой длиной цепи достаточно принять угол отклонения подвески
, то есть . Если на одной консоли закреплены два расположенных рядом сиденья, допускается для обоих сидений принимать угол отклонения .Для детских каруселей с подвешенными фигурами зверей или с чем-либо подобным допускается принимать угол отклонения подвески
.Момент вертикальных и горизонтальных нагрузок относительно точки A (основание мачты)
где
P - нагрузка от пассажиров;
R - см. формулу (В.4);
h - расстояние от точки подвески гондолы до уровня земли;
x - расстояние от точки приложения
Таблица В.1
для случаев односторонней загрузки
Для обеспечения устойчивости карусели против опрокидывания необходимо учитывать одностороннюю нагрузку при максимальной частоте вращения. Действие ветровой нагрузки необходимо учитывать в наиболее неблагоприятном направлении.
Моменты относительно кромок опрокидывания k-k или k'-k' [см. рисунок (В.1, а)] составляют:
- опрокидывающий момент
где
e - расстояние между центром мачты и кромкой опрокидывания,
остальные обозначения - см. формулу (В.5);
- стабилизирующий момент
; (В.8)где G - величина, представляющая собой минимальный гарантированный вес (например, учитывается вес древесины в сухом состоянии).
Необходимо, чтобы выполнялись условия:
, .При наличии 18 и более сидений, равномерно расположенных по периметру карусели, обеспечение устойчивости против опрокидывания в ряде случаев может оказаться решающим фактором. В этих случаях необходимо провести дополнительный расчет опрокидывающего момента
где
Таблица В.2
Значения коэффициентов
для случаев односторонней загрузки
В этом случае также должно выполняться условие:
, .Если при односторонней загрузке на 1/4 периметра карусели опрокидывающий момент превысит стабилизирующий момент
или , необходимо предусмотреть дополнительные меры для предупреждения опрокидывания, например, установить противовесы или анкерное закрепление.При размещении анкеров на концах крестообразной опоры, находящейся на земле, расчетная несущая способность анкера D (см. рисунок В.1 а) должна быть не менее определяемой по формулам (В.12) вертикальной составляющей
или , (В.12)где Z - расчетная несущая способность анкера, определяемая согласно Приложению Е;
b и b' - расстояние между анкерами;
При построении расчетной схемы необходимо учесть возможность существенного увеличения момента относительно основания мачты вследствие отклонения от вертикали оси вращения из-за неточности установки или просадки бесфундаментных опор аттракциона.
В.1.2. Карусели с несколькими видами вращения
В.1.2.1. Для каруселей, движущиеся части которых могут вращаться вокруг нескольких осей в различных плоскостях, следует включить в расчеты все возникающие нагрузки. Для заданных угловых скоростей определяют центробежные силы, силы разгона и торможения, случайно возникающие ударные нагрузки. Силы Кориолиса следует учитывать в тех случаях, когда изменяется направление одной или нескольких осей вращения и возникают гироскопические силы.
Для каруселей, где вращение происходит с постоянной угловой скоростью, и расчетная модель вращающейся конструкции может быть представлена в виде осесимметричного твердого тела вращения, гироскопический момент
, (В.13)где
Следует иметь в виду, что значения
В случае, когда вращающаяся конструкция моделируется плоскостью и
. (В.14)Пример определения гироскопического момента твердого тела и описание поведения вращающейся конструкции с 12 консолями, поворачивающейся на угол
а) схема перемещения тела
![]() б) компоненты механизма поворота
![]() Обозначения:
D - крутящий момент; dD - изменение крутящего момента;
O - неподвижный центр вращения; R - длина консоли;
подвижный (M) и неподвижный (O) центры вращения;
и исследование механизма поворота диска с 12 консолями,
вращающегося с угловой скоростью
поворачивающегося на угол
Нагрузка на каждую консоль
, (В.15)где
В.1.2.2. Карусели, вращающиеся только в одной плоскости
Если карусель совершает движение в одной плоскости и вращается с постоянной скоростью относительно только двух параллельных осей, то абсолютные значения скорости и ускорения необходимо рассчитывать с учетом относительного движения и кориолисовых ускорений (см. рисунок В.4).
