3.5 закрепление: Фиксация элемента или его части от линейных или угловых перемещений или деформаций от кручения или депланации сечения, которое повышает устойчивость аналогично жесткой опоре.
3.6 закритическая работа: Сохранение несущей способности сжатого или частично сжатого сечения тонкостенного профиля после потери местной устойчивости сжатых элементов поперечного сечения профиля.
3.7 изгибно-крутящий бимомент: Произведение момента одной из пар сил бипары сил на плечо бипары сил.
3.8 итерация: Последовательный расчет параметров поперечного сечения профиля, основанный на использовании результатов предыдущего этапа расчета, до полной или близкой сходимости результатов двух последних этапов расчетов.
3.9 кассетный профиль: Профилированный лист с большими краевыми отгибами, предназначенными для соединения профилей между собой, формирующими опорные ребра вдоль пролета и поддерживающими промежуточные ребра, расположенные в направлении, перпендикулярном пролету.
Примечание - Служит каркасом для сэндвич-панелей поэлементной сборки.
3.10
3.11
3.12 номинальная толщина: Устанавливаемая средняя толщина листового проката, включающая толщину слоев цинкового и других металлических покрытий после прокатки и определяемая поставщиком стали (не включает толщину органических покрытий).
3.13 опора: Узел конструкции, через который элемент способен передавать усилия на фундамент или другой элемент конструкции.
3.14 пакетный образец: Плоские заготовки, собранные в пакет.
3.15 пластический сдвиг (срез): Разновидность вязкого разрушения, когда разрушение локализуется в узких (нескольких) полосах скольжения и происходит под действием сдвиговых напряжений.
Примечание - Вид излома - ножевидный с гладкой матовой поверхностью.
3.16 пожарная безопасность: Состояние зданий и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения, которое характеризуется возможностью предотвращения пожара и вредного воздействия на людей, имущество и окружающую среду опасных факторов пожара.
3.17 расчетная толщина: Толщина стального листа, используемая в расчете.
3.18 сдвиговое запаздывание: Явление неравномерности распределения нормальных напряжений в полках изгибаемых элементов, возникающее вследствие более позднего включения в работу наиболее удаленных от стенок волокон полок при передаче нормальных усилий со стенок на полки за счет деформаций сдвига в местах их соединения.
3.19 система автоматизированного проектирования: Система, объединяющая технические средства, математическое и программное обеспечение, параметры и характеристики которых выбирают с максимальным учетом особенностей задач инженерного проектирования и конструирования.
3.20 скорректированная толщина: Толщина листового проката без учета толщины слоев цинкового и других металлических и лакокрасочных покрытий.
3.21 специализированная проектная организация: Организация, имеющая положительный опыт в реализации проектов зданий и сооружений из легких стальных тонкостенных конструкций.
3.22 тонколистовой прокат: Прокат толщиной менее 4 мм.
3.23
3.24
3.25 условная гибкость пластинки: Параметр, характеризующий способность пластинки терять местную устойчивость при определенном уровне нормальных сжимающих напряжений их распределения по ширине пластинки и виде закрепления по продольным сторонам пластинки.
3.26 условная гибкость элемента жесткости: Параметр, характеризующий способность элемента жесткости терять местную устойчивость при определенном уровне нормальных сжимающих напряжений и вида закрепления.
3.27 хрупкое разрушение: Вид разрушения твердого тела (элемента или всей конструкции) при распространении трещины, в котором размер зоны пластической деформации незначительно мал по сравнению с размером трещины или поперечником твердого тела.
Примечание - Вид излома имеет кристаллическое строение.
3.28 частичное закрепление: Закрепление элемента или его части от линейных и угловых перемещений или деформаций от кручения или депланации сечения, которое аналогично упругоподатливой опоре повышает устойчивость, но в меньшей степени, чем жесткое закрепление.
3.29 эффект диафрагмы: Работа профилированного листа и кассетных профилей на сдвиг в своей плоскости, влияющая на жесткость, пространственную неизменяемость и прочность каркаса.
3.30 эффективная ширина: Ширина элемента сечения, уменьшенная вследствие потери местной устойчивости от действия нормальных или касательных напряжений или от их совместного действия.
3.31 эффективная площадь: Площадь сечения, определяемая шириной или толщиной сечения элемента, уменьшенная вследствие потери местной устойчивости от действия нормальных или касательных напряжений или от их совместного действия.
3.32 ямочное разрушение: Разновидность вязкого разрушения, когда на границе раздела матрица-частица второй фазы в результате пластической деформации тела происходят зарождение поры у частицы (стадия I), ее стабильный рост с образованием полости вокруг частицы второй фазы (стадия II), ускоренный рост поры до встречи с соседними порами или поверхностью тела с образованием полости, называемой ямкой (стадия III).
В настоящем своде правил применены следующие обозначения:
5.1.1 При проектировании конструкций из стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей следует соблюдать требования настоящего свода правил, ГОСТ 27751 и СП 16.13330.2017 (подраздел 4.1).
5.1.2 Для зданий с каркасами из ЛСТК следует предусматривать независимый контроль проектных решений специализированной проектной организацией при наличии одного или нескольких приведенных ниже критериев:
- в одноэтажном здании колонны несущего каркаса изготовлены из профилей ЛСТК и имеют длину, превышающую 15 м;
- в многоэтажном здании колонны несущего каркаса изготовлены из профилей ЛСТК, при этом этажность здания превышает 4 этажа;
- пролет или один из пролетов ферм покрытий или перекрытий, изготовленных из профилей ЛСТК, превышает 24 м.
5.1.3 При проектировании конструкций из стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей следует предусматривать защиту конструкций от воздействия огня для обеспечения пожарной безопасности и огнестойкости строительных конструкций в соответствии с требованиями СП 2.13130.
5.1.4 При проектировании ЛСТК следует учитывать требования по изготовлению конструкций, приведенные в ГОСТ 23118, и монтажу конструкций, приведенные в СП 70.13330.
5.1.5 Расчет точности геометрических параметров зданий, сооружений и их элементов выполняют согласно требованиям ГОСТ 21780 при разработке рабочей документации и правил производства строительных работ.
5.1.6 Проектные решения по обеспечению полной собираемости конструкций должны опираться на данные расчета точности геометрических параметров. Технологические допуски приведены в ГОСТ Р 58942 и выбираются при проектировании на основании расчета точности.
5.1.7 Предельные отклонения геометрических параметров конструкций, элементов конструкций, изделий, сборочных единиц должны быть указаны в рабочей документации, в стандартах или технических условиях на конструкции конкретного вида в соответствии с требуемыми эксплуатационными свойствами.
5.1.8 При проектировании ЛСТК следует учитывать низкую сопротивляемость тонкостенных профилей стесненному кручению.
Следует раскреплять элементы, подверженные кручению, и не применять узлы, значительно ограничивающие свободу депланаций поперечных сечений.
5.1.9 При проектировании каркасов из ЛСТК следует уделять внимание их системам связей, соблюдать требования, приведенные в СП 16.13330.2017 (подраздел 15.4).
5.1.10 При проектировании конструкций на площадках сейсмичностью 7 баллов и выше необходимо соблюдать требования СП 14.13330.
5.1.11 Наряду с тонкостенными холодногнутыми оцинкованными профилями в каркасах разрешается применять горячекатаные и составные сварные элементы.
5.2.1 При расчете конструкций из стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей следует соблюдать требования, изложенные в СП 16.13330.2017 (пункты 4.2.1 - 4.2.6) и в настоящем своде правил. Расчет стальных конструкций следует выполнять по методу предельных состояний или на основании данных экспериментальных исследований.
5.2.2 При расчете несущей способности конструкций следует учитывать параметры, которые характеризуют сопротивление поперечных сечений профилей внешним силам и зависят от их напряженно-деформированного состояния (НДС). Элементы ЛСТК по НДС следует выделить в особый класс (4-й класс НДС), при котором в упругой стадии происходит потеря местной устойчивости в сжатых частях сечения. При этом напряжения во всех частях сечения должны оставаться в пределах
Следует учитывать, что при возможной потере местной устойчивости части сжатой зоны сечения несущая способность профиля снижается. Однако элементы ЛСТК сохраняют работоспособность за счет перераспределения напряжений с участков, потерявших устойчивость, на устойчивые участки сечения профиля и упругого характера его работы в целом. Снижение несущей способности профилей учитывают путем редукции сечений.
5.2.3 При расчете конструкций из стальных тонкостенных холодногнутых профилей следует учитывать особенности характеристик и поведения этих профилей под нагрузкой:
- ранняя потеря местной устойчивости;
- искажение формы поперечного сечения;
- влияние углов гиба на геометрические характеристики поперечных сечений;
- крутильная либо изгибно-крутильная форма потери устойчивости;
- смятие и коробление полок.
5.2.4 Ввиду низкой сопротивляемости тонкостенных профилей стесненному кручению следует соблюдать требования 5.1.8.
При наличии кручения в профилях ЛСТК его влияние учитывают в соответствии с 8.10.
5.2.5 Особое внимание следует уделять конструированию и расчету соединительных элементов (вставок, планок и т.п.) в узлах конструкций ЛСТК. Необходимо обеспечить их несущую способность на усилия, действующие в узлах, а также учитывать их действительный характер работы при построении расчетных схем.
5.2.6 При конструировании узлов без фасонок на самонарезающих винтах и "слепых" заклепках следует учитывать влияние возможных эксцентриситетов в узлах и соединениях, поскольку тонкостенные профили восприимчивы к возникновению дополнительных напряжений от локальных изгибающих моментов.
5.2.7 При определении несущей способности изгибаемых элементов ЛСТК не учитывается влияние сдвигового запаздывания.
5.3.1 При расчете конструкций и соединений из стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей следует учитывать коэффициенты надежности по нагрузкам
5.3.2 Для обеспечения надежности несущих конструкций следует использовать нормативные и расчетные значения нагрузок и сопротивлений. Расчетную нагрузку P и расчетное сопротивление стали R определяют с учетом коэффициентов надежности по нагрузке
, (5.1) , (5.2)где Pn и Rn - нормативная нагрузка и нормативное сопротивление, определяемые по ГОСТ 27751, ГОСТ 14918, СП 20.13330, СП 16.13330.
5.4.1 Для учета особенностей работы конструктивного элемента применяют коэффициент условий работы
5.4.2 Для учета ответственности сооружаемого объекта строительства, в том числе с применением конструкций из стальных тонкостенных профилей, необходимо использовать коэффициент надежности по ответственности
5.4.3 Уровень ответственности зданий и сооружений, численные значения коэффициента надежности по ответственности устанавливает генеральный проектировщик по согласованию с заказчиком в задании на проектирование, но не ниже значений, приведенных в ГОСТ 27751.
5.4.4 Значения
5.5.1 В проекте необходимо указать класс точности конструкций по изготовлению, который будет являться одним из элементов исходных данных при разработке технологий изготовления и монтажа конструкций. В зависимости от класса точности и номинального размера конструкции по ГОСТ 23118-2019 (приложение Б) необходимо выбирать допустимое максимальное значение начальной погиби конструкции.
5.5.2 Следует учитывать, что местные несовершенства формы сечения элементов учтены в формулах определения несущей способности элементов по устойчивости. Относительные начальные местные отклонения формы сечения (несовершенства формы сечения) элементов при плоской форме потери устойчивости e0/L приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2
Расчетные значения начального местного
изгибного несовершенства e0/L
5.6.1 Примеры наиболее часто применяемых поперечных сечений стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей, отвечающих требованиям настоящего свода правил, приведены на рисунке 5.1.
![]() Рисунок 5.1 - Типичные формы несущих профилей и составных
сечений элементов конструкций из стальных тонкостенных
холодногнутых оцинкованных профилей
Реже применяют составные профили открытого и замкнутого сечения, выполненные из отдельных профилей открытого сечения, соединенных между собой метизами или сваркой с определенным шагом (см. рисунок 5.2).
![]() Рисунок 5.2 - Открытые и замкнутые составные сечения
элементов конструкций из стальных тонкостенных
холодногнутых оцинкованных профилей
Для ограждающих конструкций и настилов необходимо использовать профили, представленные на рисунке 5.3.
![]() Рисунок 5.3 - Формы сечений профилированных листов
и кассетных профилей
5.6.2 Пластинчатые элементы профилей укрепляют продольными элементами жесткости. Типичные формы краевых и промежуточных продольных элементов жесткости холодногнутых профилей и профилированных листов показаны на рисунке 5.4.
![]() а - отгибы и сгибы; б - изогнутый или скругленный
промежуточный элемент жесткости; в - уголок жесткости,
присоединенный болтом; г - одиночные краевые отгибы;
д - двойные краевые отгибы
Рисунок 5.4 - Типичные формы элементов жесткости
холодногнутых профилей
6.1 При проектировании каркасов из ЛСТК с применением элементов из горячекатаного проката следует соблюдать требования СП 16.13330.2017 (раздел 6).
6.2 Стальные холодногнутые оцинкованные профили следует изготавливать из холоднокатаного листового проката по ГОСТ 14918 толщиной от 1 до 4 мм, высокой точности проката по толщине (ВТ) и повышенной - по ширине (АШ), нормальной плоскостности с обрезной кромкой и цинковым покрытием класса не ниже 275, стали марок 220, 250, 280, 320, 350, 390, 420 и 450.
