4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 сентября 2022 г. N 979-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33169-2022 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2023 г.
5 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ISO 20332:2016 "Краны. Подтверждение несущей способности металлоконструкций" ("Cranes - Proof of competence of steel structures", NEQ).
6 ВЗАМЕН ГОСТ 33169-2014
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"
Целью разработки стандарта является совершенствование и унификация методов подтверждения работоспособности металлических конструкций кранов с учетом условий их эксплуатации. Стандарт базируется на принципах и методах международного стандарта ISO 20332:2016 "Краны. Подтверждение несущей способности металлоконструкций" ("Cranes - Proof of competence of steel structures"), а также отдельных положениях европейского стандарта EN 13001-3-1:2012 "Безопасность грузоподъемного крана. Общие требования к проектированию. Часть 3-1. Предельное состояние и подтверждение соответствия стальных конструкций" ("Cranes - General design - Part 3-1: Limit states and proof competence of steel structure") и FEM 1.001 (10.1998) "Правила проектирования подъемных устройств" ("Rules for the design of hoisting appliances"). При разработке проекта учтен опыт отечественного краностроения и действующие нормативные документы Российской Федерации.
Данный стандарт применяется совместно с межгосударственными стандартами серии ГОСТ 32579 "Краны грузоподъемные. Принципы формирования расчетных нагрузок и комбинаций нагрузок" (части 1 - 5).
Настоящий стандарт устанавливает общие условия, требования, методы и значения параметров, необходимые для подтверждения работоспособности металлических конструкций грузоподъемных кранов.
Настоящий стандарт распространяется на металлические конструкции грузоподъемных кранов всех типов и может быть использован при проектировании других подъемно-транспортных машин. Расчетные методы подтверждения работоспособности, представленные в настоящем стандарте, применимы для конструкций, температура которых в процессе эксплуатации не превышает 200 °C. Специальные вопросы подтверждения работоспособности металлических конструкций кранов отдельных типов или эксплуатируемых в особых условиях в настоящем стандарте не рассматриваются.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 2.106 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
ГОСТ 7805 Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 24705 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры
ГОСТ 25346 (ISO 286-1:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки
ГОСТ 28870 Сталь. Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины
ГОСТ 32578 Краны грузоподъемные. Металлические конструкции. Требования к материалам
ГОСТ 32579.1-2013 Краны грузоподъемные. Принципы формирования расчетных нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 1. Общие положения
ГОСТ 32579.2 Краны грузоподъемные. Принципы формирования расчетных нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 2. Краны стреловые самоходные
ГОСТ 32579.3 Краны грузоподъемные. Принципы формирования расчетных нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 3. Краны башенные
ГОСТ 32579.4 Краны грузоподъемные. Принципы формирования расчетных нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 4. Краны стреловые
ГОСТ 32579.5 Краны грузоподъемные. Принципы формирования расчетных нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 5. Краны мостового типа
ГОСТ 34017 Краны грузоподъемные. Классификация режимов работы
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32579.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 работоспособность: Способность конструкции воспринимать нагрузки, предусмотренные проектом, без нарушения прочности, упругой устойчивости и сопротивления усталости.
3.2 условие работоспособности: Условие, записанное в форме неравенства, устанавливающего соотношения между расчетными и предельными напряжениями или силами, выполнение которого с высокой вероятностью гарантирует обеспечение работоспособности конструкции по одному из критериев.
3.3 упругая устойчивость: Способность конструкции под действием нагрузок, предусмотренных проектом, сохранять первоначальную форму равновесного деформированного состояния и упруго восстанавливать ее после малых отклонений.
3.4 сопротивление усталости: Способность конструкции выдержать заданное количество циклов нагружения с определенными параметрами без возникновения усталостных трещин.
3.5 предельная сила: Максимальное значение силы, действующей на элемент конструкции, при котором обеспечено выполнение одного из условий работоспособности.
3.6 предельное напряжение: Максимальное значение напряжения в элементе конструкции, при котором обеспечено выполнение одного из условий работоспособности.
3.7 долговечность: Количество циклов (или блоков) нагружения с определенными параметрами, которое выдерживает конструкция или ее узел без возникновения усталостных трещин.
3.8 расчетная сила: Значение силы, действующей на элемент конструкции, вычисленное по определенной комбинации нагрузок в соответствии с правилами расчета по методу предельных состояний или допускаемых напряжений.
3.9 расчетное напряжение: Максимальное по абсолютной величине значение напряжения в элементе конструкции, вычисленное по определенной комбинации нагрузок в соответствии с правилами расчета по методу предельных состояний или допускаемых напряжений.
3.10 срезное болтовое соединение: Болтовое соединение, в котором эксплуатационные нагрузки действуют перпендикулярно оси болта и передаются между соединяемыми деталями за счет контакта стержня болта с поверхностью отверстия.
3.11 фрикционное болтовое соединение: Болтовое соединение, в котором эксплуатационные нагрузки действуют перпендикулярно оси болта и передаются между соединяемыми деталями за счет сил трения, создаваемых в результате предварительной (монтажной) затяжки болтов.
В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
Abs - площадь поперечного сечения стержня болта в плоскости сдвига;
Ab - минимальная площадь сечения болта по резьбе;
Ao - площадь сечения оси шарнирного соединения;
As - площадь среза проушины;
AБ - расчетная площадь сечения проушины;
CT - расчетное количество циклов работы крана за срок службы;
cz - приведенная ширина зоны распределения местной нагрузки;
d - размер пластины;
d0 - диаметр отверстия под болт;
ds - диаметр стержня болта на участке без резьбы;
FbpДН - предельная сдвигающая нагрузка на болт по условию смятия поверхности, вычисленная по методу допускаемых напряжений;
FbhПБ - предельное значение силы трения, создаваемой болтом между соединяемыми поверхностями, вычисленное по методу предельных состояний;
FbhДН - предельное значение силы трения, создаваемой болтом между соединяемыми поверхностями, вычисленное по методу допускаемых напряжений;
FbpПБ - предельная сдвигающая нагрузка на болт по условию смятия поверхности, вычисленная по методу предельных состояний;
FbsДН - предельная сдвигающая сила на болт по условию прочности на срез, вычисленная по методу допускаемых напряжений;
FbsПБ - предельная сдвигающая сила на болт по условию прочности на срез, вычисленная по методу предельных состояний;
FbtДН - предельное значение силы растяжения болта от внешней нагрузки, вычисленное по методу допускаемых напряжений;
FbtПС - предельное значение силы растяжения болта от внешней нагрузки, вычисленное по методу предельных состояний;
Jr - момент инерции сечения продольного ребра;
Jrp - момент инерции сечения поперечного ребра;
hw - расчетная высота сварного шва;
k - катет сварного шва;
ks - коэффициент устойчивости пластины в условиях одноосного напряженного состояния;
ksz - коэффициент устойчивости пластины в условиях местного поперечного нагружения;
Iwi - длина i-го участка углового сварного шва;
L - расчетная длина стержня;
Le - эффективная длина стержня;
m - показатель наклона усталостной кривой;
Ni - количество циклов до возникновения трещины при стационарном нагружении с размахом напряжений
nf - коэффициент запаса прочности;
ns - число поверхностей среза в болтовом соединении;
My, Mz - изгибающие моменты, приложенные к расчетному узлу;
Px, Py, Pz - силы, приложенные к расчетному узлу;
PbПС - расчетная сдвигающая сила, приходящаяся на один болт, вычисленная по методу предельных состояний;
PbДН - расчетная сдвигающая сила, приходящаяся на один болт, вычисленная по методу допускаемых напряжений;
R - коэффициент асимметрии цикла;
S0 - сила предварительной затяжки болта;
t - толщина элемента конструкции;
td - толщина диафрагмы;
tf - толщина пояса балки;
tw - толщина стенки балки;
vyk и vzi - количество болтов в k-м (отсчитываемом вдоль оси y) и i-м (отсчитываемом вдоль оси z) ряду;
U - количество болтов в соединении;
Yi и Zj - координаты расположения болтов;
YK и Zl - координаты расположения болта, наиболее удаленного от оси раскрытия фланцев;
zi - количество циклов нагружения с размахом напряжений
Примечание - Индексы ПС и ДН означают, что данную величину вычисляют, соответственно, по методу предельных состояний или по методу допускаемых напряжений.
5.1.1 Подтверждение работоспособности выполняют для узлов, элементов и деталей, отказ которых может нарушить функционирование крана или создать опасность для людей или окружающей среды. Подтверждение работоспособности конструкции включает:
а) расчетное подтверждение работоспособности элементов и узлов конструкции с использованием методов, представленных в настоящем стандарте;
б) выполнение следующих конструктивных требований:
- поверхности элементов металлической конструкции, болтовых и шарнирных соединений защищены от коррозионного повреждения с учетом уровня агрессивности среды;
- соответствие качества изготовления конструкции установленным требованиям подтверждено результатами контроля;
- если температура конструкции в процессе эксплуатации превышает 100 °C, то в расчетах должно быть учтено изменение механических характеристик стали и, при необходимости, влияние местных тепловых воздействий на напряженно-деформированное состояние элементов конструкции.
Примечание - При использовании положений данного стандарта для подтверждения работоспособности конструкции, бывшей в эксплуатации и отремонтированной с применением сварки, в расчетах должны быть учтены влияние изменения механических свойств металла и, при необходимости, наличие дефектов или повреждений.
5.1.2 Расчетное подтверждение работоспособности элементов и соединений конструкции в общем случае включает:
- подтверждение прочности в соответствии с разделом 6;
- подтверждение упругой устойчивости в соответствии с разделом 7;
- подтверждение сопротивления усталости в соответствии с разделом 8.
Для каждого элемента конструкции выполняют только те расчеты, которые необходимы для подтверждения его работоспособности с учетом условий эксплуатации конструкции и условий нагружения данного элемента.