Вид сверху
![]() Обозначения: M - движущийся центр вращения;
O - неподвижный центр вращения; R - радиус вращения точки m
относительно точки O; a - радиус вращения точки m
относительно точки M; b - ускорение; e - радиус вращения
точки M относительно точки O;
относительно точки M;
относительно точки O
Индексы скоростей и ускорений означают: f - для основного движения, r - для относительного движения, c - для кориолисова ускорения. Для величин без индекса берут абсолютные значения.
массой m
Компоненты скорости материальной точки m и результирующей скорости рассчитывают по формулам (В.16) - (В.20):
(В.16) . (В.17) (В.18)где
; .Результирующее значение скорости:
. (В.19)Направление результирующей скорости V:
![]() Рисунок В.5. Разложение скорости V
Ускорения (см. рисунок В.6) рассчитывают по формуле
(В.21) . (В.22)![]() Для определения нормальной и тангенциальной составляющих ускорения b используют соотношения, вытекающие из построений на рисунке В.4:
и , (В.23)где
и .Изложенное выше решение действительно, когда
В.2. Катальные горы с транспортными средствами на рельсах
В.2.1. Рельсовый путь
Схемы рельсового пути катальной горы с указанием действующих сил и параметров движения представлены на рисунках В.7 и В.8.
Вертикальное сечение
![]() и вид сверху рельсовой колеи
![]() с несущими и направляющими колесами
Продольный уклон рельсового пути должен быть ограничен таким образом, чтобы результирующая сила, перпендикулярная к рельсовому пути, была не менее 0,2g в самом неблагоприятном случае. Это условие должно выполняться для транспортного средства, движущегося с самой большой скоростью. Если результирующая сила меньше указанного значения, то пассажиры должны быть надежно зафиксированы на сидении.
Для определения угла
где v - скорость тележки;
Угол
Максимальный поперечный наклон рельсового пути в местах, где существует вероятность полной остановки тележки (например, на предохранительных тормозах), должен быть не более 25°. Скорости, ускорения и силы могут быть определены для центра масс по формуле (В.36). При наличии нескольких соединенных транспортных средств следует учитывать движение общего центра масс.
a - ширина колеи;
e - расстояние до центра тяжести;
g - ускорение свободного падения;
F - результирующая нагрузка;
V - нагрузка от F, действующая перпендикулярно рельсовому пути;
H - нагрузка от F, действующая в плоскости рельсового пути;
f - плечо силы трения;
A - площадь проекции поверхности тележки, взаимодействующая с воздушным потоком;
h - разность высот:
O - нагрузка транспортного средства, включая нагрузку от пассажиров;
m - масса транспортного средства, включая массу пассажиров;
l - фактическая длина рельсового пути от точки 1 до точки 2;
p - плотность воздуха.
Радиусы кривизны рассчитывают по формулам:
; (В.25) . (В.26)Примечание. В местах, где колея имеет крутые повороты, формулы (В.25) и (В.26) могут стать неточными и потребуется более точная оценка.
Скорости, силы и соответствующий им наклон рельса рассчитывают по формулам:
; (В.28) ; (В.29) ; (В.31) ; (В.32) ; (В.33)
(В.24а)Коэффициенты трения рассчитывают по формулам:
; (В.34) . (В.35)Все силы отнесены к середине отрезка пути, длина которого не должна превышать 5 м.
После подстановки всех значений в формулу (В.36) получим:
![]() Вычисления по формуле (В.36а) проводят итерационным методом, причем значение
Поскольку коэффициенты трения могут сильно меняться по величине в процессе работы и в зависимости от особенностей конструкции, чистоты поверхности рельсов и погоды, необходимо измерить фактические скорости и ускорения. Не должно быть существенного расхождения с расчетными значениями. Для расчета сил, действующих на отдельное колесо, необходимы дополнительные данные. Для скоростной колеи с крутыми петлями или спиралями необходимо учитывать динамику.
В.2.2. Несущая конструкция
При расчетах мобильных катальных гор (с бесфундаментным опиранием) возможную осадку колонн необходимо учитывать путем уменьшения на 50% расчетного значения момента на опоре, а увеличение высоты колонны необходимо учитывать путем увеличения на 25% значения того же момента. Увеличение или уменьшение этих моментов следует учитывать при расчетах на усталость.