Для изготовления кассетных профилей следует применять сталь толщиной от 0,75 мм; для гофрированных профилей - от 0,6 мм.
Для изготовления профилей, применяемых в конструкциях каркасно-обшивных стен, следует применять сталь толщиной от 0,7 мм.
Для изготовления профилей ненесущих конструктивных элементов следует применять сталь толщиной от 0,6 мм с цинковым покрытием класса ниже 275 при соблюдении требований раздела 13.
Применение листового проката нормальной и повышенной точности по толщине (АТ и БТ) разрешается только в случае учета минусового допуска на толщину листовой заготовки в соответствии с 7.1.5. При применении проката высокой точности по толщине (ВТ) минусовой допуск на толщину листовой заготовки допускается не учитывать.
6.3 При применении стального тонколистового проката с алюмоцинковым покрытием, а также цинкалюминиевыми и цинкалюмомагниевыми покрытиями классы покрытий должны обеспечивать необходимую коррозионную стойкость.
6.4 Для дополнительного усиления антикоррозионной защиты следует применять холодногнутые профили и гофрированные листы, изготовленные из холоднокатаного горячеоцинкованного проката, с полимерным покрытием по ГОСТ 34180.
6.5 Расчетные сопротивления холодногнутых профилей и гофрированных листов для различных видов напряженных состояний следует определять по формулам, приведенным в таблице 6.1, где нормативные сопротивления Ryn и Run следует принимать согласно ГОСТ 14918 и таблице 6.2.
Значения коэффициента надежности по материалу принимают равными
- для проката с пределом текучести до 350 Н/мм2 и - для проката с пределом текучести 350 Н/мм2 и выше.
Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе холоднокатаного листового проката приведены в таблице 6.2.
6.6 Для вспомогательных деталей (фасонки, крепежные элементы, опорные плиты и пр.) следует применять стали не ниже класса прочности С255 по ГОСТ 27772.
6.7 Соединения элементов конструкций из стальных тонкостенных профилей выполняют на болтах, на самонарезающих и самосверлящих винтах, на "слепых" заклепках и дюбелях, с помощью сварных соединений.
6.8 Общие технические условия на самонарезающие и самосверлящие винты определены в ГОСТ Р 59905.
Технические условия на "слепые" заклепки определены в ГОСТ Р ИСО 15977, ГОСТ Р ИСО 15979, ГОСТ Р ИСО 15980.
Технические условия на болты и шпильки определены в ГОСТ 7796, ГОСТ 7798, ГОСТ 1759.0, ГОСТ 7805, ГОСТ ISO 898-1.
6.9 Нормативные значения несущей способности самонарезающих и самосверлящих винтов, "слепых" заклепок и дюбелей на срез и разрыв (растяжение) тела метиза следует принимать в соответствии с действующими нормативными документами. Расчет несущей способности соединений на метизах выполняют в соответствии с 11.1.
6.10 Применение конструкций для неотапливаемых зданий и сооружений, а также конструкций отапливаемых зданий и сооружений, контактирующих с наружной средой в районах с расчетными температурами ниже минус 45 °C, изготовленных из тонкостенных профилей с использованием сталей марок 220 - 450 по ГОСТ 14918, следует ограничивать районом размещения и расчетной температурой испытаний в соответствии с данными таблицы 6.3.
Примечание - За расчетную температуру в районе строительства принимают температуру наружного воздуха наиболее холодных суток, устанавливаемую с обеспеченностью 0,98 и определяемую по СП 131.13330.
Таблица 6.3
и ограничения по расчетным температурам местности
при применении проката
6.11 Стали конструкций для отапливаемых зданий и сооружений, находящихся в смонтированном состоянии без подачи тепла при расчетных температурах ниже минус 45° C, должны соответствовать требованиям 6.10 и таблицы 6.3.
6.12 При определении доли вязкой составляющей, учитывая слабо различающиеся при визуальном наблюдении поверхности изломов образцов в условиях смешанного механизма разрушения (хрупкий плюс вязкий), следует использовать увеличительные приборы с подсветкой с 10-кратным увеличением и более.
6.13 Методика отбора образцов, воспроизводящих величину наклепа в зонах гиба, и методика проведения испытаний образцов приведены в приложении А.
6.14 Требования к сварным соединениям и сварочным материалам должны соответствовать СП 16.13330.2017 (подраздел 14.1) и 11.3 - 11.5. При выборе электродов необходимо учитывать, что значения механических характеристик металла шва должны быть эквивалентны или выше, чем для основного металла.
Примечание - Сварные соединения следует выполнять в заводских условиях с последующей защитой зоны шва от воздействия коррозии.
6.15 Использование в неотапливаемых зданиях и сооружениях конструкций из стальных тонкостенных профилей с соединениями электродуговой и контактной сваркой при расчетной температуре ниже минус 45 °C, а также в отапливаемых зданиях и сооружениях, находящихся в смонтированном состоянии без подачи тепла при расчетных температурах ниже минус 45° C, не допускается.
7.1.1 В настоящем разделе приведены общие требования к сечениям тонкостенных профилей, образованных пластинами с продольными краевыми и промежуточными элементами жесткости и без них. Требования по проектированию и расчету отдельных видов конструкций приведены в приложении Б. Требования настоящего свода правил не распространяются на поперечные сечения, отношения ширины и высоты которых к их толщине выходят за пределы, указанные в таблице 7.1.
Таблица 7.1
и высоты элементов сечения к толщине
7.1.2 Для обеспечения необходимой жесткости и исключения преждевременной потери устойчивости элемента жесткости его размеры должны быть в следующих пределах:
0,2 <= c/b <= 0,5, (7.1)
0,1 <= d/b <= 0,25, (7.2)
где размеры b, c, d - в соответствии с таблицей 7.1. Если c/b < 0,2 или d/b < 0,1, то отгиб не учитывают (c = 0 или d = 0).
Примечания
1 Если геометрические характеристики эффективного поперечного сечения определены испытаниями или расчетами, то эти ограничения не учитывают.
2 Размер отгиба c измеряют перпендикулярно полке, даже если он расположен под другим углом по отношению к ней.
7.1.3 Общие размеры холодноформованных элементов (ширина b, высота h, внутренний радиус гиба r и другие размеры) необходимо измерять по поверхности профиля (см. таблицу 7.1 и рисунок 7.1).
7.1.4 Проектирование несущих конструкций зданий и сооружений с применением конструкций из стальных тонкостенных профилей проводят согласно требованиям раздела 5.
![]() S-образного сечения
В расчетах следует принимать следующие обозначения осей в сечении элементов профиля, как это показано на рисунке 7.2. Для профилированных листов и кассетных профилей используют следующие обозначения осей: x-x - ось параллельна плоскости листа; y-y - ось перпендикулярна плоскости листа.
![]() Рисунок 7.2 - Обозначения осей
tg - минусовой допуск по толщине проката, %;
tnom - номинальная толщина
tm.p - толщина металлического покрытия.
Примечание - Для цинкового покрытия класса 275 tm.p = 0,04 мм.
0,6 мм <= tcor <= 4 мм - для изготовления профилей, накладок и стыков.
Может быть использован материал большей или меньшей толщины при условии, что несущая способность элемента определена по расчету, основанному на испытаниях.
7.2.1 В тонкостенных металлических конструкциях допускается потеря местной устойчивости сжатых элементов, составляющих поперечное сечение конструктивного элемента (например, стенки и полки C-образного либо двутаврового профиля) при условии обеспечения общей несущей способности конструктивного элемента.
7.2.2 Потерю местной устойчивости элемента учитывают в расчете путем введения редуцирования геометрических характеристик поперечного сечения: площади поперечного сечения Aef, bef, tef, момента сопротивления Wef и момента инерции Ief. Методика определения редуцированных характеристик приведена в 7.3.
7.2.3 Для каждого типа конструктивных элементов необходимо выполнять проверку несущей способности с учетом редуцированных характеристик по первой и второй группам предельных состояний. Проверку несущей способности сжатого элемента сечения в общем виде следует проводить по формуле
, (7.6)где F - максимальный расчетный силовой фактор в элементе от невыгодных сочетаний нагрузок и воздействий;
Gef - редуцированный геометрический параметр поперечного сечения стержня для этого сочетания нагрузок и воздействий.
Примечание - При вычислении силового фактора F должен быть учтен
Проверку по второй группе предельных состояний следует выполнять от воздействия на конструкцию нормативных нагрузок с учетом редукции сечения по формуле
f <= fu, (7.7)
где f - прогиб (выгиб) или перемещение элемента конструкции;
fu - предельный прогиб (выгиб) или перемещение элемента конструкции по СП 20.13330.2016 (приложение Д).
7.2.4 При определении геометрических характеристик сечения профилей следует отдавать предпочтение приближенному способу, без учета радиусов закругления в углах профилей. Влияние радиусов углов гиба на несущую способность сечения допускается не учитывать, если внутренний радиус r <= 5t и r <= 0,10bp. В этом случае поперечное сечение можно считать состоящим из плоских элементов, состыкованных под углом (в соответствии с рисунком 7.3, приняв bp для всех плоских элементов, включая плоские растянутые элементы). При определении характеристик жесткости поперечного сечения следует учитывать влияние углов гиба.
7.2.5 Размеры теоретической ширины bp и высоты hw плоских участков поперечных сечений профилей с учетом углов гиба следует измерять от средних точек соседних угловых элементов, как показано на рисунке 7.3.
![]() Рисунок 7.3, лист 1 - Теоретическая ширина bp плоских
участков поперечного сечения, примыкающего к углу
![]() ![]() а - средняя точка угла или гиба; б - теоретическая ширина bp
плоской части стенки (bp = наклонная высота sw;
в - теоретическая ширина bp плоских частей, смежных
с элементом жесткости на стенке; г - теоретическая ширина bp
плоских участков, смежных с элементом жесткости на полке;
д - теоретическая ширина bp для плоских частей полок;
X - точка пересечения срединных линий плоских участков;
P - точка пересечения биссектрисы угла
поперечного сечения; gr - уменьшенный радиус изгиба
пластинки, вычисляемый по формуле
,где
- радиус изгиба пластинки,определяемый по рисунку 7.3, а
7.2.6 Влияние зон гиба на геометрические характеристики сечения может быть учтено уменьшением их значений, рассчитанных для подобного сечения с сопряжениями под углом (см. рисунок 7.4), с использованием следующих приближенных формул:
, (7.9) , (7.10)где Ag - полная площадь поперечного сечения;
Ag,sh - значение Ag для сечения с острыми углами;
bp,i - теоретическая ширина плоского i-го элемента в сечении с острыми углами;
Ig - момент инерции полного поперечного сечения;
Ig,sh - значение Ig для сечения с острыми углами;
m - количество плоских элементов (пластин);
n - количество криволинейных элементов (углов гиба);
rj - внутренний радиус криволинейного j-го элемента.
![]() а - действительное поперечное сечение;
б - идеализированное поперечное сечение
7.2.7 Уменьшенные значения, определяемые по формулам (7.8) - (7.11), допускается также использовать для расчета эффективных характеристик поперечного сечения Aef, Ief,x, I,ef,y, если теоретическую ширину плоских элементов измеряют от точек пересечения их срединных линий.
7.2.8 Если внутренний радиус r > 0,04tE/Ryn, то несущую способность поперечного сечения профиля следует определять испытаниями.
7.3.1.1 При определении несущей способности и жесткости холодногнутых элементов следует учитывать влияние потери местной устойчивости и устойчивости формы сжатой части поперечного сечения.
Редуцированную площадь поперечного сечения тонкостенного конструктивного элемента (пластинки) Ared после потери местной устойчивости определяют по формуле
. (7.12)7.3.1.2 Влияние искривления широкой сжатой полки на несущую способность не учитывают, если максимальная кривизна составляет менее 5% от высоты поперечного сечения профиля. Если кривизна больше, то следует учитывать снижение несущей способности путем уменьшения свеса широких полок или путем учета возможного изгиба стенок.
Для поперечных сечений профилей и гофрированных листов влияние искривления широкой полки не учитывают, если выполняется условие b/t <= 250h/b (см. рисунок 7.5).
Примечания
1 Искривление широкой полки характеризуется внутренней кривизной в направлении к нейтральной оси и может происходить, например, в широких полках элемента, подверженного изгибу или в криволинейных балках, в которых полка находится в сжатой зоне поперечного сечения.
2 Учет влияния кривизны широкой полки для кассетных профилей приведен в 9.2.2.
7.3.1.3 Пример искривления сжатой и растянутой полки профиля с элементами жесткости и без них, прямолинейных до приложения нагрузки, показан на рисунке 7.5.
![]() прямолинейного до приложения нагрузки
7.3.1.4 Кривизну сжатой полки (деформацию изгиба полки внутрь к нейтральной оси) vискр вычисляют по формулам (7.13), (7.14). Расчет применим для сжатых и растянутых полок с продольными элементами жесткости и без них, но не применим для полок с близко расположенными поперечными элементами жесткости
; (7.13)- для криволинейной балки
где bискр - половина расстояния между стенками коробчатого и шляпного сечений или свес полки;
r - радиус кривизны криволинейной балки;
t - расчетная толщина;
y - расстояние от рассматриваемой полки до нейтральной оси;
Примечание - Если напряжение
7.3.1.5 При определении несущей способности и жесткости холодногнутых профилей следует учитывать влияние потери местной устойчивости и устойчивости формы сечения, как это показано для случаев, приведенных на рисунке 7.6.