Представленные в настоящем стандарте методики базируются на следующих положениях:
- расчетные напряжения в элементах конструкции вычисляют от действия внешних нагрузок по проектным размерам в предположении абсолютно упругой работы материала без учета концентрации напряжений, допусков на изготовление, остаточных напряжений и сварочных деформаций;
- расчетные напряжения в стержневых и балочных элементах конструкции вычисляют как номинальные, то есть с использованием технической теории изгиба стержней;
- при расчете узлов, подвергаемых местному нагружению (в области локального приложения нагрузки), учитывают максимальные местные напряжения;
- в случаях, когда перемещения (прогибы) конструкций приводят к существенному (более 10%) увеличению изгибающих моментов (как, например, в сжато-изогнутых элементах) вычисление внутренних усилий в элементах конструкций следует в соответствии с 7.3.
5.1.3 Для подтверждения работоспособности конструкций кроме методов, представленных в данном стандарте, могут быть использованы иные методы, адекватность которых должна быть подтверждена опытом применения, испытаниями или сопоставлением с известными нормативными подходами. Применение альтернативных методов должно обеспечивать надежность конструкции в условиях эксплуатации, соответствующих техническим требованиям заказчика.
Для анализа напряженно-деформированного состояния конструкции допускается применять метод конечных элементов.
5.2.1 Подтверждение работоспособности конструкции выполняют путем расчета по методу предельных состояний (limit state) или по методу допускаемых напряжений (allowable stress). Подтверждение сопротивления усталости в настоящем стандарте представлено только по методу допускаемых напряжений. Остальные условия работоспособности приведены для обоих методов расчета.
5.2.2 Для каждого вида расчетов указаны рекомендуемые значения коэффициентов надежности путем непосредственного задания или ссылкой на соответствующий пункт стандарта или нормативный документ. В обоснованных случаях в расчете используют значения коэффициентов запаса или надежности, отличные от приведенных в настоящем стандарте. В частности, могут быть снижены коэффициенты запаса или коэффициенты надежности по отдельным нагрузкам, если, например, имеются надежные гарантии качества изготовления конструкции или возможность превышения расчетных нагрузок исключена условиями эксплуатации или конструкцией машины.
5.2.3 Работоспособность конструкций или их элементов в дополнение к расчетам может быть подтверждена экспериментальными методами. Значения нагрузок при испытаниях должны соответствовать расчетным нагрузкам и комбинациям нагрузок для исследуемых предельных состояний. Для подтверждения работоспособности конструкций допускается применять метод конечных элементов при условии, что постановка задачи и методы анализа соответствуют положениям настоящего стандарта.
Материалы, подтверждающие работоспособность конструкции, должны быть представлены в документах "Пояснительная записка" и "Расчеты", соответствующих требованиям ГОСТ 2.106 и содержащих:
- исходные данные, включая группы классификации режимов работы крана и механизмов по ГОСТ 34017, тип системы управления приводами, параметры климатических воздействий и др.;
- расчетные допущения и используемые модели;
- расчетные схемы и геометрические характеристики рассчитываемых элементов;
- расчетные нагрузки и комбинации нагрузок, использованные для каждого вида расчетов;
- механические свойства выбранных материалов, болтов и сварных соединений, классы качества сварки;
- значения коэффициентов надежности или запаса прочности, предельных напряжений и/или сил, использованных в условиях работоспособности;
- результаты вычисления расчетных напряжений и/или сил;
- результаты проверки выполнения условий работоспособности элементов конструкции и соединений.
6.1.1 Расчетное подтверждение прочности элементов конструкции выполняют для предотвращения отказов конструкции в результате разрушения, чрезмерных пластических деформаций или проскальзывания фрикционных соединений.
6.1.2 Подтверждение прочности выполняют для элементов конструкции и соединений с учетом наиболее неблагоприятных комбинаций нагрузок из групп A, B и C по ГОСТ 32579.2, ГОСТ 32579.3, ГОСТ 32579.4 или ГОСТ 32579.5 в зависимости от типа крана.
Пригодность выбранных сталей для металлической конструкции, сварных и шарнирных соединений, эксплуатируемых в условиях отрицательных температур, должна быть подтверждена согласно требованиям ГОСТ 32578.
Для элементов, в которых действуют растягивающие напряжения в направлении перпендикулярно к плоскости проката (рисунок 1), необходимо применять стали с контролируемыми свойствами в направлении толщины по ГОСТ 28870.
Представленные методы расчета применимы к конструкциям, в которых отклонение срединных поверхностей листовых элементов от плоскости не более 0,004d и отклонение осей стержневых элементов от прямой не более 0,0015d. Здесь d - меньший размер листового элемента или длина стержня между закреплениями.
![]() Штриховкой показано направление прокатки,
стрелками - направление нагрузки
Элементы конструкции рассчитывают на прочность по следующим условиям:
- по предельным состояниям:
- по допускаемым напряжениям:
где
Расчетное сопротивление вычисляют по формуле
, (3)где
, в остальных случаях, если не оговорено особо, .Допускаемое напряжение вычисляют по формуле
, (4)где
- общий коэффициент запаса прочности;6.2.3 Расчетные напряжения
6.2.3.1 Расчетные комбинации нагрузок для вычисления напряжений
6.2.3.2 Номинальные напряжения в элементах конструкции вычисляют с помощью технической теории изгиба стержней. В необходимых случаях следует учитывать местное напряженное состояние в зоне приложения локальных нагрузок, как, например, в балках, воспринимающих подвижные нагрузки от ходовых колес (приложение А). Расчетные напряжения в сечении, ослабленном отверстиями, вычисляют по сечению брутто, если отверстия уменьшают площадь сечения не более чем на 10% и расстояние от края любого отверстия до края элемента конструкции составляет не менее 2d0 (d0 - диаметр отверстия). В противном случае расчетные напряжения вычисляют по сечению нетто.
6.2.3.3 В расчете на прочность используют эквивалентные напряжения по теории удельной энергии изменения формы (интенсивность напряжений). Для плоского напряженного состояния эквивалентное напряжение вычисляют по формуле
где
Для изгибаемых элементов, не подверженных воздействию локальных поперечных нагрузок (то есть при
6.2.3.4 При расчете на прочность стержней ферм допускается нормальные напряжения вычислять только от действия продольных сил без учета изгибающих моментов и перерезывающих сил. Для стержней, загруженных поперечными нагрузками (например, от ходовых колес), необходимо учитывать напряжения от изгибающего момента и местного приложения нагрузки.
6.2.3.5 При расчете напряженного состояния методом конечных элементов расчетное напряжение
6.3.1.1 В настоящем стандарте приведены методы расчета сварных соединений выполненных стыковыми швами, то есть с обеспечением проплавления всего сечения присоединяемого элемента (рисунок 2 а - д), и угловыми швами (рисунок 2 е - к). Методы расчета сварных соединений элементов и/или узлов распространяются на соединения:
- образованные путем сварки плавлением;
- с пределом текучести наплавленного металла не ниже, чем предел текучести основного металла;
- имеющие толщины соединяемых частей не менее 4 мм и не более 80 мм.
![]() 6.3.1.2 Качество сварных соединений основных конструкций, должно соответствовать требованиям уровня B по нормам [1]. Соответствие этим требованиям должно быть подтверждено проверкой с применением методов неразрушающего контроля. Уровень качества C по нормам [1] допускается в соединениях из сталей с пределом текучести менее 420 Н/мм2, не подвергаемых интенсивному циклическому нагружению и не относящихся к конструкциям климатического исполнения ХЛ1 или УХЛ1 по ГОСТ 15150. Уровень качества D допускается только в неответственных слабо нагруженных соединениях, повреждение которых не приводит к отказу конструкции в целом или падению груза.
6.3.1.3 Катет углового шва в тавровом соединении должен удовлетворять условию k <= 1,2tmin, но не меньше 4 мм (tmin - толщина более тонкого элемента соединения). Сварное соединение с единственным угловым швом длиной менее 40 мм или менее 5k не может быть расчетным.
Примечание - Сварные соединения, выполненные точечной сваркой, а также стыковые соединения с неполным проплавлением корня шва в настоящем стандарте не рассматриваются.
6.3.2.1 Сварные соединения стыковыми швами (рисунок 2 а - д) рассчитывают на прочность по следующим условиям:
- по предельным состояниям:
; (7)- по допускаемым напряжениям:
, (8)где
6.3.2.2 Сварные соединения угловыми швами (рисунок 2 е - и) рассчитывают на прочность по касательным напряжениям по следующим условиям:
- по предельным состояниям
; (9)- по допускаемым напряжениям
, (10)где
Расчетные сопротивления вычисляют следующим образом:
, (11) , (12)где
Допускаемые напряжения для сварного соединения вычисляют по формулам:
, (13) . (14)Таблица 1
6.3.4.1 Расчетные напряжения
6.3.4.2 Сварные соединения стыковыми швами рассчитывают на прочность по эквивалентным напряжениям, которые вычисляют как
, (15)где
, (16)где B - длина сварного соединения, равная ширине более узкого элемента (рисунок 3 а);
Br - расчетная длина шва.