Для опорных колонн без рекламного оформления и украшений, поддерживающих замкнутый рельсовый путь, при проверке устойчивости и угрозы скольжения оценку ветровой нагрузки можно не выполнять.
Обычно не проверяют аттракционы на устойчивость к опрокидыванию под воздействием ветровой нагрузки, если только не могут возникнуть значительные горизонтальные силы, обусловленные особенностями формы или исключительно большой площадью конструкции, или ее оформлением (декорации, осветительные панели и т.п.).
В.3. Качели
В.3.1. Общие положения
Обычно качели рассчитывают на угол отклонения не более 120° от положения равновесия. Для детских качелей, у которых расстояние от нижнего края гондолы до оси подвеса не превышает 2 м, максимальный угол отклонения не должен превышать 90°.
Для расчета качелей с полным переворотом необходимо принимать максимальный угол отклонения равным 180°.
Для качелей с полным переворотом и противовесом избыточный вес гондолы должен учитываться в каждом случае как односторонняя перегрузка в добавление к весу пассажиров.
Предполагая, что основания стоек находятся в одной и той же горизонтальной плоскости и что угол наклона стоек одинаков, можно принять следующий упрощенный метод расчета для обычных качелей-лодок (см. рисунок В.9).
![]() Обозначения: G - постоянная нагрузка от неподвижных
элементов (опоры, ось, подшипники) (если качели установлены
на платформе, то ее собственный вес может быть включен
в значение G только при условии, что платформа прочно
прикреплена к опорам и монтируется совместно с ними);
W - ветровая нагрузка; S - радиальная сила для маятника,
эквивалентная раскачивающейся гондоле; H и V -
горизонтальная и вертикальная составляющие радиальной
силы S; l - расстояние между опорами; h - высота качелей;
наклона опор;
максимальный угол отклонения гондолы; a-a - линия
закрепления опор; Z - усилие, действующее
в основании опоры
Во время раскачивания возникают следующие силы:
H - горизонтальная составляющая радиальной силы, рассчитываемая по формуле
V - вертикальная составляющая радиальной силы, рассчитываемая по формуле
где Q - собственный вес движущихся частей и временная движущаяся нагрузка (гондола-связи-пассажиры);
r - радиальное расстояние центра масс от оси вращения;
k - радиус вращения всех элементов качелей вокруг оси.
Если нет противовеса, и качели представляются как материальная точка, а r/k = 1, то действующие силы S, H, V рассчитывают по формулам:
; (В.39) ; ,где S - радиальная сила для маятника, эквивалентная раскачивающейся гондоле;
H - см. формулу (В.37);
V - см. формулу (В.38).
В таблице В.3 значения сил, полученные на основании вышеприведенных формул для колебаний материальной точки при разных углах отклонения, указаны для максимальных углов отклонения гондолы
Таблица В.3
при различных углах отклонения гондолы
Силы, действующие на опоры, рассчитывают по формулам:
где
G - сила собственного веса;
где
V - см. формулу (В.38);
H - см. формулу (В.37);
Максимальное значение силы, действующей на опору,
Расчет по формуле (В.41) предполагает наличие эффективного недеформируемого крепления оснований стоек. В противном случае значение
Ветровую нагрузку, действующую на стойки,
где W - общая ветровая нагрузка;
l - расстояние между опорами;
Площадь, на которую действует давление ветра, для гондолы с пассажирами можно приблизительно принять равной 1,2 м2, учитывая, что ветер действует перпендикулярно для всех положений качелей в диапазоне значений угла
Предполагается, что точка приложения этой силы ветра находится на уровне подвеса. В случае необходимости следует учитывать ветровые нагрузки на элементы оформления и рекламы.
Полную силу, действующую на опоры,
, (В.43)где
В.3.2. Оценка опасности опрокидывания
Опрокидывающий момент
, (В.44)где H - см. формулу (В.37);
h - высота качелей;
V - см. формулу (В.38);
l, W,
Значения величин V и H должны быть получены с использованием данных таблицы В.3 для соответствующего угла
Стабилизирующий момент
, (В.45)G - вес неподвижных элементов;
l - см. формулу (В.42).