![]() 7.3.1.6 Влияние потери устойчивости формы сечения должно учитываться для случаев, показанных на рисунке 7.6, а - д. В этих случаях влияние потери устойчивости формы сечения оценивается линейным или нелинейным расчетом на устойчивость численными методами или испытаниями коротких стоек. Упрощенный способ линейного расчета приведен в 7.3.2 и 7.3.3.
7.3.1.7 При постоянной толщине редуцируемого элемента редукция ведется за счет изменения ширины пластинки
или ее толщины Для гладких сжатых пластин, имеющих закрепления на продольных кромках (например, стенка двутаврового или полка и стенка C-образного сечения), коэффициент редукции определяется по формулам (7.15), (7.16):
где
.Для гладких пластин, с закреплением по одной продольной кромке, коэффициент редукции
Для гладких сжатых пластин, имеющих закрепления по двум продольным кромкам (например, стенки и полки C-образного сечения) или закрепленных по одной стороне (например, полки швеллеров или уголков), коэффициент редукции определяют в зависимости от критического напряжения потери устойчивости пластины
, (7.20)где
b - ширина пластинки, принимаемая равной соответствующей теоретической ширине (bp, bp,c, bp,d или sw - см. рисунок 7.3);
t - расчетная толщина пластинки, принимаемая в соответствии с 7.1.5;
Для стальной пластинки формула для
, (7.21)
Для изгибаемых элементов при условии
и (максимальное напряжение на крайнем растянутом волокне принято равным расчетному сопротивлению, а напряжение на крайнем сжатом волокне меньше расчетного сопротивления) коэффициент редукции 7.3.1.8 В качестве альтернативы методу по 7.3.1.7 для определения эффективных площадей при уровне сжимающих напряжений ниже расчетного сопротивления применяют следующие формулы:
- для гладкой промежуточной сжатой пластины с двухсторонним закреплением
- для гладкой выступающей сжатой пластины с односторонним закреплением (свес листа)
При использовании данного метода эффективное поперечное сечение рассматриваемого профиля следует определять итерационным методом, в котором значения напряжений в точках сечения определяют поэтапно для эффективного сечения, полученного на предыдущей итерации. Итерации начинают с полного сечения профиля и заканчивают, когда геометрические характеристики эффективного сечения на предыдущей и последующей итерациях отличаются друг от друга незначительно (в пределах 1% - 2%).
7.3.1.9 Для определения геометрических характеристик эффективного сечения Aef, Ief, Wef необходимо знать эффективную ширину bef и коэффициент
Таблица 7.2
с двумя закрепленными кромками
Таблица 7.3
с одной закрепленной кромкой
7.3.2.1 Для повышения жесткости и несущей способности пластин, составляющих поперечное сечение профилей, их усиливают промежуточными и краевыми элементами жесткости (см. рисунок 7.7).
7.3.2.2 Жесткость упругоподатливых связей, накладываемых на пластину элементами жесткости, должна учитываться приложением погонной единичной нагрузки u, как показано на рисунке 7.7. Жесткость связей K на единицу длины вычисляют по формуле
, (7.26)где
Для краевого элемента жесткости перемещение
. (7.27)7.3.2.3 Поперечное сечение краевого отгиба состоит из вертикального и горизонтального элементов жесткости c и d, как показано на рисунке 7.8, плюс примыкающая эффективная часть be2 плоского участка подкрепляемой пластинки bp.
![]() а) Фактическая схема
![]() б) Эквивалентная схема
![]() а) Одинарный краевой отгиб (b/t <= 60)
![]() б) Двойной краевой отгиб (b/t <= 90)
7.3.2.4 Расчет краевых отгибов полок C- и Z-образных и подобных им сечений профилей, состоящих из стенки и верхней и нижней полок, должен начинаться с определения эффективной ширины сжатых полок с элементами жесткости в виде отгибов, параметры c и d определяют по 7.3.1.
Начальное эффективное сечение сжатой полки, определяется в предположении, что жесткость, накладываемая краевым отгибом на полку,
7.3.2.5 Начальные значения эффективной ширины be1 и be2, приведенные на рисунках 7.7, 7.8, определяют по 7.3.1.7 или 7.3.1.8 с допущением, что плоский элемент bp оперт по двум сторонам.
7.3.2.6 Начальное значение эффективной ширины cef, приведенное на рисунке 7.8, необходимо определять следующим образом:
1) для одинарного краевого отгиба
где
2) для двойного краевого отгиба
,где
, (7.31)где
Площадь начального расчетного поперечного сечения As краевого отгиба определяют по формулам
As = t(be2 + cef), (7.32)
As = t(be2 + ce1 + ce2 + def). (7.33)
7.3.2.7 Коэффициент снижения несущей способности
где K1 - жесткость упругоподатливой связи;
Is - момент инерции начального расчетного сечения краевого элемента жесткости относительно оси a-a (включая примыкающие к нему устойчивые участки пластин) - рисунок 7.8;
As - площадь начального расчетного сечения краевого элемента жесткости (включая примыкающие к нему устойчивые участки пластин) - рисунок 7.8.
7.3.2.8 Для краевых элементов жесткости выражение жесткости связи K1 для сжатой полки вычисляют по формуле
где b1 - расстояние от центральной оси стенки до центра тяжести начального расчетного сечения краевого отгиба (включая устойчивую часть be2 полки) на полке 1 (см. рисунок 7.8);
b2 - расстояние от центральной оси стенки до центра тяжести начального расчетного сечения краевого отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 2;
hw - высота стенки между серединными линиями полок;
kf = 0 - если полка 2 растянута (т.е. для элемента, изгибаемого относительно оси x-x);
kf = 1 - для сжатого симметричного сечения;
kf = As2/As1 - если полка 2 сжата (для сжатого несимметричного сечения);
As1 и As2 - площади начальных расчетных сечений краевых отгибов для полок 1 и 2 соответственно (рисунок 7.8).
Примечание - За полку 1 принимается та полка, для которой определяется жесткость упругоподатливой связи K1.
Для промежуточного элемента жесткости перемещение
. (7.36)7.3.2.9 Коэффициент снижения несущей способности
; (7.38)
Критическое напряжение элемента жесткости допускается определять на основании расчета устойчивости первого порядка в упругой стадии с использованием численных расчетов.
7.3.2.10 Эффективную площадь сечения элемента жесткости As,red с учетом плоской формы потери устойчивости определяют по формуле
где
7.3.2.11 При определении геометрических характеристик эффективного поперечного сечения эффективная площадь As,red должна быть определена с учетом уменьшенной толщины tred для всех элементов, включенных в As.
При этом уменьшенную толщину tred определяют по формулам (7.42) - (7.44):
; (7.43)7.3.2.12 Последовательность проведения расчета полок тонкостенных профилей с элементами жесткости в виде краевых отгибов приведена в приложении В.
7.3.3.1 Промежуточные элементы жесткости устанавливают в пластинах, закрепленных по двум продольным сторонам. В поперечное сечение промежуточного элемента жесткости включают сам элемент жесткости и примыкающие к нему участки эффективных (b1,e2 и b2,e1) частей пластин bp,1 и bp,2, показанных на рисунке 7.9.
7.3.3.2 При расчете промежуточного элемента жесткости определяют начальное расчетное сечение элемента жесткости с использованием эффективной ширины пластин, примыкающих к нему, определяемой с учетом того, что элемент жесткости обеспечивает полное защемление
7.3.3.3 Начальные значения эффективной ширины b1,e2 и b2,e1, показанные на рисунке 7.9, следует определять с допущением, что плоские элементы bp,1 и bp,2 оперты по двум сторонам (см. таблицу 7.2).
7.3.3.4 Площадь начального расчетного поперечного сечения As промежуточного элемента жесткости определяют по формуле
As = t·(b1,e2 + b2,e1 + bs), (7.45)
где bs - ширина элемента жесткости, измеренная по его периметру (рисунок 7.9).
7.3.3.5 Критическое напряжение потери устойчивости промежуточного элемента жесткости
где K - жесткость упругоподатливой связи;
Is - момент инерции начального расчетного сечения промежуточного элемента жесткости относительно оси a-a (включая примыкающие к нему устойчивые участки пластин) - рисунок 7.9;
As - площадь начального расчетного сечения промежуточного элемента жесткости (включая примыкающие к нему устойчивые участки пластин) - рисунок 7.9.
Для промежуточного элемента жесткости значения коэффициента K вычисляют по формуле
. (7.47)Критическое напряжение потери устойчивости элемента жесткости
![]() 7.3.3.6 Коэффициент снижения несущей способности
7.3.3.7 Эффективную площадь элемента жесткости As,red, вызванную потерей устойчивости формы сечения (плоская форма потери устойчивости элемента жесткости), определяют по 7.3.2.10 и формуле (7.41).
7.3.3.8 При определении геометрических характеристик эффективного поперечного сечения промежуточного элемента жесткости эффективную площадь As,red следует определять с учетом уменьшенной толщины tred для всех элементов, включенных в As по 7.3.2.11 и формулам (7.42) - (7.44).
7.3.3.9 Последовательность проведения расчета промежуточных элементов жесткости тонкостенных профилей приведена в приложении В.
Требования настоящего подраздела распространяются на трапециевидные гофрированные листы с полками и стенками, имеющими промежуточные элементы жесткости.
7.4.2.1 Элементы жесткости в виде полукруглых или треугольных канавок включают в себя сам элемент жесткости и примыкающие к нему устойчивые участки bef (b1,ef, b2,ef) плоских участков полки bp (bp,1, bp,2), как показано в таблице 7.4 и на рисунке 7.10.
Таблица 7.4
включенных в элемент жесткости
7.4.2.2 При одном центральном элементе жесткости полки гофрированного профиля критическое напряжение
где bp - теоретическая ширина плоского элемента, показанная на рисунке 7.10;
bs - ширина элемента жесткости, измеренная по его периметру (рисунок 7.10);
As, Is - площадь поперечного сечения и момент инерции сечения элемента жесткости в соответствии с таблицей 7.4.
7.4.2.3 При двух симметрично расположенных элементах жесткости полки критическое напряжение
здесь bp,1 - теоретическая ширина крайнего плоского элемента (рисунок 7.10);
bp,2 - теоретическая ширина среднего плоского элемента (рисунок 7.10);
br - общая ширина элемента жесткости (рисунок 7.10);
As, Is - площадь поперечного сечения и момент инерции сечения элемента жесткости в соответствии с таблицей 7.4.
![]() или несколькими элементами жесткости
7.4.2.4 Для нескольких элементов жесткости на полке (трех или более одинаковых) эффективную площадь всей полки Aef вычисляют по формуле
, (7.52)где
где Is - суммарный момент инерции элементов жесткости относительно центральной оси a-a без учета слагаемого bt3/12;
b0 - ширина полки в проекции (рисунок 7.10);
be - развернутая ширина полки (рисунок 7.10).
Примечания
1 Значение коэффициента
2 Значение условной гибкости
7.4.2.5 Условную гибкость
7.4.2.6 Если сжатые части стенок поперечного сечения не усилены элементами жесткости, то значения понижающего коэффициента
При усилении сжатых частей стенок элементами жесткости значения понижающего коэффициента
7.4.2.7 Эффективную площадь элементов жесткости полки As,red определяют по формуле (7.41).
При определении геометрических характеристик эффективного сечения эффективную площадь элементов жесткости полки As,red следует определять с учетом уменьшенной толщины tred для всех элементов, включенных в As. Уменьшенную толщину элементов жесткости tred определяют по формулам (7.42) - (7.44).
7.4.3.1 Эффективное поперечное сечение стенки, как показано на рисунке 7.11, должно включать в себя:
а) полосу шириной sef,1, примыкающую к сжатой полке;
б) эффективную площадь As,red каждого из элементов жесткости на стенке при их количестве не более двух;
в) примыкающую к центральной оси эффективного сечения полосу шириной sef,n;
г) растянутую часть стенки.
7.4.3.2 Площадь начального расчетного сечения элементов жесткости необходимо определять следующим образом:
- для одного элемента жесткости или для элемента жесткости, ближайшего к сжатой полке:
Asa = t·(sef,2 + sef,3 + ssa); (7.54)
- для второго элемента жесткости:
Asb = t·(sef,4 + sef,5 + ssb), (7.55)
где размеры sef,1, ..., sef,n, ssa и ssb показаны на рисунке 7.11.
7.4.3.3 Первоначальное положение эффективной нейтральной оси следует определять, используя эффективные сечения горизонтальных сжатых полок и полное поперечное сечение стенок.
![]() а - сечение гофрированного листа со стенкой без элементов
жесткости; б - сечение гофрированного листа со стенкой
с одним элементом жесткости в сжатой зоне;
в - сечение гофрированного листа со стенкой с двумя
элементами жесткости в сжатой зоне;
1 - первоначальное положение нейтральной оси в сечении
гофрированных листов с эффективным сечением полок и полной
площадью стенок; 2 - участки эффективного поперечного
сечения сжатых полок с промежуточными элементами жесткости;
3 - центральная ось полки
стенок гофрированных листов
7.4.3.4 Определение базовой ширины участков плоской и гофрированной стенок следует начинать с определения теоретической ширины sw (bp), sa, sb, sn плоских элементов стенок в соответствии с рисунками 7.3 и 7.11.