Если сварной шов (стыковой или угловой) выходит на кромки (кромку) листа, то расчетную длину шва при вычислении действующих напряжений принимают с учетом технологии выполнения шва. То есть, если сварку выполняют без выводных планок, то следует считать Br = B - 2tmin (если только один конец шва выходит на кромку, то Br = B - tmin), где tmin - толщина более тонкого присоединяемого элемента. Если шов начинается и заканчивается на выводных планках, которые потом обрезают с последующей зачисткой торца, то Br = B. Для поясных соединений в балках, выполненных угловыми швами или с полным проплавлением корня
![]() 6.3.4.3 Сварные тавровые соединения угловыми швами (рисунок 3 в) рассчитывают на прочность по касательным напряжениям, которые вычисляют по формуле
где t - толщина присоединяемого элемента;
hw - расчетная высота шва, для швов, выполненных ручной и полуавтоматической сваркой (рисунок 2 е - и), hw = 0,7k; для швов, выполненных автоматической сваркой hw = k, при этом значение hw принимают не более 0,7tmin;
k - расчетный катет, равный меньшему катету углового шва (или катету равнобедренного треугольника, вписанного в сечение сварного шва);
6.3.4.4 Сварные нахлесточные соединения угловыми швами (рисунок 4) рассчитывают на прочность по касательным напряжениям, которые вычисляют по формуле:
, (18)где Px и Py - силы, действующие в плоскости сварного соединения и проходящие через его центр тяжести;
Mz - момент, действующий в плоскости сварного соединения;
lwi - длины участков углового шва, если lwi > 50k, то для данного участка следует принимать lwi = 50k;
Jwp - полярный момент инерции площади среза сварного шва относительно ее центра тяжести (ЦТ) Jwp = Jwx + Jwy;
Jwx, Jwy - моменты инерции площади среза сварного шва относительно центральных осей;
r - модуль радиус-вектора расчетной точки сварного шва (точки, наиболее удаленной от центра тяжести площади среза);
![]() и площадь среза шва (б)
6.3.4.5 Сварные соединения поясов со стенками в составных балках, выполненные угловыми швами и не загруженные местным давлением колеса, должны удовлетворять требованиям 6.3.2.2. При этом расчетные касательные напряжения вычисляют как:
, (19)где t - толщина стенки;
Остальные обозначения приведены в пояснениях к формуле (17).
6.3.4.6 Для ездовой балки с рельсом над стенкой сварное соединение пояса с подрельсовой стенкой, выполненного с проплавлением корня шва, должно удовлетворять требованиям 6.3.2.1. При этом эквивалентное напряжение вычисляют по формуле
, (20)где
Соединение, выполненное двусторонним угловым швом без разделки кромок (рисунок 2 ж), должно удовлетворять требованиям 6.3.2.2. При этом касательное напряжение
, (21)где
Односторонний угловой шов в соединении пояса с подрельсовой стенкой в ездовой балке недопустим.
6.4.1.1 Общие требования
Для болтовых соединений необходимо применять стальные болты и гайки с характеристиками, соответствующими климатическому исполнению конструкции. Механические характеристики гаек и шайб должны соответствовать характеристикам болтов. Для конструкций категорий размещения 1, 2 и 5 по ГОСТ 15150 необходимо использовать болты и гайки с защитным металлическим покрытием, соответствующим уровню коррозионной агрессивности среды.
В настоящем стандарте приведены методики расчета болтовых соединений, в которых:
- используют болты классов прочности 5.6, 8.8, 10.9, 12.9 (ГОСТ 24705);
- все болты одинаковые и имеют резьбу не менее М8;
- размещение болтов во фрикционных и срезных болтовых соединениях удовлетворяет следующим требованиям (рисунок 5):
a1 >= 1,5d0 b1 >= 1,5d0 a2 >= 3d0 b2 >= 3d0,
где d0 - диаметр отверстия под болт.
Не рекомендуются и не рассматриваются соединения, в которых имеется только один болт.
![]() загруженном сдвигающей нагрузкой в направлении A
6.4.1.2 Срезные соединения
Соединение используют в случаях, когда смещение соединяемых деталей в результате выборки зазора не оказывает негативного влияние на работу конструкции. Не рекомендуется применять срезные болтовые соединения для восприятия реверсивной нагрузки. В срезных соединениях:
- используют болты класса точности A по ГОСТ 7805;
- размеры и допуски отверстий для болтов должны быть установлены в проектной документации;
- суммарная толщина соединяемых элементов должна быть не более 6db (db - внешний диаметр резьбы);
- резьба не должна попадать в плоскость среза, а окончание нарезанной части болта должно отстоять от ближайшей плоскости среза на расстоянии не менее 5 мм или не менее половины толщины элемента, прилегающего к гайке;
- затяжка болтов обеспечивает плотное прилегание соединяемых деталей;
- должны быть предусмотрены меры против самоотвинчивания гаек.
6.4.1.3 Фрикционные (сдвигоустойчивые) соединения
Соединения применяют в узлах, для которых не допустим относительный сдвиг соединяемых элементов, воспринимающих статические и переменные, в том числе реверсивные, нагрузки.
Во фрикционных соединениях:
- при монтаже соединения должна быть обеспечена контролируемая затяжка болтов на заданное усилие;
- суммарная толщина соединяемых элементов должна быть не более 6db;
- контактные поверхности соединяемых деталей должны быть подготовлены таким образом, чтобы обеспечивалось хорошее прилегание, а также стабильный и высокий коэффициент трения;
- поверхности деталей, на которые опирается головка болта и шайба, должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны оси болта.
6.4.1.4 Фланцевые соединения
Соединения этого типа применяют в узлах металлических конструкций при любых видах нагружения.
Во фланцевых соединениях:
- при монтаже соединения должна быть обеспечена контролируемая затяжка болтов на заданное усилие;
- расстояния от центра болта до поверхности присоединяемого элемента должны быть минимальными размеры c1 и c2 (рисунок 6 а);
- контактные поверхности фланцев должны иметь плотное прилегание после затяжки болтов в области вокруг болта на расстоянии не менее 1,5db от оси болта;
- если предварительная затяжка болта не гарантирует защиту от самоотвинчивания, то должны быть предусмотрены специальные методы, исключающие самоотвинчивание болтов и гаек;
- сварное соединение элемента конструкции с фланцем должно быть рассчитано на прочность по требованиям 6.3.
В настоящем стандарте представлены методы подтверждения работоспособности фланцевых соединений, в которых фланец имеет толщину (1,1 - 2,0)db.
![]() болтов во фланцевом соединении
Срезное соединение должно обеспечивать выполнение условий:
а) прочности болта на срез;
б) прочности присоединяемого элемента и болта на смятие;
в) прочности присоединяемого элемента по сечению нетто с учетом ослабления отверстиями.
Подтверждение выполнения условий прочности проводят следующим образом:
а) Условие прочности болта на срез:
- по предельным состояниям
- по допускаемым напряжениям
где PbПС и PbДН - расчетная сдвигающая сила, приходящаяся на один болт, которую вычисляют по комбинации нагрузок согласно ГОСТ 32579.2, ГОСТ 32579.3, ГОСТ 32579.4 или ГОСТ 32579.5 в зависимости от типа крана, соответственно, по предельным состояниям и допускаемым напряжениям;
FbsПС и FbsДН - предельная сдвигающая нагрузка на болт по условию прочности на срез, которую вычисляют по следующим формулам:
- по предельным состояниям
; (24)- по допускаемым напряжениям
, (25)где ns - число поверхностей среза;
Abs - площадь поперечного сечения стержня болта в плоскости среза;
; .б) Проверку присоединяемого элемента и/или болта на смятие проводят по условиям:
- по предельным состояниям
- по допускаемым напряжениям
где FbpПБ и FbpДН - предельная сдвигающая нагрузка на болт по условию смятия поверхности, вычисляемая по правилам расчетов по предельным состояниям и допускаемым напряжениям.
Предельную расчетную силу смятия в отверстии рассчитывают по формулам:
- по предельным состояниям
; (28)- по допускаемым напряжениям
, (29)где
ds - диаметр стержня болта на участке без резьбы;
в) Проверку присоединяемого элемента на прочность проводят по сечению нетто по методике, изложенной в 6.2.
6.4.2.2 Фрикционные (сдвигоустойчивые) соединения
Подтверждение прочности фрикционного соединения осуществляют в форме проверки достаточности силы трения, создаваемой предварительной затяжкой болта, для восприятия максимальной сдвигающей нагрузки, приходящейся на один болт.
Проверку проводят по следующим условиям:
- по предельным состояниям
- по допускаемым напряжениям
где FbhПС и FbhДН - предельное значение силы трения, создаваемой болтом между соединяемыми поверхностями, которое вычисляют по правилам расчетов по предельным состояниям и допускаемым напряжениям.
Предельное значение силы трения в расчете на один болт вычисляют следующим образом:
- по предельным состояниям
; (32)- по допускаемым напряжениям
, (33)где S0h - сила предварительной затяжки болта, для болтов классов прочности 8.8 и выше можно принимать
;Ab - минимальная площадь сечения болта по резьбе;
ns - число стыков между соединяемыми частями;
Коэффициент
, значение , значения коэффициентов Таблица 2
Таблица 3
6.4.2.3 Фланцевые болтовые соединения
Подтверждение работоспособности фланцевого соединения требует проверки по следующим условиям:
а) нераскрытие стыка, то есть обеспечение сжатия фланцев при минимально возможном предварительном натяжении болта и максимальной внешней растягивающей нагрузке;
б) прочность болта при максимально возможном предварительном натяжении и максимальной внешней растягивающей нагрузке;
в) отсутствие сдвига в стыке при действии максимальной сдвигающей силы и момента.
Предельные силы растяжения болта вычисляют с учетом предварительного натяжения и взаимодействия его с фланцем, как указано в Б.2.
Проверку нераскрытия стыка при максимальной нагрузке проводят по следующим условиям:
- по предельным состояниям
PbПС <= FboПС; (34)
- по допускаемым напряжениям
PbДН <= FboДН, (35)
где PbПС и PbДН - расчетная растягивающая сила, приходящаяся на один болт, которую вычисляют по комбинации нагрузок согласно ГОСТ 32579.2, ГОСТ 32579.3, ГОСТ 32579.4 или ГОСТ 32579.5 в зависимости от типа крана по предельным состояниям и допускаемым напряжениям;
FboПС и FboДН - предельное значение силы растяжения болта от внешней нагрузки, вычисляемое по правилам расчетов по предельным состояниям и допускаемым напряжениям.