В формуле (В.45) величина G представляет собой минимальный вес, который должен быть гарантирован (например, если используется древесина, то ее вес должен учитываться в сухом состоянии). Для предупреждения опрокидывания качелей должно быть выполнено условие
.Если
, то необходимо обеспечить дополнительное крепление опор качелей, так чтобы выполнялось условие . Это условие обеспечивается, как указано в 8.2.7 настоящего стандарта.Подвесные тяги гондолы проверяют расчетом на растяжение, а также на устойчивость для углов отклонения, превышающих 120°.
Если подшипники, в которых закреплена ось подвески гондолы, имеют эксцентриситет относительно поперечной балки, то балка подвергается воздействию крутящего момента, а опоры - воздействию изгибающего момента. Сопротивление элементов конструкции указанным воздействиям должно быть проверено расчетом.
(рекомендуемое)
Значения прогибов, выгибов и перемещений элементов и конструкций следует определять от действия нормативных значений временных нагрузок. Предельные значения прогибов, выгибов и перемещений
Таблица Г.1
При соблюдении всех требований настоящего стандарта по обеспечению надежности конструкций допускается предельные значения
(обязательное)
В зависимости от условий эксплуатации элементы конструкции следует разделять на три группы:
1 - элементы и детали, работающие в особо тяжелых условиях и непосредственно воспринимающие динамические или вибрационные нагрузки (элементы пути для рельсовых транспортных средств или каруселей; соединительные фланцы; элементы, соединяющие секции пути между собой и со стойками и т.п.);
2 - элементы и детали, работающие в основном при статических нагрузках (опоры, стойки и их соединительные детали; посадочные площадки; лестницы; конструкции, поддерживающие механизмы и оборудование, и т.п.);
3 - вспомогательные и слабонагруженные элементы и детали (связи стоек и их соединительные детали, элементы наземного каркаса, кроме указанных в группах 1 и 2, и т.п.).
Стали для элементов конструкций и дополнительные требования к ним установлены в таблице Д.1.
Таблица Д.1
Материалы для сварки указаны в таблице Д.2.
Таблица Д.2
(рекомендуемое)
Схема стержневого анкера представлена на рисунке Е.1.
![]() расчетной несущей способности анкера;
Z, l',
Рисунок Е.1. Схема стержневого анкера
Расчетную несущую способность простых стержневых анкеров круглого сечения с минимальным заглублением в грунт на 80 см для жестких связных грунтов определяют по формуле
, (Е.1)где Z - расчетная несущая способность анкера, Н;
);l' - заглубление, см; (l'
d - диаметр поперечного сечения анкера, см; (d
Расчетная несущая способность анкера может быть определена экспериментально путем контрольного нагружения анкеров, установленных и нагруженных в условиях, соответствующих натурным. Испытаниям должно быть подвергнуто не менее трех анкеров. Расчетная несущая способность рассчитывается по минимальному результату испытаний с коэффициентом надежности
Результирующая нагрузка
.![]() Рисунок Е.2. Схема нагрузок, действующих
на стержневой анкер
При использовании групп анкеров расстояние между смежными анкерами должно быть не менее пятикратного значения их диаметра.
Необходимо учитывать, что динамические нагрузки могут привести к снижению несущей способности анкерного крепления.
(рекомендуемое)
(обязательное)
ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НА УСТАЛОСТЬ
И.1. Таблицы, используемые для расчета элементов на усталость
Таблица И.1
при расчете на усталость
Таблица И.2
и контролю их качества
И.2. Графики, используемые для расчета деталей на усталость [2]
Значения коэффициента
Коэффициенты
Ступенчатый вал
![]() Обозначения: D, d - диаметры вала;
r - радиус галтели
Коэффициенты
![]() коэффициентов
Значения коэффициентов
![]() коэффициентов
Вал с бортиком
![]() Обозначения: s - ширина бортика; d - диаметр вала;
h - высота бортика; r - радиус галтели
Значения коэффициентов
![]() Рисунок И.3. График для определения значений
коэффициентов
Значения коэффициентов
Вал со шпоночной канавкой
Форма канавки
![]() Форма канавки
![]() Обозначения: D - диаметр вала; R, r - радиус галтели
Рисунок И.4. График для определения значений
коэффициентов
![]() Рисунок И.4, лист 2
Значения коэффициентов
Шлицевые валы
![]() Обозначения: D - диаметр вала; r - радиус галтели
Рисунок И.5. График для определения значений
коэффициентов
![]() Рисунок И.5, лист 2
Значения коэффициентов
Валы со сверлеными поперечными отверстиями
![]() Обозначения: D - диаметр вала; d - диаметр отверстия
коэффициентов
лист 1
![]() Рисунок И.6, лист 2
Значения коэффициента
![]() Обозначение: Rz - параметр шероховатости поверхности
коэффициента
Значения коэффициента
![]() коэффициента
(обязательное)
К.1. Нормы расчета, приведенные в настоящем приложении, распространяются на сварные соединения, соответствующие требованиям ГОСТ 23118, а также 6.2 и 10.2.7 настоящего стандарта.