Базовую эффективную ширину стенки sef,0 определяют по формуле
, (7.56)где
7.4.3.5 Размеры от sef,1 до sef,n определяют по формулам
sef,2 = (1 + 0,5ha/hc)sef,0; (7.58)
sef,3 = [1 + 0,5(ha + hsa)/hc]sef,0; (7.59)
sef,4 = (1 + 0,5hb/hc)sef,0; (7.60)
sef,5 = [1 + 0,5(hb + hsb)/hc]sef,0; (7.61)
где hc - расстояние от эффективной нейтральной оси до центральной линии сжатой полки (см. рисунок 7.11);
ha, hb, hsa и hsb - размеры, показанные на рисунке 7.11.
7.4.3.6 Размеры sef,1, ..., sef,n следует изначально определять по формулам (7.57) - (7.62), а затем, если рассматриваемый плоский элемент устойчив
корректировать с учетом следующих положений:- для стенки без элементов жесткости, если sef,1 + sef,n >= sn и вся стенка устойчива, в эффективную площадь стенки включают:
sef,1 = 0,4sn; (7.63)
sef,n = 0,6sn; (7.64)
- для стенки, усиленной элементом жесткости, если sef,1 + sef,2 >= sa и часть стенки sa устойчива, в эффективную площадь стенки включают:
; (7.65) ; (7.66)- для стенки с одним элементом жесткости, если sef,3 + sef,n >= sn и часть стенки sn устойчива, в эффективную площадь стенки включают:
; (7.67) ; (7.68)- для стенки с двумя элементами жесткости:
если sef,3 + sef,4 >= sb и часть стенки sb устойчива, в эффективную площадь стенки включают:
; (7.69) ; (7.70)если sef,5 + sef,n >= sn и часть стенки sn устойчива, в эффективную площадь стенки включают:
; (7.71) . (7.72)7.4.3.7 Для одиночного элемента жесткости или для элемента жесткости, ближайшего к сжатой полке, в стенке с двумя элементами жесткости критическое напряжение потери устойчивости
, (7.73)где s1 и s2 вычисляют по формулам:
- для одиночного элемента жесткости
s1 = 0,9(sa + ssa + sc); (7.74)
- для элемента жесткости, ближайшего к сжатой полке, в стенке с двумя элементами жесткости
s1 = sa + ssa + ssb + 0,5(ssb + sc); (7.75)
s2 = s1 - sa - 0,5ssa, (7.76)
здесь sc - размер, показанный на рисунке 7.11.
7.4.3.8 Площадь поперечного сечения Asa и момент инерции Isa элементов жесткости стенок определяют в соответствии с рисунком 7.12.
![]() Рисунок 7.12 - Элементы жесткости стенок
трапециевидных гофрированных листов
7.4.3.9 Условную гибкость
7.4.3.10 Если сжатые полки поперечного сечения не усилены элементами жесткости, то значения понижающего коэффициента
При усилении сжатых полок элементами жесткости значения понижающего коэффициента
7.4.3.11 При определении геометрических характеристик эффективного сечения эффективную площадь одиночного элемента жесткости стенки или элемента жесткости, ближайшего к сжатой полке, Asa,red определяют по формуле
(7.77)7.4.3.12 При определении геометрических характеристик эффективного сечения эффективную площадь Asa,red следует определять с учетом уменьшенной толщины tred для всех элементов, включенных в Asa.
Уменьшенную толщину tred определяют по формулам
(7.78) (7.79)где
7.4.3.13 Для стенок с двумя элементами жесткости эффективную площадь Asb,red для второго элемента жесткости следует принимать равной Asb.
7.4.4.1 Для гофрированных листов с промежуточными элементами жесткости на полках и стенках (рисунок 7.13) взаимодействие между потерей устойчивости формы сечения (плоская форма потери устойчивости элементов жесткости полки и стенки) следует учитывать с использованием уточненного значения критического напряжения
(7.80)где
Для изгибаемого профиля
. (7.81)7.4.4.2 При расчете гофрированных профилей, приведенных в ГОСТ 24045, допускается вычислять коэффициенты
.![]() с промежуточными элементами жесткости на полках и стенках
7.5.1.1 Перфорированные листы с круглыми отверстиями, расположенными в форме равностороннего треугольника, как показано на рисунке 7.14, могут быть рассчитаны как неперфорированные путем введения эффективной толщины, приведенной ниже.
Примечание - Данный метод расчета геометрических характеристик перфорированной пластины идет в запас несущей способности. В качестве альтернативы несущую способность перфорированных пластин допускается определять по результатам испытаний.
![]() в перфорированной пластине
7.5.1.2 При условии, что 0,2 <= a/d <= 0,9, геометрические характеристики полного поперечного сечения рассчитывают с заменой t на ta,ef, вычисляемую по формуле
, (7.82)где a - расстояние между центрами отверстий перфорации (см. рисунок 7.14);
d - диаметр отверстия перфорации (см. рисунок 7.14).
7.5.1.3 При условии, что 0,2 <= a/d <= 0,9, геометрические характеристики эффективного поперечного сечения рассчитывают по 7.3 с заменой t на tb,ef, вычисляемую по формуле
. (7.83)7.5.1.4 Несущую способность одной стенки при действии локальной поперечной силы рассчитывают по 8.9 с заменой t на tc,ef, вычисляемую по формуле
, (7.84)где sper - наклонная высота перфорированной части стенки;
sw - общая наклонная высота стенки.
7.5.2.1 Холодногнутые тонкостенные термопрофили (швеллер,
![]() а) Пластина с одним рядом перфорации
![]() б) Пластина с двумя одинаковыми рядами перфорации
Приведенную ниже методику расчета допускается применять для пластин, размеры и расположение просечек в которых удовлетворяет условию
, (7.85)где a, c, d, h, h0 - размеры, указанные на рисунке 7.15.
7.5.2.2 В общем случае для пластины (см. рисунок 7.15) стенки или полки с щелевой перфорацией и неравномерным распределением напряжений по ширине критическое напряжение потери устойчивости в упругой стадии определяют по формуле
D - цилиндрическая жесткость пластинки;
a - шаг щелевых отверстий вдоль длины пластинки;
c - длина щелевого отверстия;
d - шаг щелевых отверстий в направлении ширины пластинки;
h - теоретическая ширина пластинки, определяемая по 7.2.5;
h0 - ширина участка с просечками;
h1 - суммарная ширина участков пластины без просечек h1 = h - h0;
;Таблица 7.5
Значения коэффициента
7.5.2.3 Условную гибкость пластины
7.5.2.4 Эффективное поперечное сечение краевых элементов жесткости (при их наличии) термопрофилей с перфорацией на стенках следует выполнять по 7.3.2 с заменой K1 на K1,t, определяемой по формуле
K1,t = k2·K1, (7.90)
где K1 - жесткость упругоподатливой связи, определяемая по формуле (7.35);
k2 - коэффициент, определяемый по формуле (7.88).
7.5.2.5 Несущую способность поперечного сечения термопрофиля от действия поперечной силы и при совместном действии продольной, поперечной сил и изгибающих моментов следует выполнять по 8.7 и 8.8 с заменой Qw на Qw,term, определяемую по формуле
, (7.91)где
;Qw - несущая способность сплошного (без просечек) поперечного сечения от действия поперечной силы, определяемая по 8.7.1 и по формуле (8.41).
7.5.2.6 Расчет на смятие и потерю устойчивости стенки с перфорацией термопрофиля при действии опорной реакции или другой местной поперечной силы, приложенной к полке, следует выполнять по 8.9 с заменой t на tef, определяемую по формуле
, (7.92)где k2 - коэффициент, определяемый по формуле (7.88);
t - расчетная толщина стенки.
8.1.1 При определении несущей способности поперечного сечения вместо расчета на прочность по предельным состояниям при проектировании допускается использовать результаты экспериментальных исследований.
Примечание - Результаты экспериментальных исследований следует применять для оценки несущей способности сечений с относительно высоким отношением bp/t (выходящим за значения, указанные в таблице 7.1) при искривлениях стенки или при учете влияния сдвига, а также в случаях, указанных в 7.1.6 и 7.2.8.
8.1.2 При выполнении расчетов влияние местной потери устойчивости элементов следует учитывать путем использования геометрических характеристик эффективного сечения, определяемого согласно 7.3.
8.2 Расчет элементов сплошного сечения при центральном растяжении и сжатии на прочность и устойчивость
8.2.1 Расчетную несущую способность поперечного сечения по прочности при осевом растяжении N вычисляют по формуле
8.2.2 Если эффективная площадь нетто Aef,n профиля меньше, чем полная площадь поперечного сечения нетто Ag,n, прочность при центральном сжатии стержней вычисляют по формуле
8.2.3 Если центр тяжести эффективного поперечного сечения не совпадает с центром тяжести полного сечения, то следует учитывать изгибающий момент от смещения центральных осей x-x и y-y относительно положения оси действия силы (см. рисунок 8.1).
![]() N - продольная сила
Дополнительные моменты
, (8.3) , (8.4)где
Допускается не учитывать эксцентриситет в следующих случаях:
- если эксцентриситет менее 1,5% размера сечения в направлении эксцентриситета;
- если учет эксцентриситета приводит к более благоприятному результату при определении напряжений.
8.2.4 Расчет на прочность сечений в местах крепления растянутых элементов из одиночных уголков, прикрепляемых одной полкой болтами или другими нагельными креплениями и одиночного растянутого уголка с пределом текучести до 380 Н/мм2, прикрепляемого одной полкой болтами, поставленными в один ряд по оси, расположенной на расстоянии не менее 0,5b (b - ширина полки уголка) от обушка уголка и не менее 1,2d (d - диаметр отверстия для болта с учетом положительного допуска) от пера уголка, следует выполнять по формуле
, (8.5)где
;здесь Aef,n - эффективная площадь уголка нетто;
An1 - часть сечения прикрепляемой полки уголка между краем отверстия и пером;
.
8.2.5 Ветви составных стержней на расчетной длине, равной расстоянию между планками, должны быть проверены на плоскую (продольный изгиб), крутильную и изгибно-крутильную формы потери устойчивости.
8.2.6 Расчет составных сечений из уголков, швеллеров, C- и
профилей, соединенных вплотную или через прокладки, следует выполнять как для сплошностенчатых при условии, что участки между соединяющими сварными швами или центрами крайних болтов не превышают 30i - для сжатых элементов и 70i - для растянутых. При этом дополнительно ветви сжатых составных сечений следует проверять на плоскую, крутильную либо изгибно-крутильную формы потери устойчивости при центральном сжатии. При наличии в сечении ветвей дополнительных моментов 8.2.7 Расчет распорок, уменьшающих расчетную длину сжатых элементов, следует выполнять на усилие, равное условной поперечной силе Qfic в основном сжатом элементе по формуле
где N - полное продольное усилие в сжатом элементе;
8.2.8 Расчет на устойчивость центрально сжатых стержней сплошного сечения следует проводить по формуле
где
Для центрально сжатых элементов постоянного поперечного сечения значение
, (8.8)
здесь
Таблица 8.2
несовершенства, для кривых потери устойчивости
при центральном сжатии
Условную гибкость
где lef - расчетная длина стержня;
i - радиус инерции полного сечения, брутто;
Aef - эффективная площадь поперечного сечения;
Ag - площадь полного поперечного сечения.
При плоской форме потери устойчивости (продольном изгибе) соответствующие значения коэффициента устойчивости при центральном сжатии
8.2.9 Для элементов несимметричных сечений следует учитывать дополнительный момент
8.2.10 Для элементов из открытых кососимметричных поперечных сечений (например, Z-образных) кроме проверки устойчивости продольного изгиба стержень следует проверять на крутильную форму потери устойчивости:
- открытые сечения с одной осью симметрии (см. рисунок 8.2) следует проверять на изгибно-крутильную форму потери устойчивости;
- открытые сечения с несимметричной формой поперечного сечения следует проверять из условия потери устойчивости по крутильной форме или изгибно-крутильной форме потери устойчивости, которая может быть меньше, чем несущая способность элемента из условия потери плоской формы устойчивости.
Таблица 8.3
для различных типов поперечных сечений
![]() к изгибно-крутильной форме потери устойчивости
8.2.11 Расчетную несущую способность из условия потери устойчивости по крутильной или изгибно-крутильной форме следует определять в соответствии с 8.2.8, 8.2.12 - 8.2.16 по формуле (8.7), где коэффициент устойчивости при центральном сжатии
8.2.12 Условную гибкость
где Ncr = Ncr,T - для крутильной формы потери устойчивости;
Ncr = Ncr,TF - для изгибно-крутильной формы потери устойчивости.
При крутильной или изгибно-крутильной форме потери устойчивости соответствующие значения коэффициента устойчивости при центральном сжатии
8.2.13 Критическую силу Ncr,T для крутильной формы потери устойчивости в упругой стадии свободно опертого стержня вычисляют по формуле
; (8.12) ,где G - модуль сдвига;
It - момент инерции при свободном кручении полного сечения;
iy - радиус инерции полного сечения относительно оси y-y;
ix - радиус инерции полного сечения относительно оси x-x;
lT - расчетная длина элемента, теряющего устойчивость по крутильной форме (см. 8.2.16);
x0, y0 - координаты центра сдвига относительно центра тяжести полного поперечного сечения.