Предельную растягивающую силу на один болт по условию нераскрытия стыка фланцев вычисляют как:
- по предельным состояниям
; (36)- по допускаемым напряжениям
, (37)где S0 - значение предварительного натяжения болта,
; , (38)где Dwe - эквивалентный диаметр зоны сжатия под болтом; Dwe ~= 1,2Dw, если сжимаемые болтом элементы конструкции имеют диаметр Dw1 < Dwe (рисунок 7 в), то в расчетные формулы подставляют значение Dwe = Dw1;
Dw - диаметр опорной поверхности, передающей нагрузку от болта на фланец, то есть диаметр шайбы, или размер под ключ гайки или головки болта;
ds - диаметр стержня болта без резьбы;
- отношение минимальной допустимой силы сжатия фланцев к исходному сжатию от предварительного натяжения болта, меньшие значения допустимы для фланцев, снабженных элементами, воспринимающими сдвиг, и не подвергающихся существенному коррозионному воздействию; .Коэффициент запаса
находят согласно указаниям 6.2.2.Проверку прочности болта при максимальной нагрузке проводят по следующим условиям:
- по предельным состояниям
PbПС <= FbtПС; (39)
- по допускаемым напряжениям
PbДН <= FbtДН. (40)
![]() Предельную растягивающую силу от внешней нагрузки на один болт по условию прочности болта вычисляют как:
- по предельным состояниям
; (41)- по допускаемым напряжениям
где
Ab - минимальная площадь сечения болта;
.При контроле затяжки по моменту или углу поворота
, при контроле по значению силы растяжения или удлинения болта . В формуле (42) следует принимать .Если фланцевое соединение, загруженное сдвигающими силами Py, Pz и/или крутящим моментом Tx, снабжено дополнительными элементами, воспринимающими сдвиг (штифтами, втулками, упорными уступами и пр.), то они должны быть рассчитаны на действие максимальных сдвигающих сил и моментов на срез и смятие по методике 6.4.2.1. Если таких устройств нет, то должно быть выполнено условие отсутствия смещения фланцев под действием сдвигающих сил Py и Pz (рисунок 6 б):
- по предельным состояниям
; (43)- по допускаемым напряжениям
. (44)Здесь v - общее количество болтов во фланцевом соединении;
PyT и PzT - компоненты сдвигающей силы, которая возникает в наиболее удаленном от центра тяжести соединения болте под действием момента Tx;
![]() Px - сила, действующая перпендикулярно плоскости фланца, считается положительной, если создает растяжение фланцевого соединения;
y1 и x1 - координаты положения болта, расположенного на наибольшем расстоянии от центра тяжести соединения.
Коэффициент трения
6.4.3.1 Срезные и фрикционные соединения
Нагрузки, действующие на болтовое соединение, вычисляют по расчетным комбинациям, найденным в соответствии с используемым методом расчета. Компонентами нагрузки являются сдвигающие силы Px и Py, приложенные в центре тяжести соединения, и момент Mz (рисунок 8). При расчете по методу предельных состояний Px = PxПС, Py = PyПС и Mz = MzПС, при расчете по методу допускаемых напряжений Px = PxДН, Py = PyДН и Mz = MzДН.
Положение центра тяжести соединения относительно произвольной системы координат XY определяется координатами (рисунок 8)
, (45)где U - количество болтов в соединении, u = 1, 2,..., U.
Остальные обозначения приведены на рисунке 8.
Многоболтовое соединение является статически неопределимой системой. Для его расчета принимают следующие схемы распределения сил между болтами в соединении: сдвигающие силы Px и Py равномерно распределяются между всеми болтами, а сдвигающая сила от момента распределяется пропорционально модулю радиуса-вектора до болта ru, проведенному из центра тяжести сечений всех болтов в соединении (рисунок 8).
![]() Указаны сдвигающие силы от момента Mz
в срезном или фрикционном соединении
Максимальную сдвигающую силу, действующую на болт, вычисляют как
где
rb - модуль радиус-вектора расчетного болта;
.Для случая регулярного размещения болтов на прямоугольном поле и размещении начала системы координат, x, y в центре тяжести
,где I - количество рядов болтов вдоль оси x (на рисунке 8 I = 6, i = 1, 2, .. I);
K - количество рядов болтов вдоль оси y (на рисунке 8 K = 4, k = 1, 2, .. K).
Для проверки прочности соединения по условиям (22), (23), (26), (27), (30), (31) следует выбрать болт, для которого при расчете по формуле (46) получено максимальное значение силы Pb.
Расчет максимальных сдвигающих сил, действующих на болты в соединении балок на накладках, представлен в Б.1.
6.4.3.2 Фланцевые соединения
Нагрузки, действующие на болтовое соединение, вычисляют по расчетным комбинациям, найденным в соответствии с используемым методом расчета. Компонентами нагрузки являются продольная сила Px, приложенная в центре тяжести соединения, и моменты My и Mz. Направления нагрузок соответствуют системе координат на рисунке 6. При расчете по методу предельных состояний Px = PxПС, My = MyПС и Mz = MzПС, при расчете по методу допускаемых напряжений Px = PxДН, My = MyДН и Mz = MzДН.
Для расчета фланцевого соединения принимают линейный закон распределения сил между болтами (рисунок 9 а). Суммарную растягивающую силу от внешней нагрузки, приложенной к наиболее нагруженному болту, вычисляют следующим образом
где
, ;Yk и Zi - координаты центров болтов (рисунок 9 а);
YK = max(Yk) и Zl = max(Zi);
vyk и vzi - количество болтов в k-м (отсчитываемом вдоль оси y) и i-м (отсчитываемом вдоль оси z) ряду.
Сила Px считается положительной, если она растягивает фланцевое соединение.
В соединениях со сплошным прилеганием фланцев начало координат оси Z лежит на уровне кромки присоединяемого элемента в зоне сжатия от момента My (рисунок 9 а), а оси Y - на уровне кромки присоединяемого элемента в зоне сжатия от момента Mz. Для болтов, у которых Yk < 0, следует принимать Yk = 0, при Zi < 0 считать Zi = 0.
Если контакт соединяемых деталей осуществляется только в зонах под болтами, то начало координат осей YZ следует располагать в центре тяжести сечения A-A (рисунок 9 б). При этом в расчете по формуле (47) учитывают все болты, как с положительными, так и с отрицательными координатами Yk и Zi.
Шарнир должен быть снабжен удерживающим устройством, препятствующим осевому смещению оси.
В настоящем стандарте представлены методы подтверждения работоспособности шарнирных соединений, состоящих из нескольких проушин, соединенных осью и загруженных растягивающей силой (рисунок 10), в которых:
- относительные повороты соединенных элементов, возникающие в процессе работы машины, весьма малы;
- ось и отверстие выполнены с допусками, обеспечивающими зазор в соединении не более чем при посадке h12/H12 по ГОСТ 25346, в случае реверсивных нагрузок требуются более жесткие допуски.
Если перемещения соединяемых шарниром элементов существенны, то следует предусматривать конструктивные меры для снижения износа деталей шарнира.
Работоспособность ответственных шарнирных узлов целесообразно анализировать с помощью метода конечных элементов.
![]() PbiMy - сила, создаваемая моментом My,
приходящаяся на i-й болт
во фланцевом соединении, загруженном моментом My
![]() Подтверждение прочности шарнирного соединения требует проверки прочности оси и присоединяемых элементов (проушин). Выполняют следующие проверки прочности:
а) оси на изгиб;
б) оси на срез;
в) оси и проушин на контактную прочность;
г) проушин на прочность с учетом ослабления отверстием (при нагружении соединения растягивающей нагрузкой).
6.5.2.1 Расчет оси на изгиб
Условие прочности оси имеет вид:
- при расчете по предельным состояниям
; (48)- при расчете по допускаемым напряжениям
. (49)Расчетное сопротивление вычисляют как
. (50)Допускаемое напряжение вычисляют по формуле
, (51)где
- для оси, изготовленной из поковки или проката; - для литой оси; .Способ вычисления коэффициента
приведен в 6.2.2.6.5.2.2 Расчет оси на срез
Условие прочности оси имеет вид:
- при расчете по предельным состояниям
; (52)- при расчете по допускаемым напряжениям
. (53)Расчетное сопротивление определяют как
. (54)Допускаемое напряжение вычисляют по формуле
, (55)где
.6.5.2.3 Расчет оси и проушины на смятие
Условие прочности имеет вид:
- при расчете по предельным состояниям
; (56)- при расчете по допускаемым напряжениям
. (57)Расчетное сопротивление определяют как
. (58)Допускаемое напряжение вычисляют по формуле
, (59)где
; - если относительный поворот деталей в соединении под нагрузкой весьма мал (связан с упругими перемещениями и неточностями изготовления); - в других случаях.6.5.2.4 Расчет проушин на прочность
Расчет проушины, нагруженной растягивающей силой, на прочность рекомендуется выполнять методом конечных элементов с учетом упругопластических свойств материала и условий нагружения. Для расчета проушин допускается применять методику, приведенную в приложении В.
6.5.3.1 Расчет оси на изгиб
Нормальное напряжение в оси вычисляют с использованием расчетных нагрузок соответствующего метода расчета по формулам
, (60)где Wo - момент сопротивления сечения оси; для сплошного круглого сечения
, для полого сечения ;d - наружный диаметр оси;
d1 - внутренний диаметр полой оси;
PДН, PПС - сила, действующая на шарнирное соединение, вычисляемая с использованием расчетных нагрузок соответствующего метода расчета;
rP = 0,25(0,5t1 + t2 + 2e) для двухопорной оси (рисунок 10 а), rP = 0,5t1 + 0,5t2 + e для консольной оси (рисунок 10 б).