К.2. Сварные стыковые соединения при центральном растяжении или сжатии силой N рассчитывают по формуле
, (К.1)где t - наименьшая толщина соединяемых элементов;
К.3. Сварные соединения с угловыми швами
К.3.1. Сварные соединения с угловыми швами при действии силы N, проходящей через центр тяжести соединения, рассчитывают по формуле
где
- площадь расчетного сечения шва;К.3.2. Сварные соединения с угловыми швами при действии момента M в плоскости, перпендикулярной плоскости расположения швов, рассчитывают по формуле
, (К.3)где
К.3.3. Сварные соединения с угловыми швами при действии момента M в плоскости расположения швов рассчитывают по формуле
где
x и y - координаты точки шва, наиболее удаленной от центра тяжести расчетного сечения шва;
К.3.4. Расчетная длина углового шва должна быть не менее
Значение катета углового шва принимают в соответствии с расчетом по формулам (К.2) - (К.4), но не менее значения, указанного в СНиП II-23 в зависимости от толщины свариваемых элементов и вида сварки.
К.3.5. Односторонние и прерывистые угловые швы допускается применять при дополнительном обосновании.
К.4. Нахлесточные элементы соединений толщиной до 4 мм с точечными швами, выполненными дуговой сваркой сквозным проплавлением, рассчитывают по формулам:
; (К.5) , (К.6)где
n - число сварных точек в соединении;
d - диаметр точечного шва в плоскости соединяемых элементов, принимаемый по ГОСТ 14776;
t - меньшая из толщин свариваемых элементов.
Размер нахлестки в соединении должен быть не менее 5t.
(обязательное)
Л.1. Болтовые соединения, воспринимающие продольные силы N, рассчитывают по формулам:
где n - число болтов в соединении;
Л.2. Болт, подвергающийся одновременному срезу и растяжению, кроме расчета по формулам (Л.1 - Л.3), при n = 1 должен быть дополнительно рассчитан по формуле
, (Л.4)где
остальные обозначения - см. формулы (Л.1) - (Л.3).
Л.3. При работе болтового соединения на сдвиг и непосредственном действии на соединение подвижной нагрузки, а также при необходимости ограничения деформаций конструкций в целом следует, как правило, применять болты класса точности А по ГОСТ 1759.1.
Л.4. Минимальные расстояния между центрами болтов в любом направлении, а также от центра болта до края элемента вдоль и поперек усилия, как правило, принимают соответственно равными 2,5d, 2d и 1,5d (где d - диаметр отверстия для болта).
Допускается уменьшать эти расстояния до 2d, 1,5d и 1,35d, соответственно, при условии снижения на 25% расчетных сопротивлений срезу и смятию (
Л.5. Болтовые фрикционные соединения рассчитывают в предположении передачи действующих в соединении усилий через трение, возникающее по соприкасающимся плоскостям соединяемых элементов от предварительного натяжения болтов. При этом распределение продольной силы между болтами следует принимать равномерным.
Усилия предварительного натяжения болтов в фрикционных соединениях принимают по таблице М.1 Приложения М.
Л.6. Проверку прочности фрикционного болтового соединения выполняют по формулам:
где O - сдвигающее усилие от расчетных нагрузок, действующее на болтовое соединение;
n - число болтов;
k - число поверхностей трения соединяемых элементов;
- коэффициент надежности.Л.7. Разность номинальных диаметров отверстий и болтов в болтовых фрикционных соединениях должна составлять не более 1 мм.