8.2.14 Для поперечных сечений, симметричных относительно оси x-x (y0 = 0), в упругой стадии критическую силу Ncr,TF для изгибно-крутильной формы потери устойчивости вычисляют по формуле
, (8.13)где
;Ncr,x - критическая сила плоской формы потери устойчивости (продольного изгиба) для полного сечения относительно оси x-x по Эйлеру, определяемая по формуле
, (8.14)здесь Ig,x - момент инерции полного сечения брутто относительно оси x-x;
lef - расчетная длина стержня.
8.2.15 Для сечения с двумя осями симметрии (y0 = x0 = 0) критическую силу Ncr,TF для изгибно-крутильной формы потери устойчивости упругой стадии вычисляют по формуле
Ncr,TF = Ncr,T. (8.15)
8.2.16 Расчетную длину lT элемента, теряющего устойчивость по крутильной или изгибно-крутильной форме, следует определять с учетом степени его защемления от кручения и депланации на каждом конце элемента длиной LT.
В зависимости от типа соединения на концах элемента применяются следующие значения lT/LT:
1,0 - для соединений, обеспечивающих частичное закрепление от кручения и депланации (см. рисунок 8.3, а);
0,7 - для соединений, обеспечивающих значительное закрепление от кручения и депланации (см. рисунок 8.3, б).
8.2.17 Условная гибкость ветвей
![]() а - соединения, обеспечивающие частичное закрепление
от кручения и депланации; б - соединения, обеспечивающие
значительное закрепление от кручения и депланации (замкнутые
сечения или сечения с болтами, проходящими через две стенки
элемента); 1 - стенка; 2 - сечения колонны, стойки
8.3 Расчет элементов сквозного сечения при центральном растяжении и сжатии на прочность и устойчивость
8.3.1 Расчет на прочность элементов сквозного сечения при центральном растяжении и сжатии (см. рисунок 8.4) следует выполнять по формулам (8.1) и (8.2), где Ag,n и Aef,n - полная и эффективная площади всех рабочих стержней, входящих в состав решетчатого элемента.
8.3.2 При проверке на устойчивость центрально сжатых стержней сквозного сечения с соединительными планками или решетками следует выполнять как расчет стержня в целом, так и отдельных его ветвей.
8.3.3 Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения в целом, ветви которых соединены планками или решетками, следует выполнять по формуле (8.7). При этом коэффициент
![]() а - треугольная решетка; б - треугольная решетка
с распорками; в - крестовая решетка; г - крестовая решетка
с распорками; д - сквозной стержень с планками
![]() а - стержень с двумя ветвями;
б - стержень с четырьмя ветвями
8.3.4 Устойчивость отдельных ветвей должна быть проверена как на плоскую форму потери устойчивости по 8.2.8, так и на крутильную и изгибно-крутильную формы потери устойчивости по 8.2.11. Следует также учитывать появление дополнительных моментов
8.3.5 Приведенную условную гибкость
- для соединения планками
где
;- для соединения решетками
где
.Приведенную гибкость
- для соединения планками
где
; ;- для соединения решетками
где
, ,здесь Aef - эффективная площадь сечения сквозного стержня в целом;
Ad1, Ad2 - площади полных сечений раскосов решеток (при крестовой решетке - двух раскосов), расположенных в плоскостях, параллельных осям x-x и y-y соответственно;
Ib1 - момент инерции полного сечения ветви относительно собственной оси, параллельной y-y;
Ib2 - момент инерции полного сечения ветви относительно собственной оси, параллельной x-x;
Is - момент инерции сечения одной планки в плоскости наибольшей жесткости;
Is1, Is2 - моменты инерции сечений планок, расположенных параллельно осям x-x и y-y соответственно, в плоскости их наибольшей жесткости;
b (b1, b2) - расстояния между центрами тяжести сечений ветвей (см. рисунок 8.5);
lb, d - размеры по рисунку 8.4;
8.3.6 В сквозных стержнях с планками условная гибкость отдельной ветви
8.3.7 В сквозных стержнях с решетками условная гибкость отдельных ветвей между узлами решеток должна быть не более 0,73 и не должна превышать условную приведенную гибкость
8.3.8 Расчет соединительных планок и элементов решеток сжатых стержней сквозного сечения следует выполнять на условную поперечную силу Qfic, принимаемую постоянной по всей длине стержня и определяемую по формуле (8.6), где N - полное продольное усилие в сквозном стержне;
8.3.9 Условную поперечную силу Qfic следует распределять поровну между решетками и планками, лежащими в плоскости, перпендикулярной оси, относительно которой проводят проверку устойчивости.
8.3.10 Расчет соединительных планок и их прикреплений (рисунок 8.4, д) следует выполнять, как расчет элементов безраскосных ферм, на совместное действие силы Fs, срезывающей планку, и момента Ms, изгибающего планку в ее плоскости, значения которых следует определять по формулам:
, (8.20) , (8.21)где Qs - условная поперечная сила, приходящаяся на планку одной грани.
8.3.11 Расчет элементов соединительных решеток составных стержней следует выполнять как расчет элементов решеток плоских ферм. При расчете раскосов решеток (рисунок 8.4, а - в) усилие в раскосе следует определять по формуле
, (8.22)где
Qs - условная поперечная сила, приходящаяся на одну плоскость решетки;
b, d - размеры по рисунку 8.4.
При расчете раскосов крестовой решетки с распорками (рисунок 8.4, г) следует учитывать дополнительное усилие Nad, возникающее в каждом раскосе от обжатия ветвей и определяемое по формуле
, (8.23)где
;Ab, Ad - полные площади сечений одной ветви и одного раскоса соответственно;
Nb - усилие в одной ветви стержня.
8.3.12 Расчет стержней, предназначенных для уменьшения расчетной длины сжатых элементов, следует выполнять в соответствии с 8.2.7.
8.4.1 Расчет поперечного сечения по прочности при действии изгибающего момента относительно одной из главных осей Mx(y) следует выполнять:
- если момент сопротивления эффективного сечения Wef,x(y),min меньше, чем момент сопротивления полного упругого сечения Wg,x(y),min, расчет следует выполнять по формуле
- если момент сопротивления эффективного сечения Wef,x(y),min равен моменту сопротивления полного упругого сечения Wg,x(y),min:
. (8.25)Расчет элементов сплошного сечения при изгибе в двух главных плоскостях на прочность следует выполнять по формуле
где Wef,x(y) - момент сопротивления эффективного сечения относительно осей x-x или y-y, вычисленный для соответствующей точки сечения.
В формуле (8.26) необходимо учитывать знаки напряжений, вызываемых изгибающими моментами Mx и My в соответствующих точках поперечных сечений, для нахождения максимального напряжения в сечении.
Формулы (8.24) - (8.26) применимы при соблюдении следующих условий:
а) изгибающие моменты действуют только относительно главных осей поперечного сечения;
б) конструктивный элемент не подвержен свободному или стесненному кручению либо надежно раскреплен по своей длине от кручения и влияния изгибно-крутящего бимомента B; конструктивный элемент не подвержен крутильной, изгибно-крутильной формам потери устойчивости или плоской форме потери устойчивости изгиба;
в) угол
Примечание - При действии в сечении элемента крутящего момента или изгибно-крутящего бимомента и отсутствии надежного его раскрепления от кручения расчет поперечного сечения по прочности следует выполнять в соответствии с 8.10.
8.4.2 Эффективные моменты сопротивления Wef,x(y) при изгибе элемента в двух главных плоскостях допускается определять раздельно, т.е. на основе эффективного поперечного сечения, соответствующего изгибу только относительно той главной оси, относительно которой вычисляют момент сопротивления.
Допускается вычислять моменты сопротивления Wef,x(y) для одного и того же эффективного сечения, полученного с учетом фактического распределения напряжений в его элементах при многопараметрическом напряженном состоянии.
Примечание - При расчете Wef отношение
, используемое для определения эффективных участков стенки, следует вычислять с использованием сечения, состоящего из эффективной площади сжатой полки и полной площади стенки (см. рисунок 8.6).![]() Рисунок 8.6 - Эффективное поперечное сечение (при
)для определения предельного изгибающего момента
8.4.3 Расчет на устойчивость плоской формы изгиба для балок постоянного сечения, не раскрепленных из плоскости действия изгибающего момента, следует выполнять по формуле
, (8.27)где
Wef,x - момент сопротивления эффективного поперечного сечения, вычисленный для крайнего сжатого волокна.
Примечание - При определении Wef,x отверстия на конце балки учитывать не следует.
8.4.4 Для изгибаемых элементов постоянного поперечного сечения значение
при соответствующей условной гибкости , (8.28)
здесь
Условную гибкость при потере устойчивости плоской формы изгиба вычисляют по формуле
где Mcr - критический момент потери устойчивости плоской формы изгиба в упругой стадии. Определение Mcr для сечений с двумя осями симметрии и с одной осью симметрии (при изгибе в плоскости симметрии) приведено в приложении Д. Определение Mcr для прогонов C- и Z-образного сечений приведено в приложении Б;
Таблица 8.4
несовершенства, для кривых потери устойчивости
плоской формы изгиба
8.4.5 При определении Mcr принимают геометрические характеристики полного поперечного сечения брутто и учитывают условия загружения, действительное распределение момента и раскрепления из плоскости действия изгибающего момента.
Для учета изменения изгибающего момента в балке между элементами бокового раскрепления понижающий коэффициент
, (8.31)где kc - поправочный коэффициент, принимаемый по таблице 8.5.
Таблица 8.5
Значения поправочного коэффициента kc
8.4.6 Закрепление сжатого пояса в горизонтальной плоскости должно быть рассчитано на фактическую или условную поперечную силу. При этом условную поперечную силу следует определять в соответствии с СП 16.13330.2017 (пункты 8.4.4, 8.4.5).
8.5 Расчет элементов сплошного сечения при совместном действии изгиба и продольной силы на прочность и устойчивость
8.5.1 При совместном действии изгибающих моментов и продольной сжимающей силы и отсутствии поперечной силы должно выполняться условие прочности
где Aef - эффективная площадь поперечного сечения при действии центрального сжатия;
Wef,x(y) - момент сопротивления эффективного поперечного сечения относительно оси x-x или y-y, вычисленный для соответствующей точки сечения;
В формуле (8.33) необходимо учитывать знаки напряжений, вызываемых продольной силой N и изгибающими моментами Mx и My в соответствующих точках поперечного сечения, для нахождения максимального напряжения в сечении.
Если при действии сжатия с изгибом все части поперечного сечения находятся в сжатом состоянии, то моменты сопротивления Wef,x(y), как и площадь Aef, следует определять от действия центрального сжатия.
Допускается вычислять площадь Aef и моменты сопротивления Wef,x(y) для одного и того же эффективного сечения, полученного с учетом фактического распределения напряжений в его элементах при многопараметрическом напряженном состоянии.
Формула (8.33) применима при соблюдении следующих условий:
а) изгибающие моменты действуют только относительно главных осей поперечного сечения;
б) конструктивный элемент не подвержен свободному или стесненному кручению либо надежно раскреплен по своей длине от кручения и влияния изгибно-крутящего бимомента B;
в) угол
Примечания
1 Значения N, Mx(y) и
2 При действии в сечении элемента крутящего момента или изгибно-крутящего бимомента и отсутствии надежного его раскрепления от кручения расчет поперечного сечения по прочности следует выполнять в соответствии с 8.10.
8.5.2 При проверке на устойчивость внецентренно сжатых стержней составного сечения, ветви которых соединены друг с другом непосредственно стенками или через прокладки (рисунок 8.7), следует выполнять как расчет стержня в целом, так и отдельных его ветвей. При непрерывном соединении ветвей друг с другом по всей длине элемента выполнять проверку устойчивости отдельных ветвей не требуется.
![]() Рисунок 8.7 - Сечения сплошных стержней колонн и стоек
8.5.3 Проверку на потерю устойчивости сжато-изгибаемых (внецентренно сжатых) элементов с одной или двумя осями симметрии, при условии отсутствия стесненного кручения, следует выполнять в соответствии с положениями 8.5.4 и 8.5.5, которые учитывают начальные несовершенства, приведенные в 5.5. Проверку проводят с учетом соответствующих расчетных длин элементов.
При этом следует различать:
- элементы, не испытывающие деформации кручения, например замкнутые сечения или сечения, раскрепленные от кручения;
- элементы, испытывающие деформации кручения, например элементы открытого сечения и не раскрепленные от кручения.
8.5.4 Для сжато-изгибаемых (внецентренно сжатых) элементов постоянного сечения с одной или двумя осями симметрии должны выполняться условия общей устойчивости:
, (8.35)где N, Mx и My - расчетные значения сжимающей силы и максимальных моментов относительно осей x-x и y-y соответственно (для элементов с одной осью симметрии Mx - момент в плоскости симметрии сечения);
Wef,x(y) - момент сопротивления эффективного поперечного сечения относительно оси x-x или y-y, вычисленный для крайнего сжатого волокна;
;kxx, kxy, kyx, kyy - коэффициенты взаимодействия (см. приложение Е).
8.5.5 Допускается для проверки устойчивости сжато-изгибаемых элементов, у которых плоскость действия момента Mx совпадает с плоскостью симметрии сечения, использовать упрощенную формулу
где
.8.5.6 В формулах (8.34) - (8.36) допускается определять эффективные геометрические характеристики раздельно (от действия соответствующего им силового фактора). Если при действии сжатия с изгибом все части поперечного сечения находятся в сжатом состоянии, то моменты сопротивления Wef,x(y), как и площадь Aef, следует определять от действия центрального сжатия.