Остальные обозначения показаны на рисунке 10. Значения rP могут быть уточнены с учетом результатов дополнительных исследований и анализа конструктивных особенностей шарнирного узла.
6.5.3.2 Расчет оси на срез
Касательное напряжение вычисляют с использованием расчетных нагрузок соответствующего метода расчета по формулам
, (61)где QДН или QПС - максимальное значение перерезывающей силы в оси, вычисляют в зависимости от нагрузки, действующей на шарнир, PДН или PПС, и условий закрепления оси (рисунок 10 а, б);
Ao - площадь сечения оси;
;d и d1 - внешний и внутренний диаметры оси.
6.5.3.3 Расчет на смятие
Напряжение смятия вычисляют с использованием расчетных нагрузок соответствующего метода расчета по выражению
, (62)где PrДН или PrПС - расчетная нагрузка, действующая на проушину, которую вычисляют в зависимости от нагрузки, действующей на шарнир, PДН или PПС и условий закрепления оси; расчетное значение силы Pr следует вычислять с учетом возможных осевых смещений проушин в пределах зазоров e;
tr - толщина рассчитываемой проушины, например, tr = t1 или tr = t2 (рисунок 10 а, б).
7.1.1 В расчете на упругую устойчивость предельным состоянием считается достижение нагрузкой значения критической силы. Поведение конструкции после потери устойчивости не рассматривают.
Выполнение условия упругой устойчивости следует проверять для сжатых стержней, балок открытого сечения, изгибаемых в плоскости наибольшей жесткости и элементов листовых конструкций.
7.1.2 Для сохранения формы условия работоспособности, в расчетах на устойчивость сжимающие напряжения и нагрузки считаются положительными.
7.1.3 Расчет внецентренно сжатых и сжато-изогнутых стержней выполняют по условию прочности по напряжениям, вычисленным с учетом деформации конструкции (по деформированной расчетной схеме) (см. 7.3).
7.1.4 Упругая устойчивость элементов конструкции может быть проверена методом конечных элементов путем моделирования геометрии конструкции в целом, условий ее опирания и действующих нагрузок. При этом должны быть рассмотрены все комбинации нагрузок, которые создают наибольшие усилия в ее элементах. При расчете внецентренно сжатых и сжато-изогнутых стержней следует учитывать упругопластические свойства материала.
Подтверждение упругой устойчивости сжатых стержневых элементов конструкции включает:
- расчет на устойчивость;
- ограничение гибкости стержней.
Представленная методика подтверждения упругой устойчивости применима к стержневым элементам постоянного сечения по длине, загруженных продольной сжимающей силой, эксцентриситет действия e которой относительно центра любого сечения не превышает e = L/650, где L - расстояние между закреплениями или длина консольного стержня. Эксцентриситет e может возникать в результате смещения точки приложения продольной силы, погрешности изготовления стержня или прогиба от действия поперечных нагрузок.
Условие ограничения гибкости направлено на предотвращение вибраций стержней, которые могут возникать при работе приводов крана и порывах ветра, а также повреждений при перевозке и монтаже.
7.2.2.1 Условие устойчивости стержня имеет вид:
- при расчете по предельным состояниям
; (63)- при расчете по допускаемым напряжениям
, (64)где PПС и PДН - расчетная продольная сжимающая сила в стержне, вычисляемая по комбинации нагрузок согласно ГОСТ 32579.2, ГОСТ 32579.3, ГОСТ 32579.4 или ГОСТ 32579.5 в зависимости от типа крана;
Fc - критическая сила;
.Для элементов конструкций, представляющих собой одиночный стержень (стрела, стойка козлового крана, подкос башни и т.п.), а также для поясов ферм
; для элементов из одиночных уголков и составных стержней . В остальных случаях . . (65)Коэффициент снижения допускаемых (предельных) напряжений при
где
, если U = 7,6, если
; - условная гибкость стержня; - эффективная длина стержня; , для раскосов и стоек, соединенных с поясами с помощью косынок без ребер, при потере устойчивости из плоскости косынки L - расчетная длина стержня, определяемая как расстояние между узлами, образованными пересечением осей или связями в рассматриваемой плоскости потери устойчивости (рисунок 11);
- радиус инерции сечения стержня;J - момент инерции сечения стержня относительно оси, перпендикулярной плоскости, в которой происходит изгиб стержня при потере устойчивости;
A - площадь сечения стержня.
Значения коэффициента
При подтверждении устойчивости стержня следует рассмотреть все возможные направления его искривления при потере устойчивости и для расчета каждого из них определять соответствующие значения J и Le. Так, например, для нижнего пояса фермы на рисунке 12 следует рассмотреть возможность потери устойчивости в плоскости XZ на длине L1 с использованием момента инерции Jy, а также в плоскости XY на длине L2 с использованием момента инерции Jz.
7.2.2.3 Расчет на устойчивость составных стержней, состоящих из двух или четырех ветвей (сплошных стержней), соединенных планками или ферменными решетками, включает проверки устойчивости составного стержня в целом и устойчивости одной ветви на длине между планками или узлами соединительной решетки. Рекомендации по расчету некоторых типов составных стержней на устойчивость приведены в приложении Г. В других случаях следует использовать национальные нормы расчета строительных конструкций государств, принявших настоящий стандарт.
Таблица 4
для различных условий закрепления стержня
Таблица 5
![]() Расчетные напряжения
. (67)Условие ограничения гибкости стержня записывается как
, (68)где
Таблица 6
Предельные гибкости элементов
Подтверждение упругой устойчивости сжато-изогнутых и внецентренно сжатых стержневых элементов конструкций, выполняют в форме проверки прочности по 6.2 с определением внутренних усилий по деформированной расчетной схеме. Методика этого расчета приведена в приложении Д.
Расчет сжато-изогнутых элементов сложно нагруженных и статически неопределимых конструкций следует проводить методом конечных элементов с использованием алгоритмов, реализующих геометрически нелинейный или линеаризованный анализ деформирования конструкций.
Подтверждение упругой устойчивости балок, изгибаемых в плоскости наибольшей жесткости, проводят с использованием метода конечных элементов или в соответствии с национальными нормами расчета строительных конструкций государств, принявших настоящий стандарт.
Подтверждение упругой устойчивости сложных тонкостенных конструкций целесообразно проводить с использованием метода конечных элементов. Для расчета отдельных пластинчатых элементов конструкции используют аналитический расчет, представленный в данном разделе. Расчетные напряжения в пластине вычисляют по комбинациям нагрузок по ГОСТ 32579.2, ГОСТ 32579.3, ГОСТ 32579.4 или ГОСТ 32579.5 в зависимости от типа крана в соответствии с правилами используемого метода расчета (по предельным состояниям или допускаемым напряжениям).
Методика рассчитана на подтверждение упругой устойчивости пластин прямоугольной формы, опертых по трем или четырем кромкам. Закрепления характеризуют их связь с соседними элементами конструкции. Расчетная пластина загружается по кромкам распределенными нагрузками, действующими в ее срединной плоскости (рисунок 12 а). Они моделируют распределение нормальных и касательных напряжений в конструкции. С пластиной связана локальная система координат xy, в которой линия y = 0 соответствует наиболее сжатой кромке.
Методика применима к пластинам, имеющим неплоскостность, при которой максимальное отклонение
- между закреплениями
;- вдоль линии присоединения продольного ребра жесткости
,где dmin - размер меньшей стороны пластины или ее отдельной панели;
a - расстояние между поперечными ребрами.
Поперечное ребро в двутавровой балке должно иметь момент инерции сечения Jrp >= 3dt3. Если пластина подкреплена продольным ребром, то момент инерции его сечения относительно срединной плоскости пластины должен быть таким, чтобы удовлетворялись условия (73), (74) и выполнялось требование Jr >= 1,5dt3. Здесь d - ширина пластины; t - толщина пластины (рисунок 12 а, в).
![]() а - общий случай нагружения пластины; б - примеры эпюр
распределения нормальных напряжений
размеров пластин для расчета стенки коробчатой балки, пояса
коробчатой балки и стенки двутавровой балки
(штриховой линией показаны шарнирно-опертые кромки)
7.5.2.1 Пластина находится в условиях плоского напряженного состояния со следующими компонентами (рисунок 12 а):
а) нормальные напряжения
, (69)где
d - размер пластины вдоль оси y;
б) местные поперечные напряжения
в) касательные напряжения
Условие устойчивости пластины имеет следующий вид:
- при расчете по предельным состояниям
- при расчете по допускаемым напряжениям
где
q - показатель степени, который определяют как
если напряжение
.7.5.2.2 Если пластина, опертая по четырем кромкам и загруженная, как указано в 7.5.2.1, подкреплена продольными ребрами, то должны быть выполнены следующие условия (рисунок 13):
а) Условие устойчивости пластины с ребрами в целом, которое в общем случае нагружения имеет следующий вид:
- при расчете по предельным состояниям
- при расчете по допускаемым напряжениям
, (75)где
![]() а - схема пластины с ребрами; б - эпюра распределения
нормальных напряжений
для панели 1;
для панели 2); в - параметры установки ребер открытого
сечения; г - параметры установки ребер замкнутого сечения;
д и е - расположение оси, относительно которой вычисляют
момент инерции ребра.
Пунктиром показаны закрепленные кромки пластины
параметры пластины с ребрами
б) Условие устойчивости панелей, на которые ребра разделяют пластину.