Л.8. Для болтов, подвергаемых воздействию вибрации, предварительное натяжение не может считаться мерой, достаточной для предупреждения самоотвинчивания, особенно на начальных стадиях эксплуатации аттракциона. Поэтому в эксплуатационной документации должно быть указано место расположения болтов, натяжение которых следует регулярно контролировать.
Применение упругих стопорных шайб (прижимных, стопорных с зубьями, фасонных, с лапкой и носиком и аналогичных) в качестве меры предупреждения самоотвинчивания болтов классов 8.8 и 10.9 не допускается.
(обязательное)
М.1. Предварительное натяжение и расчетные усилия болтов
М.1.1. Расчетные усилия предварительного натяжения
, (М.1)где
Значения расчетных усилий предварительного натяжения болтов и соответствующие им значения моментов закручивания приведены в таблице М.1.
Таблица М.1
и моменты закручивания для болтов фланцевых соединений
М.1.2. Расчетное сопротивление внешнему растягивающему усилию
где
В случае воздействия внешних усилий, расчетные значения которых установлены с учетом ударных нагрузок и вибрации (коэффициенты
. (М.2б)М.2. Расчет фланцевых соединений
М.2.1. Внешнее усилие в единичном болтовом соединении фланцевого стыка
где n - число болтов во фланцевом стыке;
N и M - осевая сила и изгибающий момент, действующие на фланцевый стык, соответственно;
М.2.2. Во фланцевых соединениях, подвергаемых растяжению или растяжению с изгибом, внешнее усилие, действующее на один болт
где
;М.2.3. При расчете на усталость фланцевых соединений напряжение в одном предварительно затянутом болте, определяемое по усилию
где
- предел выносливости болта при отнулевом цикле напряжений на базе Усталость болтов в соединениях без предварительной затяжки проверяют по формуле
,где
остальные обозначения - см. формулу (М.5).
М.2.4. Расчет на прочность при изгибе круглых фланцев в соединениях труб проводят по формуле
где
- приведенная осевая нагрузка на фланец с учетом изгибающего момента [где N и M - см. формулу (М.3)]; - расстояние между осью болта и окружной осью сечения трубы в соединении (где n - число болтов;
d - диаметр отверстия под болт;
Толщину фланца
При этом толщину фланца
.М.2.5. Расчет фланцевых соединений на поперечную силу O проводят по формуле (Л.5) Приложения Л.
При отсутствии местной поперечной силы принимают ее условное значение
, где N - внешнее осевое усилие на фланцевое соединение.М.2.6. Расчет сварного соединения фланца с трубой проводят в соответствии с общими указаниями 10.2 настоящего стандарта. Формула для расчета сварных соединений имеет вид:
где N и M - см. формулу (М.3);
Расчет сварных соединений во фланцевых стыках, не имеющих фасонок, укрепляющих соединение фланца с трубой, проводят по формуле
, (М.9)где
М.3. Конструирование фланцевых соединений
М.3.1. Стальной прокат, используемый для фланцев, должен соответствовать требованиям, изложенным в Приложении Д.
М.3.2. Фланцевые соединения растянутых элементов замкнутого профиля следует выполнять, как правило, со сплошными фланцами.
Наличие ребер жесткости в зоне прикрепления фланца к трубе, их размеры и количество выбирают исходя из напряженно-деформированного состояния соединения в целом.
Болты следует располагать как можно ближе к внешнему контуру присоединяемого к фланцу профиля.
М.3.3. Для восприятия поперечных (сдвигающих) усилий во фланцевых соединениях целесообразно применять дополнительные конструктивные элементы, например штыри.
М.3.4. Меры предупреждения самоотвинчивания болтов фланцевых соединений должны удовлетворять требованиям пункта Л.8 Приложения Л.
(обязательное)
Н.1. Материалы для пальцев
Н.1.1. Для пальцев должна применяться углеродистая конструкционная сталь по ГОСТ 1050 и легированная конструкционная сталь по ГОСТ 4543.
Пальцы из стали с содержанием углерода более 0,2% следует, как правило, подвергать упрочняющей термической обработке (закалка плюс отпуск).