Допускается также вычислять площадь Aef и моменты сопротивления Wef,x(y) для одного и того же эффективного сечения, полученного с учетом фактического распределения напряжений в его элементах при многопараметрическом напряженном состоянии.
8.6 Расчет элементов сквозного сечения при совместном действии изгиба и продольной силы на прочность и устойчивость
8.6.1 Расчет на прочность элементов сквозного сечения при совместном действии изгибающих моментов и продольной силы и отсутствии поперечной силы следует выполнять по формуле (8.33). При наличии поперечной силы влияние последней следует учитывать по 8.8.
8.6.2 При проверке на устойчивость внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) стержней сквозного сечения с соединительными планками или решетками следует выполнять как расчет стержня в целом, так и отдельных его ветвей.
8.6.3 Расчет стержня в целом относительно свободной оси (y-y), когда планки и решетки расположены в плоскостях, параллельных плоскости действия момента, выполняют по формуле (8.36). При этом коэффициент
8.6.4 Расчет отдельных ветвей сквозных стержней следует выполнять с учетом требований 8.3.4, 8.3.6, 8.3.7.
8.6.5 При расчете отдельных ветвей сквозных стержней с решетками продольную силу в каждой ветви следует определять с учетом дополнительного усилия Nad от момента. Значение этого усилия следует вычислять по формулам:
- при изгибе стержня в плоскости, перпендикулярной к оси y-y, для стержней с двумя ветвями (рисунок 8.5, а):
; (8.37)- то же, для стержней с четырьмя ветвями (рисунок 8.5, б):
; (8.38)- при изгибе стержня в плоскости, перпендикулярной к оси x-x, для стержней с четырьмя ветвями (рисунок 8.5, б):
, (8.39)где b, b1, b2 - размеры, указанные на рисунке 8.5.
При изгибе стержня сквозного сечения с четырьмя ветвями в двух плоскостях усилие Nad определяют по формуле
. (8.40)8.6.6 При расчете отдельных ветвей сквозных стержней с планками следует учитывать дополнительное усилие Nad от момента M и местный изгиб ветвей от фактической или условной поперечной силы (как в поясах безраскосной фермы).
8.6.7 Расчет на устойчивость сквозных стержней из двух сплошностенчатых ветвей, симметричных относительно оси x-x, с решетками в двух параллельных плоскостях, подверженных сжатию и изгибу в обеих главных плоскостях, следует выполнять:
- для стержня в целом - в плоскости, параллельной плоскостям решеток, согласно требованиям 8.6.3, принимая эксцентриситет приложения нагрузки относительно оси x-x сквозного сечения ex = 0 (рисунок 8.8);
- для отдельных ветвей - как внецентренно сжатых элементов в соответствии с 8.5.4, 8.5.5. При этом продольную силу в каждой ветви следует определять с учетом дополнительного усилия от момента My (8.6.5), а момент Mx распределять между ветвями как Mxb = Nbex. Если момент Mx действует в плоскости одной из ветвей, то следует считать его полностью передающимся на эту ветвь. При расчете ветвей в плоскости решеток их расчетную длину следует определять по максимальному расстоянию между узлами решетки. При расчете ветвей из плоскости решеток их расчетную длину следует определять как для стоек постоянного сечения в зависимости от условий закрепления их концов в соответствии с СП 16.13330.2017 (пункт 10.3.1).
![]() сжатию и изгибу в обеих главных плоскостях
8.6.8 Расчет соединительных планок или решеток сквозных внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) стержней следует выполнять согласно 8.3.10, 8.3.11 на поперечную силу, равную большему из двух значений: фактической поперечной силе Q, определенной при расчете стержня как элемента безраскосной фермы, или условной поперечной силе Qfic, вычисляемой согласно 8.3.8, 8.3.9.
В случае, когда фактическая поперечная сила больше условной, следует соединять ветви сквозных внецентренно сжатых элементов решетками.
8.6.9 Расчет стержней, предназначенных для уменьшения расчетной длины внецентренно сжатых элементов, следует выполнять в соответствии с 8.2.7.
8.7.1 Расчет балочных конструкций на поперечную силу выполняют в зонах у крайних опор и зонах над промежуточными опорами (в неразрезных балочных системах, где поперечные силы оказывают существенное влияние на несущую способность стенок балок, особенно в зонах промежуточных опор, где максимальная поперечная сила сочетается со значительным изгибающим моментом и в отдельных случаях с продольной силой).
Несущую способность Qw поперечного сечения от действия поперечной силы вычисляют по формуле
где Rs - расчетное сопротивление при сдвиге, учитывающее потерю устойчивости стенки, приведенное в таблице 8.6;
hw - высота стенки между срединными плоскостями полок;
Таблица 8.6
8.7.2 Условную гибкость стенки
- для стенок без продольных элементов жесткости
; (8.42)- для стенок с продольными элементами жесткости
, (8.43)
Is - момент инерции сечения отдельного продольного элемента жесткости, определенного, относительно оси a-a, проходящей через центр тяжести сечения ребра, параллельно плоскости стенки (см. рисунок 8.9);
sd - общая наклонная высота стенки (при наличии наклона), включая периметр продольного ребра жесткости по осевой линии (см. рисунок 8.9);
sw - наклонная высота стенки (см. рисунок 8.9);
sp - наибольшая наклонная высота плоского участка стенки (см. рисунок 8.9).
8.7.3 Устойчивость от сдвига (поперечной силы) считается обеспеченной для стенок без элементов жесткости с отношением
, (8.45)где hw - высота вертикальной стенки, для наклонной стенки hw = sw;
- для сталей с классом прочности до 450. Для стали с более высоким классом прочности следует применять ;![]() Для поперечных сечений при совместном действии осевой силы N, изгибающего момента M и поперечной силы Q влияние последней не учитывается при Q <= 0,5Qw, где Qw - см. 8.7.1.
При Q > 0,5Qw при совместном действии осевой силы N, изгибающего момента M и поперечной силы Q расчетное значение несущей способности поперечного сечения следует определять по 8.5 с уменьшенным значением расчетного сопротивления Ry, определяемого по формуле
, (8.46)
8.9.1 Расчет на смятие и потерю устойчивости стенки профиля при действии опорной реакции или другой местной поперечной силы, приложенной к полке, следует проводить исходя из значения местной нагрузки на стенку Qr, которая должна удовлетворять условию
Qr <= Qw,p, (8.48)
где Qw,p - несущая способность стенки при местном поперечном воздействии.
8.9.2 Поперечное сечение с одной стенкой без элементов жесткости (см. рисунок 8.10) должно соответствовать следующим критериям:
где hw - высота стенки между срединными плоскостями полок;
r - внутренний радиус углов;
![]() 8.9.3 Несущую способность на одну гладкую стенку при местном поперечном воздействии Qw,p в виде опорной реакции или местной нагрузки вычисляют по формуле
где C - коэффициент по таблицам 8.7 - 8.11;
t - толщина стенки;
r - внутренний радиус изгиба;
Cr - коэффициент, учитывающий гибкость стенки, по таблицам 8.7 - 8.11;
b - длина опорной части или местной распределенной нагрузки;
Cb - коэффициент, учитывающий длину приложения локальной нагрузки на опоре или в пролете, по таблицам 8.7 - 8.11;
h - высота плоской части стенки профиля;
Ch - коэффициент, учитывающий высоту стенки, по таблицам 8.7 - 8.11.
Примечания
1 Для конструктивных элементов, состоящих из двух и более стенок, значение Qw,p рассчитывают для каждой стенки профиля и суммируют.
2 Концевое приложение опорной реакции или местной нагрузки от свободного края элемента должно быть менее или равно 1,5hw.
3 Приложение двух местных противоположно направленных нагрузок, приложенных к двум полкам элемента, должно быть менее или равно 1,5hw.
4 Приложение двух местных противоположно направленных нагрузок, приложенных к одной полке элемента, должно быть равно или более 1,5hw.
Таблица 8.7
и
профилей, соединенных стенками
Таблица 8.8
Стержни из одиночных швеллеров и C-образных профилей
Таблица 8.9
Стержни из одиночных Z-образных профилей
8.9.4 Поперечные сечения с двумя и более стенками, включая гофрированные листы (см. рисунок 8.11), без элементов жесткости должны соответствовать следующим критериям:
- расстояние от нагруженного участка до свободного края должно быть не менее 40 мм;
- размеры поперечных сечений должны удовлетворять соотношениям:
![]() 8.9.5 Несущую способность на одну гладкую стенку гофрированных профилей (профилированных настилов), кассетных и шляпных профилей Qw,p при местном поперечном воздействии в виде опорной реакции или местной нагрузки следует определять по формуле (8.49). Значения коэффициентов C, Cr, Cb, Ch приведены в таблице 8.10 - для профилированных настилов и в таблице 8.11 - для одиночных кассетных и шляпных профилей.
Таблица 8.10
Профилированные настилы с несколькими стенками
Таблица 8.11
8.9.6 Несущую способность стенки, усиленной продольными элементами жесткости, при местном поперечном воздействии определяют по 8.9.7 для поперечных сечений с продольными элементами жесткости, образованными двойным изгибом стенки в противоположные стороны относительно линии, соединяющей точки пересечения срединных линий стенки и полок (рисунок 8.12), таким образом, чтобы выполнялось условие
где emax - больший эксцентриситет точек гиба стенки относительно прямой линии, соединяющей концы стенки (см. рисунок 8.12).
![]() 8.9.7 Для сечений со стенками, усиленными продольными элементами жесткости, удовлетворяющими условию (8.50), несущую способность стенки при местном поперечном воздействии определяют умножением ее соответствующих значений для аналогичной стенки без элементов жесткости, приведенной в 8.9.3 или 8.9.5, на коэффициент ka,s, определяемый по формуле
, (8.51)где bd - развернутая ширина нагруженной полки (см. рисунок 8.12);
emin - меньший эксцентриситет точек гиба относительно прямой линии, соединяющей концы стенки (см. рисунок 8.12);
spF - наклонная высота плоского участка стенки, ближайшего к нагруженной полке (см. рисунок 8.12).
8.9.8 Поперечное сечение при совместном действии изгибающего момента Mp и местной нагрузки или опорной реакции Qr должно удовлетворять условиям:
Mp/MR <= 1, (8.52)
Qr/Qw,p <= 1, (8.53)
где Mp - изгибающий момент в сечении профиля на промежуточной опоре;
MR - предельный изгибающий момент для сечения, определяемый по формуле
;Qr - опорная реакция или местная нагрузка на одну стенку профиля;
Qw,p - несущая способность стенки при местном поперечном воздействии (см. 8.9.3).
8.9.9 В формуле (8.54) принимают соответствующее краю опоры значение момента Mp.
8.10.1 Если нагрузки приложены с эксцентриситетом относительно центра сдвига поперечного сечения, то необходимо учитывать влияние кручения.
8.10.2 При определении влияния крутящего момента положение центральной оси и центра изгиба принимают в полном поперечном сечении.
8.10.3 Нормальные напряжения от осевой силы N и изгибающих моментов Mx, My следует определять с использованием соответствующих эффективных поперечных сечений, определяемых по 7.3. Касательные напряжения от поперечных сил, свободного кручения, нормальные и касательные напряжения от стесненного кручения определяют с использованием геометрических характеристик полного сечения.
8.10.4 В поперечных сечениях, подверженных кручению, должны быть выполнены следующие условия:
, (8.55) , (8.56) , (8.57)где
Суммарное нормальное напряжение
, (8.58) , (8.59)где
9.1.1 Кассетный профиль представляет собой большой профиль в виде лежащего швеллера с отгибами стенок, как это показано на рисунке 9.1. Узкие отгибы стенок должны быть раскреплены из плоскости прикрепляемым к ним стальным гофрированным листом.
9.1.2 Несущую способность стенок кассетных профилей на срез и восприятие местной поперечной нагрузки определяют в соответствии с 8.7 и 8.9, но с учетом значения Mc.
Предельный момент Mc для кассетного профиля определяют по 9.1.3 и 9.2.1, с учетом следующих требований:
- геометрические размеры соответствуют диапазонам, приведенным в таблице 9.1;
- высота гофров на широкой полке hu не превышает h/8, где h - общая высота кассетного профиля.
Примечание - Если параметры вновь рассчитываемого профиля отличаются от вышеприведенных требований, то его несущая способность определяется экспериментом.
9.1.3 В качестве альтернативы предельный момент, воспринимаемый кассетным профилем от внешней эксплуатационной нагрузки, допускается определять посредством испытаний. При этом испытательное оборудование не должно создавать местные нагрузки в элементе сечения кассетного профиля и в особенности в стенках.
![]() Таблица 9.1
9.2.1.1 Предельный момент, который воспринимается кассетным профилем при сжатой широкой полке, определяют с учетом возможности потери местной устойчивости сжатыми элементами профиля с использованием поэтапной процедуры на рисунке 9.2:
- этап 1. Определяют эффективную площадь всех сжатых частей поперечного сечения, основываясь на отношении напряжений
, полученных с использованием эффективной ширины сжатых полок, но при полной площади стенок.Наличие мелкой гофрировки в стенках не принимается во внимание, и стенку принимают гладкой;
- этап 2. Находят центр тяжести эффективного поперечного сечения и определяют предельный момент Mc по формуле
Mc = 0,8Wef,minRy, (9.1)
![]() Рисунок 9.2, лист 1 - Определение предельного момента
при сжатой широкой полке
![]() 9.2.2.1 Предельный момент для кассетного профиля с растянутой широкой полкой определяют с использованием поэтапной процедуры, представленной на рисунке 9.3.