Для i-й панели в общем случае нагружения это условие имеет вид:
- при расчете по предельным состояниям
; (76)- при расчете по допускаемым напряжениям
, (77)где
qi - показатель степени q, вычисляемый по формуле (73) с использованием значения
Поперечные нормальные напряжения
Для пластин с двусторонними ребрами
, с односторонними ребрами .7.5.2.3 Если пластина, опертая по трем кромкам, загружена нормальными напряжениями (рисунок 14), то условие устойчивости имеет вид:
- при расчете по предельным состояниям
; (78)- при расчете по допускаемым напряжениям
, (79)где
7.5.3.1 Расчетные напряжения в пластине вычисляют по правилам соответствующего метода расчета по предельным состояниям (
7.5.3.2 Для пластины, опертой по четырем кромкам, напряжение
7.5.3.3 Для пластины, опертой по трем кромкам, напряжение
![]() и эпюры распределения напряжений
8.1.1 Расчетное подтверждение сопротивления усталости конструкции имеет целью показать, что при эксплуатации машины в штатном режиме в течение установленного ресурса в элементах металлической конструкции не появятся усталостные трещины. Усталостное повреждение является локальным, поэтому расчет выполняют для конкретных расчетных зон, то есть таких мест конструкции, в которых действуют достаточно высокие переменные во времени напряжения и присутствует существенная концентрация напряжений. Расчетными зонами обычно являются сварные или болтовые узлы, галтельные переходы, кромки вырезов и отверстий и пр.
Для подтверждения сопротивления усталости необходимо на основании анализа условий нагружения конструкции и опыта эксплуатации подобных сооружений установить перечень расчетных зон потенциально опасных с позиции усталостного повреждения. Для каждой из расчетных зон проводят расчет на сопротивление усталости.
8.1.2 Методика расчета на сопротивление усталости базируется на следующих допущениях:
а) Расчет узлов и элементов конструкции на сопротивление усталости проводится по номинальным нормальным напряжениям без учета касательных. Расчет угловых сварных швов ведут по номинальным касательным напряжениям без учета нормальных.
б) Характеристикой сопротивления усталости узла или элемента конструкции является предел выносливости по размаху нормальных
в) Зависимость количества циклов нагружения элемента конструкции до возникновения усталостной трещины N от размаха действующих напряжений
, (80)где NR = 2·106 - базовое количество циклов нагружения, на котором определяют пределы выносливости
m - показатель наклона усталостной кривой,
(рисунок 15 а);N - количество циклов нагружения элемента до возникновения усталостной трещины.
г) Переход к горизонтальному участку в нижней части типовой усталостной кривой происходит в точке с абсциссой NR0 = 5·106 циклов.
д) Процесс накопления усталостного повреждения
, (81)где zi - количество циклов нагружения с размахом напряжений
Ni - количество циклов до возникновения трещины при стационарном нагружении с размахом напряжений
Моменту возникновения усталостной трещины соответствует значение
![]() построенной в логарифмических координатах
8.1.3 Расчет на сопротивление усталости выполняют по методу допускаемых напряжений. Характеристикой нагруженности расчетной зоны является размах номинальных нормальных или касательных напряжений, действующих в расчетной зоне. Номинальное напряжение вычисляют от действия соответствующей комбинации эксплуатационных нагрузок без учета концентрации напряжений (8.4).
8.1.4 Значения расчетных пределов выносливости
Методика определения расчетных пределов выносливости (8.3) распространяется на элементы толщинами не менее 6 мм и не более 60 мм, изготовленные из стали с временным сопротивлением
Значения пределов выносливости отражают влияние следующих конструктивно-технологических факторов:
- концентрации напряжений, обусловленной формой и размерами рассчитываемого узла;
- наличия допустимых дефектов;
- остаточных сварочных напряжений;
- изменения свойств материала в районе сварного шва;
- технологии сварки и процедур обработки шва после сварки.
Применение настоящей методики для расчета на сопротивление усталости узлов, в которых нагружение происходит с отрицательными средними напряжениями, включая циклы с
, дает погрешность в запас долговечности.Условие сопротивления усталости элемента конструкции имеет вид
Условие сопротивления усталости сварного соединения с угловым швом
. (83)Здесь
Методики анализа эксплуатационного нагружения и вычисления коэффициентов
Значение коэффициента запаса прочности вычисляют как
, где , а коэффициенты Метод предварительной оценки необходимости выполнять расчет на сопротивление усталости представлен в И.5.
Пределы выносливости и показатели наклона усталостной кривой для конкретных узлов определяют следующим образом:
а) для узлов без сварных соединений, или прошедших после сварки термообработку для снятия остаточных напряжений:
; (84)б) для сварных узлов в состоянии после сварки при расчете по основному элементу:
; (85)в) для сварных узлов с угловыми швами при расчете по сечению шва на срез:
. (86)Здесь
- временное сопротивление материала базового образца; - коэффициент асимметрии цикла, который вычисляют по значениям напряжений от ;t0 = 20 мм - толщина базового образца.
Максимальные напряжения для расчета на сопротивление усталости
Для вычисления
При расчете элементов ферм на сопротивление усталости следует учитывать изгиб стержней, если эксцентриситет их соединения в узле отличается от нуля на величину, большую, чем допуск на изготовление конструкции.
Для расчета на сопротивление усталости по основным сечениям элементов конструкций и сварных узлов вычисляют нормальные напряжения, действующие в направлении наибольшей концентрации напряжений. Для расчета сварных соединений с угловыми швами используют касательные напряжения, вычисляемые по указаниям 6.3.4.3 и 6.3.4.4.
Анализ напряженно-деформированного состояния конструкции для расчета на сопротивление усталости может быть выполнен с помощью метода конечных элементов.
8.4.2 Коэффициенты приведения пределов выносливости к расчетному количеству циклов вычисляют как
; (87) . (88)Здесь суммирование проводят по всем циклам нагружения, реализуемым за срок службы конструкции. Инженерная методика вычисления коэффициентов
(рекомендуемое)
Представлены методики вычисления местных расчетных напряжений, действующих в ездовых балках в зонах местного влияния ходовых колес. Рассмотрены балки трех типов:
- коробчатые балки с рельсом, расположенным на верхнем поясе между стенками;
- двутавровые и коробчатые балки с опиранием колес на нижний пояс;
- двутавровые и коробчатые балки с рельсом, расположенным на верхнем поясе над стенкой.
А.1.1 Подтверждение работоспособности балки в зоне местного влияния ходовых колес требует выполнения следующих расчетов:
б) Расчет узла соединения диафрагмы с поясом на прочность. Если использована конструкция по рисунку А.1, б, то рассчитывают сварное соединение по методике 6.3 при
. Если использована конструкция в), на прочность рассчитывается диафрагма по условию (1), (2), где (А.2).А.1.2 Максимальное напряжение в рельсе при расположении колеса между диафрагмами (рисунок А.1, положение колеса 1) вычисляют по формуле
где Wry - момент сопротивления сечения рельса относительно главной оси y;
vr = 5, если рельс имеет или может иметь после ремонта незаваренные стыки;
vr = 6, если рельс не имеет стыков или они заварены.
А.1.3 Максимальные сжимающие напряжения на уровне верхней кромки диафрагмы от вертикальной нагрузки (рисунок А.1, положение колеса 2) вычисляют по формуле
где td - толщина диафрагмы;
czd = 0,7br + 2tf;
br - ширина подошвы рельса;
tf - толщина верхнего пояса.
![]() ездовой балки с рельсом между стенками
А.2.1 Приведена методика расчета балок двух типов:
- балок, нижняя часть которых представляет собой тавр, по поясу которого перемещаются колеса (рисунок А.2, а);
- коробчатых балок с увеличенными свесами нижнего пояса, по которым перемещаются колеса (рисунок А.2, б).
Подтверждение работоспособности балки в зоне местного влияния ходовых колес требует выполнения расчетов пояса на прочность в зонах 1, 2 и 3 (рисунок А.3). Если кран работает в режиме A6 или выше, то следует выполнить расчет на сопротивление усталости в зонах 1 и 3 (рисунок А.3).
Если соединение стенки коробчатой ездовой балки с нижним поясом выполнено угловыми швами или кран работает в режиме A6 и выше, то это сварное соединение (зона 4) должно быть рассчитано на прочность и сопротивление усталости (рисунок А.3, б).
![]() А.2.2 Подтверждение работоспособности ездовой балки в зоне местного влияния ходовых колес требует выполнения следующих расчетов:
а) Расчет нижнего пояса на прочность в зонах 1, 2 и 3 (рисунок А.3) по условию (1), (2), в котором расчетное напряжение вычисляют с учетом местных напряжений в i-й расчетной зоне по формуле (5), которая в данном случае имеет вид
. (А.3)б) Расчет нижнего пояса в зонах 1 и 3 на сопротивление усталости проводят по методике, приведенной в разделе 8. Расчетное напряжение в зоне 1
, в зоне 3 . Здесь Предел выносливости по размаху нормальных напряжений в зоне 1 для прокатных двутавров вычисляют по формуле (82) при нормативном пределе выносливости
. Для составных балок со сварным соединением пояса со стенкой следует использовать формулу (82) при . Предел выносливости для зоны 3 вычисляют по формуле (82) при .![]() ездовых балок с катанием по нижнему поясу
в) Расчет сварного соединения нижнего пояса со стенкой (если таковое имеется) на сопротивление усталости проводят по методике 8. Расчетное напряжение
(см. А.2.3, А.2.4). Для ездового тавра А.2.3 Максимальные местные напряжения в i-й точке пояса ездовой балки при симметричном приложении двух сил P вычисляют следующим образом (рисунок А.3, i = 1, 2, 3):
где P - нагрузка, создаваемая одним ходовым колесом;
tf - толщина пояса;
kxi, kyi - расчетные коэффициенты для i-й расчетной точки, зависящие от конструкции ездовой балки и положения точки контакта колеса с поясом.