Н.1.2. Для пальцев в наиболее ответственных однопальцевых соединениях, рассчитываемых на усталость, отказ которых может привести к травме посетителя или разрушению аттракциона (сцепки тележек и стыки рельсов катальных гор, подвески посадочных мест каруселей и др.), следует применять хромомолибденовую сталь марок 30ХМА, 38ХМА по ГОСТ 4543.
Н.2. Расчетные характеристики
Н.2.1. Расчетные сопротивления пальцев из термически упрочненной стали при изгибе
- при изгибе; (Н.1) - при срезе (для пальцевдиаметром до 40 мм включительно); (Н.2)
- при срезе (для пальцевдиаметром свыше 40 мм), (Н.3)
где
Н.3. Расчет на статическую прочность
Н.3.1. Расчет пальца на изгиб проводят по схеме, приведенной на рисунке Н.1. При этом максимальные напряжения изгиба определяют по формуле
где N - осевое усилие, действующее на пальцевое соединение;
d - диаметр пальца;
b - зазоры между пластинами;
![]() Обозначения:
q - распределенная нагрузка;
пальцевого соединения
и , (Н.5)где
остальные обозначения - см. формулу (Н.4).
На смятие следует рассчитывать соединяемые пластины. Проверку на смятие пальцев по формулам (Н.5) проводят в том случае, если временное сопротивление материала пальца ниже значения аналогичной характеристики пластины.
Н.3.3. При рабочей длине пальца свыше 3d расчеты, выполняемые в соответствии с Н.3.1 и Н.3.2, дают результаты, превышающие значения действительных напряжений. При более точных компьютерных расчетах необходимо использовать основные предпосылки и расчетные схемы, отражающие действительную конструкцию пальцевого соединения и условия его работы, в том числе необходимо учитывать возможность увеличения зазоров в отверстии под воздействием переменных напряжений.
Н.3.4. Размеры пластин в пальцевых соединениях a, c и
где a - расстояние вдоль усилия от края пластины до центра отверстия;
N,
где c - расстояние поперек усилия от края пластины до центра отверстия;
или (Н.8) , (Н.9)где
N, d - см. формулу (Н.4);
Н.3.5. В случае если конструктивно соотношения размеров, указанные в Н.3.4, выполнить невозможно, необходимо провести расчет пластин на растяжение по формулам:
- по сечению e-e (см. рисунок Н.1)
; (Н.10)- по сечению k-k (см. рисунок Н.1)
. (Н.11)Н.3.6. Расчет сварных соединений следует выполнять в соответствии с 10.2 настоящего стандарта.
Н.4. Расчет на усталость
Н.4.1. Расчет пальцев на усталость следует проводить по формулам (28) и (32) настоящего стандарта, причем значение коэффициента
Н.4.2. Расчет на усталость промежуточных элементов с отверстиями и сварных соединений, прикрепляющих эти элементы к основным элементам конструкции, проводят в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего стандарта.
Н.5. Требования к конструированию
Н.5.1. В однопальцевых соединениях необходимо предусмотреть резервирование пальца, если его отказ может вызвать разрушение конструкции аттракциона.
Для резервирования пальца допускается применять дополнительный коэффициент надежности
при расчете пальца на прочность либо разрабатывать специальную процедуру систематического контроля пальца, которая должна быть предусмотрена в чертежах и эксплуатационной документации.Н.5.2. Конструкция многопальцевого соединения должна обеспечивать сохранение его расчетной несущей способности в случае отказа одного из пальцев.
Н.5.3. Зазор по диаметру между стенкой отверстия и пальцем должен быть не более 0,025 диаметра пальца и не более 1 мм, если к обеспечению надежности и работоспособности соединения и конструкции в целом не предъявляют иные требования.
(справочное)
БИБЛИОГРАФИЯ
[1] Рекомендации по уточненному динамическому расчету зданий и сооружений на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки, утвержденные Научно-техническим Советом Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций им. В.А. Кучеренко 15 декабря 1999 г.
[2] Berechnungsgrundsatze fur Triebwerke in Hebezeugen (Основы расчета механизмов подъемных устройств) DIN. Beuth, 1982.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/10/gost_58523.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||