При определении параметров поперечного сечения кассетного профиля учитывают, что при изгибе растянутая широкая полка будет искривляться в сторону нейтральной оси сечения профиля:
- этап 1. Определяют центр тяжести полного поперечного сечения;
- этап 2. Определяют эффективную ширину широкой растянутой полки bu,ef с учетом ее возможного искривления по формуле
, (9.3)где bu - полная ширина широкой полки (см. рисунок 9.1);
e0 - расстояние от центральной оси полного поперечного сечения до центральной оси узких полок (см. рисунок 9.3);
h - общая высота кассетного профиля;
L - пролет кассетного профиля;
teq - эквивалентная толщина широкой полки, определяемая по формуле
teq = (12Ia/bu)1/3, (9.4)
где Ia - собственный момент инерции сечения широкой полки (см. рисунок 9.1);
- этап 3. Определяют эффективную площадь всех сжатых частей, основываясь на отношении напряжений
, полученных с использованием эффективной ширины полок, но при полной площади стенок;- этап 4. Находят центр тяжести эффективного поперечного сечения и определяют несущую способность Mb из условия потери устойчивости плоской формы изгиба, используя следующие формулы:
, (9.5)
s1 - расстояние между метизами (шаг), прикрепляющими гофрированный лист к узким полкам профиля и раскрепляющими узкие полки из плоскости (см. рисунок 9.1).
9.2.2.2 Искривление широкой полки при определении прогибов не учитывается.
9.2.2.3 Для упрощения практических расчетов момент, воспринимаемый кассетным профилем с широкой полкой без элементов жесткости, допускается определять приближенно, принимая эффективную площадь сечения растянутой широкой полки равной площади сечения двух сжатых узких полок.
![]() при растянутой широкой полке
Эффективное поперечное сечение для определения прогибов рассчитывают по 9.2.1 и 9.2.2, но с заменой Ry на Ry/1,50.
10.1 Правила расчета предельного состояния по деформациям конструкций, приведенные в СП 20.13330, применимы и для стальных конструкций из тонкостенных холодногнутых профилей.
10.2 При расчете холоднодеформированных профилей по второму предельному состоянию следует использовать геометрические характеристики эффективного поперечного сечения, с учетом редукции сжатых частей сечений, полученных в 7.3 и 7.4 (Ief). Прогибы определяют в предположении упругой работы стали.
10.3 В качестве альтернативы 10.2 при определении прогибов вместо Ief допускается принимать момент инерции If, рассчитываемый с использованием интерполяции полного и эффективного поперечных сечений по формуле
, (10.1)где Ig - момент инерции полного поперечного сечения;
Ief - момент инерции эффективного поперечного сечения с учетом потери местной устойчивости, вычисленной при максимальном напряжении
10.4 Момент инерции эффективного сечения Ief (или If) принимают переменным вдоль пролета. Допускается принимать постоянное значение момента инерции, полученное из максимального абсолютного момента в пролете от нормативной нагрузки.
11.1.1 В соединениях конструкций из тонкостенных гнутых профилей используют следующие типы соединений:
- на болтах нормальной точности с шайбами под головкой винта и гайкой;
- самонарезающих винтах, установленных в предварительно просверленные отверстия диаметром на 0,5 - 0,8 мм меньше, чем диаметр стержня винта по резьбе;
- самонарезающих, самосверлящих винтах, установленных без предварительного сверления отверстий;
- "слепых" заклепках со стальным корпусом;
- дюбелях, установленных с помощью порохового монтажного пистолета для соединений элементов ЛСТК толщиной не менее 3 мм.
11.1.2 Несущую способность соединений на "слепых" заклепках, самонарезающих винтах и дюбелях следует определять с учетом данных, приведенных в ГОСТ Р ИСО 15979, ГОСТ Р ИСО 15980, ГОСТ Р 59905, либо, в случае отсутствия данных в стандартах, по результатам испытаний. В этом случае несущую способность одного метиза определяют по формуле
где
11.1.3 Расчетную несущую способность "слепых" заклепок в соединениях, работающих на сдвиг, определяют из следующих условий:
- из условия смятия соединяемых элементов расчетную несущую способность одной заклепки определяют по формулам
, (11.3)где
Run - временное сопротивление стали соединяемых элементов, принимаемое по таблице 6.2;
d - диаметр заклепки;
t - толщина более тонкого из соединяемых элементов;
e1 - расстояние от края элемента до центра отверстия (см. рисунок 11.1);
Таблица 11.1
- из условия прочности соединяемых элементов на разрыв с учетом ослабления отверстиями под заклепки расчетную несущую способность заклепочного соединения определяют по формуле
где Anet - площадь сечения нетто наиболее тонкого соединяемого элемента;
- из условия среза тела заклепки расчетную несущую способность одной заклепки определяют по формуле
где Fvn - нормативная несущая способность заклепки на срез, приведенная в ГОСТ Р ИСО 15979, ГОСТ Р ИСО 15980.
11.1.4 Расчетную несущую способность "слепых" заклепок в соединениях, работающих на растяжение, следует определять:
- с учетом разрыва тела заклепки Ft - по формуле (11.1) с учетом нормативного значения несущей способности заклепки на растяжение, приведенного в ГОСТ Р ИСО 15979, ГОСТ Р ИСО 15980;
- с учетом возможного отрыва более тонкого соединяемого элемента Fp - по результатам испытаний в соответствии с 11.1.2.
11.1.5 Расчетную несущую способность самонарезающих и самосверлящих винтов в соединениях, работающих на сдвиг, определяют из следующих условий:
- из условия смятия соединяемых элементов расчетную несущую способность одного винта Fb определяют по формуле (11.2), где d - номинальный диаметр винта;
- из условия прочности соединяемых элементов на разрыв с учетом ослабления отверстиями под самонарезающие винты расчетную несущую способность соединения Fn определяют по формуле (11.4);
- из условия среза тела винта расчетную несущую способность одного винта Fv определяют по формуле (11.5), где Fvn - нормативная несущая способность самонарезающего винта на срез, приведенная в ГОСТ Р 59905.
11.1.6 Расчетную несущую способность самонарезающих и самосверлящих винтов в соединениях, работающих на растяжение, определяют из следующих условий:
- из условия прочности соединяемого элемента на отрыв через пресс-шайбу расчетную несущую способность одного винта при действии статических нагрузок определяют по формуле
- из условия прочности соединяемого элемента на отрыв через пресс-шайбу расчетную несущую способность одного винта при действии ветровых нагрузок в сочетании со статическими и без них определяют по формуле
где dw - диаметр пресс-шайбы или головки винта;
t - толщина элемента, испытывающего вырыв через пресс-шайбу;
- из условия вырыва винта из базового элемента (основного металла) расчетную несущую способность одного винта определяют по формулам:
(11.8)или
, (11.9)где tsup - толщина базового элемента, к которому крепится винт (основного металла);
d - номинальный диаметр винта;
Run,sup - временное сопротивление стали метиза;
S - шаг резьбы винта;
- расчетную несущую способность одного самонарезающего винта из условия разрыва тела винта Ft определяют по формуле (11.1) с учетом нормативного значения разрушающей нагрузки разрыва винта, приведенного в ГОСТ Р 59905.
11.1.7 В соединениях на пристреливаемых дюбелях временное сопротивление стали дюбелей при растяжении должно быть не менее 2000 МПа при твердости по Роквеллу не менее 55.
11.1.8 Расчетную несущую способность пристреливаемых дюбелей в соединениях, работающих на сдвиг, определяют из следующих условий:
- из условия смятия соединяемых элементов расчетную несущую способность одного дюбеля определяют по формуле
, (11.10)где d - номинальный диаметр дюбеля;
t - толщина более тонкого из соединяемых элементов;
- из условия прочности соединяемых элементов на разрыв с учетом ослабления отверстиями под дюбели расчетную несущую способность соединения Fn определяют по формуле (11.4);
- из условия среза тела дюбеля расчетную несущую способность одного дюбеля Fv определяют по формуле (11.5), где Fvn - несущая способность дюбеля на срез, определенная по результатам испытаний (см. 11.1.2).
11.1.9 Расчетную несущую способность пристреливаемых дюбелей в соединениях, работающих на растяжение, определяют из следующих условий:
- из условия прочности соединяемого элемента на отрыв через головку дюбеля несущую способность одного дюбеля Fp определяют:
а) при действии статических нагрузок - по формуле (11.6);
б) при действии ветровых нагрузок в сочетании со статическими и без них - по формуле (11.7), где dw - диаметр головки дюбеля;
- из условий вырыва одного дюбеля из базового элемента расчетную несущую способность F0, а также разрыва тела дюбеля Ft определяют по результатам испытаний (см. 11.1.2).
11.1.10 Требуемое количество дюбелей при действии на соединение силы N, проходящей через центр тяжести соединения, определяют по формулам:
- если сила N вызывает сдвиг соединения:
nc >= N/Fmin, (11.11)
где Fmin - наименьшее из значений Fb или Fv, вычисленных согласно 11.1.8;
- если сила N вызывает растяжение соединения:
, (11.12)где Fmin - минимальное из значений Fp, F0 или Ft, вычисленных согласно 11.1.9;
11.1.11 Несущую способность одноболтового соединения следует определять в зависимости от вида напряженного состояния по формулам:
где Rbs, Rbt - расчетные сопротивления одноболтовых соединений при срезе и растяжении в соответствии с СП 16.13330.2017 (таблица Г.5);
Rbp - расчетное сопротивление одноболтового соединения при смятии, принимаемое по таблице 11.2 (при смятии элементов из оцинкованной стали) либо СП 16.13330.2017 (таблица Г.6) (при смятии неоцинкованных фасонок и других элементов);
Ab, Abn - площадь сечения стержня болта брутто и резьбовой части нетто соответственно;
ns - число расчетных срезов одного болта;
db - наружный диаметр стержня болта;
Таблица 11.2
соединяемых болтами
11.1.12 При действии на болтовое соединение силы N, проходящей через центр тяжести соединения, распределение этой силы между болтами следует принимать равномерным. В этом случае количество болтов в соединении следует определять по формуле
nf >= N/Fmin, (11.16)
где Fmin - минимальное из значений Fv, Fb или Ft, вычисленных согласно 11.1.11.
11.1.13 При действии на болтовое соединение момента, вызывающего сдвиг соединяемых элементов, распределение усилий на болты следует принимать пропорционально расстояниям от центра тяжести соединения до рассматриваемого болта.
Усилие в наиболее нагруженном болте Nb,max не должно превышать меньшего из значений Fv и Fb, вычисленных по 11.1.11.
11.1.14 При одновременном действии на метиз сдвига Nc и растяжения Np, при условии, что Nc и Np определены расчетом, наиболее напряженный метиз следует проверять по формуле
. (11.17)При этом дополнительно следует проверять несущую способность метиза по одновременному смятию и вырыву из-под головки метиза наиболее тонкого из соединяемых элементов по формуле
. (11.18)11.1.15 Значения коэффициента
Таблица 11.3
Коэффициенты условий работы соединений
на самонарезающих винтах, "слепых" заклепках и дюбелях
11.1.16 При применении соединения на самонарезающих и самосверлящих винтах, "слепых" заклепках и дюбелях должны быть соблюдены условия, приведенные в таблице 11.4.
11.1.17 Прогнозируемый срок службы метизов должен быть не менее срока службы несущих конструкций каркаса. Подтверждение срока службы осуществляется на основании опытных данных или натурных испытаний в соответствии с действующими стандартами.
11.2.1 Минимально допустимые расстояния между метизами и от их осей до краев соединяемых элементов представлены на рисунке 11.1 и принимаются по таблице 11.5.
![]() Таблица 11.5
от их осей до краев соединяемых элементов
В миллиметрах
11.2.2 Диаметр отверстий под винты должен отвечать требованиям технических регламентов изготовителя. Эти регламенты должны быть основаны на следующих критериях:
- момент закручивания должен быть больше, чем момент, требуемый для нарезания резьбы в соединяемом элементе;
- момент закручивания должен быть меньше, чем момент, вызывающий срез резьбы или головки метиза;
- момент закручивания должен быть менее 2/3 момента, срезающего головку метиза;
- закладная головка заклепки, а также головки самонарезающих винтов и дюбелей должны быть расположены над более тонким из соединяемых листов;
- приведенные выше правила расчета "слепых" заклепок применимы только в тех случаях, когда диаметр отверстия превышает диаметр заклепки не более чем на 0,1 мм.
11.3.1 Точечную сварку, выполняемую контактным методом либо методом проплавления, следует использовать для прокатного или оцинкованного проката толщиной до 4,0 мм при условии, что более тонкая соединяемая часть имеет толщину не более 3,0 мм.