Для ездового тавра (рисунок А.3, а) при
расчетные коэффициенты в указанных точках вычисляют по формулам: (А.5)Здесь
.Для коробчатой балки (рисунок А.3, б) при
и 0,5 <= rt <= 1,0 расчетные коэффициенты в формуле (А.4) вычисляют по формулам: (А.6)Здесь
А.2.4 Нормальные напряжения от местного растяжения и изгиба стенки коробчатой ездовой балки в зоне соединения с нижним поясом (зона 4, рисунок А.3)
А.2.5 Коэффициент
где km = 0,75 для сталей с
, km = 0,85 для сталей с , km = 0,95 для сталей с , km = 1,0 для сталей с ; t0 = 20 мм.А.3.1 Подтверждение работоспособности балки в зоне местного влияния ходовых колес требует выполнения следующих расчетов (рисунок А.4):
б) Расчет сварного соединения стенки с поясом на сопротивление усталости проводят по методике 8. Расчетное напряжение
(А.7), (А.8), (А.9). Нормативный предел выносливости по размаху нормальных напряжений в) Расчет стенки на местную устойчивость по условию (71), (72). Если ездовая балка выполнена из прокатного двутавра, то выполняют расчет на прочность стенки по методике 6.2.2 при
(А.8).А.3.2 Максимальные напряжения в стенке от местной нагрузки
Местные сжимающие напряжения в стенке вычисляют по формуле (рисунок А.4, в)
где tw - толщина стенки;
;Если рельс не приварен к поясу, то момент вычисляют как
, где Jr - момент инерции рельса относительно оси yr - yr; - момент инерции пояса. Для двутавровых балок следует считать bfe = b, а для коробчатых балок bfe = b1 + 10tf, где b1 ширина поясного свеса, но не более чем 10tf. Если рельс приварен, то момент инерции А.3.3 Местные напряжения от изгиба стенки вычисляют по формуле
где
- суммарный крутящий момент, приложенный к рельсу; - суммарный момент инерции при кручении рельса и верхнего пояса.Момент инерции при кручении пояса двутавровой балки вычисляют как
, для пояса коробчатой балки для рельса прямоугольного сечения ( , где hr - большая сторона сечения рельса, br - меньшая). Значения моментов инерции при кручении для крановых рельсов приведены в таблице А.1.![]() ездовых балок с рельсом над стенкой
Таблица А.1
при кручении JTr для крановых рельсов, мм4
(рекомендуемое)
СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
Накладки должны быть размещены так, чтобы передавать нагрузки, действующие во всех элементах соединяемых балок. Для приближенного расчета соединения на накладках принимают допущения о том, что характер распределение усилий между болтами соответствует распределению напряжений в присоединяемом элементе.
В качестве примера представлена методика расчета болтового соединения коробчатых балок, сечение которых имеет две оси симметрии, загруженных изгибающим моментом My, продольной Px и перерезывающей Qz силами (рисунок Б.1).
![]() болтового соединения на накладках
Продольная сила Px загружает сечение равномерно, поэтому нагрузка на болтовые соединения поясов Pxf и стенок Pxw распределяется пропорционально их площадям, то есть
.В пределах одного элемента сила равномерно распределяется между всеми болтами, и на один болт приходится усилие
. (Б.1)Здесь vf, vw - общее количество болтов с одной стороны стыка, соответственно, на одном поясе и на одной стенке (на рисунке Б.1 vf = 12, vw = 18);
A - площади сечения балки;
Af, Aw - площади сечения одного пояса и одной стенки.
Изгибающий момент My создает переменное распределение напряжений по высоте балки. Изгибающий момент My = 2Myf + 2Myw распределяется между поясами и стенками (Myf, Myw) пропорционально их погонным жесткостям на изгиб
.Отсюда получим выражения для изгибающих моментов передаваемых одним поясом и одной стенкой
,где Jyf, Jyw - моменты инерции одного пояса и одной стенки относительно оси y (в данном примере, приближенно Jyf = Af(h/2)2; Jyw = twh3/12.
Момент Myf загружает пояс равномерно, поэтому и усилия от него между болтами на поясе распределятся равномерно, то есть
. (Б.2)Усилия между болтами на стенке распределяют подобно эпюре нормальных напряжений, то есть пропорционально расстоянию до нейтральной оси (рисунок Б.1). Если количество болтов во всех рядах одинаково (vwj = vw1), то усилие, приходящееся на самый нагруженный болт на стенке (в J-м ряду), вычисляют как
, (Б.3)где
;J - количество пар рядов болтов на стенке (на рисунке Б.1 J = 3);
vw1 - количество болтов в одном ряду на стенке с одной стороны стыка (на рисунке Б.1 vw1 = 3).
Перерезывающую силу Qz в основном воспринимают стенки, поэтому, полагая равномерное распределение усилий между болтами, найдем усилие на один болт в этих элементах, как
где vw = 2Jvw1 - количество болтов на стенке с одной стороны стыка (на рисунке Б.1 vw = 18).
Делитель "2" (Б.4) обусловлен тем, что данная балка имеет две стенки.
Суммируя все полученные решения, найдем наибольшее усилие, приходящееся на самый нагруженный болт в соединении пояса
(Б.5)и стенки
. (Б.6)При монтаже фланцевого соединения болт затягивают до начального усилия S0. При этом болт удлиняется на
(точка 3) (рисунок Б.2, б). При этом ,где
- коэффициент внешней нагрузки; и - коэффициенты жесткости болта и фланца.Расчетная сила растяжения болта
.Размах силы в стержне болта при изменении силы P по отнулевому циклу равен
. Сила сжатия фланцев при действии внешней нагрузки .![]() (рекомендуемое)
В.1 Условия расчета
Расчет проушины на прочность по сечению Б-Б может быть выполнен по нижеприведенной методике, если:
- ее конфигурация соответствует рисунку В.1;
- проушина нагружена растяжением без изгиба;
- ось и отверстие выполнены с допусками, обеспечивающими зазор в соединении не более чем при посадке h12/H12 по ГОСТ 25346.
Расчет проушины на растяжение по сечению Б-Б выполняют по следующим условиям:
- при расчете по предельным состояниям
; (В.1)- при расчете по допускаемым напряжениям
. (В.2)Расчетное сопротивление определяют как
. (В.3)Допускаемое напряжение вычисляют по формуле
, (В.4)где
- для проушины, изготовленной из поковки или проката; - для литой проушины; .Расчетное напряжение растяжения вычисляют по выражениям
, (В.5)где PrПС, PrДН - растягивающая сила, действующая на проушину [см. пояснения к формуле (62)];
AБ - площадь сечения проушины по Б-Б;
Если зазор между осью и проушиной не превышает зазор по посадке h11/H11 по ГОСТ 25346, то при 0,5 <= b/d <= 1,0 и 1 <= c/b <= 2 коэффициент концентрации напряжений вычисляют как
, где коэффициент k находят по графикам на рисунке В.2. Коэффициент концентрации может быть также приближенно вычислен как . (В.6)Обозначения геометрических параметров приведены на рисунке В.1.
В.3 Расчет проушин на срез
Условие прочности проушины на срез по сечениям В-В и Г-Г (рисунок В.1) имеет вид:
- при расчете по предельным состояниям
; (В.7)- при расчете по допускаемым напряжениям
. (В.8)Расчетное сопротивление определяют как
. (В.9)![]() ![]() коэффициента k от параметров b/d и c/b
Допускаемое напряжение вычисляют по формуле
. (В.10)Расчетное напряжение в проушине по сечениям В-В и Г-Г вычисляют как:
, (В.11)где As = 2st - площадь среза проушины по сечениям В-В и Г-Г, определяемая по схеме на рисунке В.1;
t - толщина проушины.
Приближенно можно считать s = c.
(рекомендуемое)
Если составной стержень состоит из двух ветвей, представляющих собой прокатные профили, соединенные планками или решеткой, то он должен быть проверен на устойчивость по следующим условиям (рисунок Г.1):
а) Условие устойчивости составного стержня в целом относительно оси z, как сплошного стержня, состоящего из двух профилей, по методике 7.2.2.2. При этом L равно длине стержня между закреплениями, а момент инерции J = 2Jz (Jz - момент инерции одной ветви относительно оси z).
б) Условие устойчивости составного стержня в целом относительно оси y, по той же методике, но с заменой гибкости
и .Эквивалентную гибкость
, (Г.1)где
;Js - момент инерции одной планки относительно оси 2-2;
Jb - момент инерции одной ветви относительно оси 1-1;
b - расстояние между осями ветвей;
l0 - расстояние между центрами соединительных элементов;
l1 - расстояние между планками "в свету".
Для стержней, в которых соединение выполнено с помощью решетки (рисунок Г.1, г), эквивалентную гибкость вычисляют как
, (Г.2)где A и Ad1 - площади сечений, соответственно, двух ветвей и раскоса решетки;
.Остальные размеры показаны на рисунке Г.1. При расчете составных стержней с планками по рисунку Г.1, б, в, следует принимать v = 0,2.
в) Условие устойчивости одной ветви на длине между планками или узлами соединительной решетки по методике 7.2.2.2.
![]() (рекомендуемое)
Данная методика предназначена для расчета конструкций, в которых упругие перемещения под влиянием нагрузок приводят к существенному увеличению моментов от действия сжимающих сил. При этом вычисление внутренних сил и, соответственно, напряжений проводят по деформированной расчетной схеме.
Расчет на прочность проводят по методике 6.2. При этом значения расчетных нормальных напряжений в поперечном сечении стержня от действия продольной сжимающей силы P и изгибающих моментов My и Mz вычисляют по формуле
где A - площадь сечения;
Jy и Jz - моменты инерции сечения относительно главных осей;
y и z - координаты точки, в которой определяют напряжение;
; и - значения критической силы при потере устойчивости стержня с изгибом относительно осей y и z. Коэффициенты Расчетную точку сечения и, соответственно, знаки и значения координат y и z в выражении (Д.1) подбирают таким образом, чтобы получить максимальное по абсолютной величине напряжение или напряжение, необходимое для расчета конкретного узла. Для поиска максимальных напряжений в стержне сложного сечения следует проверять несколько точек.
Значения силы P и изгибающих моментов My и Mz вычисляют по комбинациям нагрузок в соответствии с используемым методом расчета, то есть предельных состояний или допускаемых напряжений.
(рекомендуемое)
КРИТИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА
ПЛАСТИН НА МЕСТНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
Критическое напряжение для пластины в условиях одноосного напряженного состояния (действуют только продольные нормальные напряжения
где
если f <= 0,5, то
если f > 0,5, то
; , для стальных конструкций Ks0 = 760000 МПа;ks - коэффициент устойчивости, отражающий влияние условий закрепления кромок и распределения напряжений по ширине пластины.
При
и где
(рисунок 12 а);Для пластин с
можно считатьПри
, а коэффициент ks вычислять по формулам (Е.4) или (Е.5), подставляя туда Значение коэффициента защемления
, (Е.6)где
; - для стенки двутавровой балки (рисунок 12 д);d и t - размеры сечения рассчитываемой пластины;
b и t1 - размеры сечения пластины, присоединенной к ее наиболее сжатой кромке (рисунок 12 в, г, д).
Критическое нормальное напряжение
по формулам (Е.1 - Е.5), в которые следует подставлять d = di, a = ai, Если для панели
, а коэффициент ks вычислять по формулам (Е.4) или (Е.5), подставляя туда .Критическое касательное напряжение для пластины, находящейся в условиях чистого сдвига (действуют только касательные напряжения
где коэффициент влияния пластичности
. (Е.8) . (Е.9)При
в зависимости от жесткости закрепления кромок пластины. Если оценить жесткость закрепления не представляется возможным, то следует принимать Критическое касательное напряжение для i-й панели пластины в условиях чистого сдвига (действуют только касательные напряжения
Критическое напряжение для пластины, закрепленной по четырем кромкам и загруженной местной поперечной нагрузкой (действуют только нормальные напряжения
; (Е.12)ksz - коэффициент устойчивости, который при
где
cz - приведенная ширина зоны распределения местной нагрузки (А.8) (приложение А).
Критическое напряжение для первой панели пластины в условиях местного сжатия (действуют только поперечные нормальные напряжения
по формулам (Е.11 - Е.13), в которые следует подставлять d = d1 и a = a1.Е.4 Критическое нормальное напряжение для пластины, закрепленной по четырем кромкам и укрепленной ребрами
Критическое нормальное напряжение для пластины, укрепленной l продольными ребрами, находящейся в условиях одноосного напряженного состояния (действуют только продольные нормальные напряжения
. (Е.15)Здесь коэффициент ks вычисляют по формулам (Е.4) или (Е.5). Коэффициент krs определяют по формуле
, (Е.16)где
;Jr - момент инерции ребра, который для двустороннего ребра вычисляют относительно оси y, лежащей на срединной плоскости пластины, а одностороннего - относительно оси y1, совпадающей с поверхностью пластины, к которой приварено ребро (см. рисунок 13 д, е);
;i = 1, 2, 3..., l - порядковый номер ребра от наиболее сжатой кромки пластины.
Обозначение размера hri для ребер открытого и замкнутого профиля показано на рисунке 14 в, г.
Е.5 Критическое касательное напряжение для пластины, закрепленной по четырем кромкам и укрепленной ребрами
Критическое касательное напряжение для пластины, укрепленной l продольными ребрами, находящейся в условиях чистого сдвига (действуют только касательные напряжения
. (Е.18) . (Е.19)Критическое напряжение для пластины, закрепленной по трем кромкам, в условиях одноосного напряженного состояния вычисляют по формулам (Е.1 - Е.3), в которых коэффициент устойчивости ks при
находят следующим образом:
Для предварительных оценок устойчивости пластин можно использовать условия, основанные на положении: если
, то выполнение условия прочности гарантирует устойчивость пластины. Их можно применять как для всей пластины, так и для отдельных ее панелей. Если эти условия не выполняются, то следует выполнить подтверждение устойчивости по полной методике.Если пластина, закрепленная по четырем кромкам, загружена в основном продольными нормальными напряжениями, а касательные и поперечные нормальные напряжения пренебрежимо малы, то ее устойчивость будет гарантировано обеспечена при следующих условиях:
- при равномерном сжатии
;- при чистом изгибе
,где d - ширина пластины (рисунок 12 а);
t - толщина пластины;
; ;Если пластина, закрепленная по четырем кромкам, загружена в основном касательными напряжениями, а остальные компоненты напряженного состояния пренебрежимо малы, то ее устойчивость будет гарантированно обеспечена при условии, если
.(рекомендуемое)
Таблица Ж.1
по уровням концентрации напряжений
(рекомендуемое)
К РАСЧЕТНОМУ КОЛИЧЕСТВУ ЦИКЛОВ
И.1.1 Интенсивность нагруженности металлической конструкции крана характеризует группа классификации (режима) крана по ГОСТ 34017. Каждой группе классификации соответствует несколько вариантов сочетания класса использования и класса нагружения.
Процесс работы крана состоит из рабочих циклов. Создаваемый ими процесс изменения напряжений в расчетной зоне (см. 8.1.1) обусловлен массой груза, значениями динамических нагрузок и структурой цикла (набором и последовательностью совершаемых краном движений). Поэтому количество циклов нагружения элементов конструкции, как правило, больше, чем количество циклов работы крана.
И.1.2 Для расчета на сопротивление усталости крановых конструкций, в которых размах напряжений пропорционален или в значительной степени зависит от массы поднимаемого груза, целесообразно в запас надежности считать, что работа крана происходит всегда с номинальным грузом (то есть соответствует классу нагружения Q5 по ГОСТ 34017). При этом класс использования выбирают в соответствии с заданной группой классификации режима работы крана по ГОСТ 34017. По классу использования определяют общее количество циклов работы крана за срок службы CT.
И.1.3 Структура циклов работы крана имеет случайный характер, но для расчета на сопротивление усталости может быть смоделирована с помощью нескольких типовых схем. Каждая типовая схема рабочего цикла представляет собой последовательность движений, которую выполняет кран от начала подъема груза до момента, когда он готов поднять следующий груз. Реализация типовой схемы рабочего цикла с определенным грузом представляет собой модель рабочего цикла крана и называется характерным технологическим циклом (ХТЦ).
Набор ХТЦ формируется на основе опыта эксплуатации подобных машин, анализа грузопотоков или результатов наблюдений. Если нет данных для обоснованного назначения схем, то в запас надежности может быть использована одна или несколько схем, при которых в расчетной зоне возникает наибольший размах напряжений.
Если особые нагрузки (группа комбинаций С по ГОСТ 32579.2, ГОСТ 32579.3, ГОСТ 32579.4 или ГОСТ 32579.5 в зависимости от типа крана) создают размахи напряжений в расчетной зоне, превышающие размахи от комбинаций нагрузок групп A и B, то для их учета могут быть дополнительно созданы один или несколько ХТЦ.
Для каждого из J штук ХТЦ устанавливают частоту
раз. При этом и, соответственно, .В соответствии со структурой каждого ХТЦ последовательно рассчитывают значения номинальных напряжений, возникающих в расчетной зоне при тех комбинациях нагрузок, которые соответствуют движениям, выполняемым краном. При этом определяют не только максимальные, но и минимальные напряжения (рисунок И.1). Для этого следует анализировать также "холостую" часть цикла работы крана, где возможны большие углы отклонения канатов или повышенные ускорения при пусках и торможениях.
![]() Рисунок И.1 - Примеры графиков изменения напряжений
в расчетной зоне при выполнении краном нескольких ХТЦ
График изменения напряжений в пределах одного ХТЦ схематизируют методом полных циклов. Возможно использование метода "потоков дождя" ("rain flow") с корректировкой последующих формул с учетом того, что в этом случае выделяются полуциклы.
Для каждого ХТЦ определяют наибольший размах напряжений
и находят максимальный размах напряжений как . Для расчета углового шва на срез для каждого ХТЦ вычисляют и .Для каждого ХТЦ вычисляют коэффициент циклического нагружения, который характеризует усталостное повреждение расчетной зоны, создаваемое дополнительными циклами с размахом
при выполнении одного ХТЦ , (И.1)где zji - количество циклов нагружения с размахом
При суммировании учитывают все циклы с размахом напряжений
или (рисунок 15 б). Здесь . (И.2)Для ездовых балок при расчете по местным напряжениям коэффициент циклического нагружения можно принимать как
, (И.3)где
PC и PQ - нагрузка на колесо при движении без груза и с номинальным грузом;
uk - количество колес, проходящих через расчетную зону за один проход.
Приближенные оценки значений коэффициента циклического нагружения для типовых конструкций приведены в таблице И.1.
Таблица И.1
Значения коэффициента циклического
нагружения
По результатам обработки совокупности всех ХТЦ вычисляют коэффициенты приведения пределов выносливости к расчетному количеству циклов
; (И.4) . (И.5)Здесь суммирование проводят по всем J ХТЦ.
Для предварительной оценки возможности возникновения усталостного повреждения в узле можно воспользоваться следующим условием
где
- максимальный размах напряжений в расчетной зоне;CT - количество циклов работы крана за срок службы, найденное по классу использования, который обусловлен заданной группой режима работы крана и режимом нагружения Q4.
Остальные обозначения даны выше. Если условие (И.6) выполнено, то долговечность узла в течение назначенного ресурса обеспечена, и более подробный расчет можно не делать. Если условие не выполнено, то следует провести расчет на сопротивление усталости по методике, приведенной в разделе 8.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/1/gost_65899.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||