Несущую способность на смятие и разрыв Ftb вычисляют по формулам
если t1 > 2,5t, то Ftb принимают равным наименьшему из значений:
; (11.20) ; (11.21) , (11.22)где t - толщина наиболее тонкого присоединенного элемента или листа, мм;
t1 - толщина наиболее толстого присоединенного элемента или листа;
ds - внутренний диаметр электрозаклепки, равный:
- при сварке проплавлением ds = 0,5t + 5 мм;
- при сварке сопротивлением
;Несущую способность края элемента на разрыв Fe вычисляют по формуле
. (11.23)Несущую способность соединения по сечению нетто Fn вычисляют по формуле (11.4).
Несущую способность на срез Fv вычисляют по формуле
. (11.24)Примечание - В соединении должны соблюдаться следующие условия:
.Расположение точек сварки в соединении приведено на рисунке 11.1, где 2ds <= e1 <= 6ds; 3ds <= p1 <= 8ds; e2 <= 4ds; 3ds <= p2 <= 6ds.
11.3.3 При определении несущей способности сварных точек в соответствии с 11.3.2 коэффициент надежности соединения принимают равным
.11.3.4 Размер ds сварной точки должен быть подтвержден посредством испытаний на срез с использованием нахлесточных образцов с одиночным креплением, как показано на рисунке 11.2. Толщины соединяемых элементов образца должны быть равны реализованным в каждом конкретном случае.
![]() Рисунок 11.2 - Образцы для испытаний на срез сварных точек
11.4.1 Требования настоящего подраздела следует применять при проектировании сварных соединений внахлестку, выполненных дуговой сваркой, с основным материалом толщиной не более 4,0 мм. Для основного материала большей толщины несущую способность сварных швов следует определять по СП 16.13330.
11.4.2 Размеры сварных швов необходимо выбирать таким образом, чтобы прочность соединения определялась толщиной соединяемого элемента или листа, но не сварным швом. Это требование выполняется, если сечение сварного шва не менее наименьшей из толщин присоединяемых элементов или листов.
11.4.3 Расчетную несущую способность Fw углового сварного шва необходимо определять следующим образом:
- для флангового шва:
- для лобового шва:
где b - ширина соединяемой части или листа (рисунок 11.3);
Lw,s - расчетная длина флангового шва (рисунок 11.3);
Lw,e - расчетная длина лобового шва (рисунок 11.3);
.![]() 11.4.4 Если в одном соединении используют сочетание лобовых и фланговых угловых швов, общую несущую способность сварного соединения следует определять как сумму несущих способностей лобовых и фланговых швов. При этом необходимо учитывать положение центра тяжести и соответствующее распределение усилий.
11.4.5 Угловые швы с эффективной длиной менее 8t (t - толщина более тонкого из соединяемых элементов) в расчетных соединениях не допускаются.
11.5.1 Дуговую точечную сварку следует применять только в соединениях, работающих на сдвиг, и не следует использовать для соединения элементов или листов, общая толщина
11.5.2 Дуговая точечная сварка должна иметь внутренний диаметр ds не менее 10 мм.
11.5.3 Если толщина присоединяемого элемента или листа менее 0,7 мм, то следует использовать сварную шайбу (см. рисунок 11.4).
![]() 1 - присоединительный элемент или лист;
2 - сварная шайба; 3 - несущий элемент
Рисунок 11.4 - Дуговая точечная сварка со сварной шайбой
11.5.4 Минимальные расстояния emin от центра круглой дуговой сварной точки до ближайшего края соседней сварной точки или до конца соединяемого элемента вдоль срезающего усилия вычисляют по формулам:
; (11.28) , (11.29)где
.11.5.5 Минимальное расстояние от центра круглой сварной точки до края в любом направлении усилия присоединяемого элемента должно быть не менее 1,5dw, где dw - видимый диаметр сварной точки (см. рисунок 11.5).
![]() а) Присоединение одного листа
![]() ![]() б) Присоединение двух листов
![]() ![]() в) Присоединение одного листа с применением сварной шайбы
1 - сварная шайба
11.5.6 Минимальное расстояние в свету между овальной сварной точкой и краем листа в любом направлении усилия должно быть не менее 1,0dw.
11.5.7 Расчетную несущую способность на срез Fw круглой сварной точки определяют по формуле
, (11.30)где Rwf - расчетное сопротивление по материалу сварной точки, принимаемое в соответствии с СП 16.13330.2017 (таблица Г.2);
ds - внутренний диаметр сварной точки, вычисляемый по формуле
, (11.31)где dw - видимый диаметр дуговой сварной точки (см. рисунок 11.5).
Fw не должна превышать значений, определяемых из следующих условий:
где dp - эффективный внешний диаметр сварной точки, определяемый следующим образом:
- для соединения одиночного листа или элемента толщиной t:
dp = dw - t; (11.35)
- для соединения нескольких листов или элементов общей толщиной
. (11.36)11.5.8 Расчетную несущую способность на срез Fw овальной сварной точки определяют по формуле
, (11.37)но Fw не должно превышать значений, вычисляемых по формуле
, (11.38)где Lw - длина овальной сварной точки (см. рисунок 11.6).
![]() 1 - присоединяемый элемент или лист; 2 - несущий элемент
Рисунок 11.6 - Овальная сварная точка
12 Требования к программному обеспечению для расчетов конструкций из стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей
12.1 Компьютерные программы в части процесса верификации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207.
12.2 Компьютерные программы в части процесса полного сопровождения программных средств должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764.
12.3 Следует проводить расчеты в программных комплексах, прошедших верификацию по соответствующим разделам настоящего свода правил.
13.1 Требования настоящего раздела распространяются на проектирование защиты от коррозии стальных тонкостенных строительных конструкций из холодногнутых профилей и гофрированных листов. Проектирование защиты от коррозии строительных конструкций из стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей следует выполнять в соответствии с требованиями СП 28.13330.
В настоящем разделе определены технические требования к защите от коррозии строительных конструкций зданий и сооружений при воздействии газообразных агрессивных сред с температурой от минус 65 °C до плюс 100 °C.
13.2 Проектирование нового строительства и реконструкции зданий и сооружений с применением конструкций из стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей необходимо осуществлять с учетом опыта эксплуатации аналогичных строительных объектов. При этом следует предусматривать анализ коррозионного состояния конструкций и защитных покрытий с учетом вида и степени агрессивности среды.
13.3 При проектировании защиты от коррозии для нового строительства исходными данными являются:
1) продолжительность пребывания на поверхности конструкций фазовой пленки влаги по ГОСТ 9.039;
2) характеристики газовой агрессивной среды (газы, аэрозоли): вид и концентрация агрессивных газов, наличие аэрозолей солей и пыли, температура и влажность воздуха в здании (сооружении) и снаружи с учетом преобладающего направления ветра, а также с учетом возможного изменения характеристик среды в период эксплуатации строительных конструкций;
3) механические, термические и биологические воздействия на строительные конструкции.
13.4 При проектировании защиты от коррозии реконструируемых зданий и сооружений, выполненных с применением конструкций из стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей, исходными являются данные о фактическом состоянии строительных конструкций с анализом причин их повреждения.
13.5 Конструкции зданий и сооружений должны быть доступны для периодической диагностики (непосредственного или дистанционного мониторинга), ремонта или замены поврежденных конструкций. При отсутствии возможности обеспечения этих требований конструкции первоначально должны быть защищены от коррозии на весь период эксплуатации.
13.6 Проектировать стальные конструкции зданий и сооружений повышенного и нормального уровней ответственности, подвергающихся в процессе эксплуатации агрессивному воздействию средней и сильной степеней, не допускается.
13.7 Проектирование стальных конструкций из сталей 09Г2 и 14Г2 зданий и сооружений, находящихся в слабоагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид или сероводород по группе газов B, не допускается.
13.8 При проектировании конструкций из разнородных металлов для эксплуатации в агрессивных средах необходимо предусматривать меры по предотвращению контактной коррозии в зонах контакта разнородных металлов.
13.9 Теплотехническими расчетами, проектными решениями и исполнением должно быть исключено промерзание конструкций отапливаемых зданий и образование конденсата на их поверхности.
13.10 Форма конструкций и конструктивные решения зданий и сооружений должны исключать образование плохо вентилируемых зон и участков, где возможно накопление агрессивных к строительным конструкциям газов, паров, пыли, влаги.
13.11 Срок службы защитных цинковых покрытий на ограждающих конструкциях в зависимости от условий эксплуатации с различной категорией коррозионной агрессивности следует определять по СП 28.13330.2017 (таблица Ц.15). При определении срока службы защитных цинковых покрытий на несущих конструкциях категорию коррозионной агрессивности среды принимают на одну ступень выше.
13.12 Срок службы защитных покрытий на несущих и ограждающих конструкциях из тонколистового оцинкованного проката с дополнительным лакокрасочным покрытием следует устанавливать, как суммарный в соответствии со сроком службы лакокрасочных покрытий по СП 28.13330.2017 (таблица Ц.8) и сроком службы систем цинкового покрытия по СП 28.13330.2017 (таблица Ц.15).
13.13 Выбор марок материалов и толщины защитно-декоративных лакокрасочных покрытий для дополнительной защиты от коррозии стального тонколистового оцинкованного проката следует проводить с учетом срока службы лакокрасочного покрытия в конкретных условиях эксплуатации.
13.14 Прогнозируемый срок службы покрытия следует устанавливать по результатам ускоренных климатических испытаний образцов покрытий, изготавливаемых в соответствии с требованиями СП 28.13330. Ускоренные испытания покрытий следует проводить по ГОСТ 9.401.
13.15 Защиту сварных соединений следует выполнять лакокрасочными или металлическими покрытиями в соответствии с СП 28.13330.
14.1 Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков с применением конструкций из стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей следует устанавливать в соответствии с требованиями [2] и СП 2.13130.
14.2 Огнестойкость конструкций из стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей должна быть обеспечена мероприятиями в виде огнестойких покрытий конструктивных элементов или обшивкой из огнестойких плитных материалов, количество слоев которой необходимо подбирать под конкретные противопожарные требования.
14.3 Условие пожарной безопасности конструкции является ограничением для применения различных видов утеплителей в системах, где несущая способность комбинированных стен определяется взаимодействием между легкими стальными профилями и утепляющим наполнителем (например пенополистиролом или пенополиуретаном), находящимся между стальными профилями.
(справочное)
ЭЛЕМЕНТОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4,0 мм ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
А.1 Область применения
Настоящее приложение распространяется на испытания тонколистового проката, в том числе на оцинкованный холодногнутый профиль, толщиной до 4,0 мм.
А.2 Метод отбора образцов
А.2.1 Метод вырезки заготовок для изготовления образцов, ориентация оси концентратора, технология вырезки заготовок и изготовления образцов - в соответствии с требованиями ГОСТ 9454.
А.2.2 При вырезке заготовок образцов необходимо избегать наклепа и нагрева, изменяющих свойства металла, если не предусмотрено иное в нормативных документах и технической документации на продукцию.
А.2.3 Допускается использовать образцы с необработанными поверхностями, размеры которых соответствуют требованиям образцов типа 4 или 14 по ГОСТ 9454.
А.2.4 Листы профиля толщиной 3,0 - 4,0 мм допускается испытывать на ударную вязкость в виде отдельных пластин с концентратором.
А.2.5 Из образцов толщиной до 2,5 мм изготавливают пакет толщиной не менее 3,0 мм. При изготовлении пакетного образца следует использовать один и тот же профиль с одинаковой толщиной (то есть из одной партии профиля).
А.3 Конструктивные особенности изготовления пакетного образца
А.3.1 Плоские заготовки размерами 55 x 8 мм собирают в пакет общей толщиной не менее 3,0 мм.
А.3.2 Пакетный образец с помощью струбцин закрепляют от взаимного смещения плоских заготовок.
А.3.3 На расстоянии (17,5 +/- 0,1) мм от оси надреза размечают два отверстия.
А.3.4 Сверление пакетного образца проводят сверлом диаметром 2,2 мм. Плоские заготовки в пакете стягивают винтами диаметром 2,0 мм.
А.3.5 На пакетном образце со стороны, противоположной движению ударного механизма копра, наносят V- или U-образный надрез. Требования к геометрии и точности изготовления надреза - в соответствии с ГОСТ 9454.
А.3.6 Поверхность торца пакетного образца подвергают механической зачистке заподлицо со стороны удара молота для сохранения его устойчивости при испытании.
А.4 Аппаратура и материалы
А.4.1 Испытания на ударный изгиб пакетного образца проводят с помощью копра с номинальной потенциальной энергией маятника 300 Дж (30,0 кг·м).
А.4.2 Конструктивные особенности копра принимают по ГОСТ 9454. Допускается применять способы охлаждения образцов и термометры по ГОСТ 9454.
А.4.3 Для визуального наблюдения поверхностей изломов пакетных образцов применяют оптические приборы с увеличением от 10-кратного до 40-кратного.
А.4.4 Измерение рабочего сечения пакетного образца проводят штангенциркулем по ГОСТ 166.
А.5 Подготовка к испытанию и проведение испытаний
А.5.1 Подготовку и проведение испытаний следует проводить в соответствии с ГОСТ 9454.
А.5.2 Суммарную работу удара пакетного образца определяют по шкале маятникового копра.
А.6 Обработка результатов испытаний
А.6.1 Испытания признают успешными, если произошло разделение пакетного образца на две части. За результат испытания принимают работу удара.
А.6.2 За результат испытания одного слоя (плоской заготовки) пакетного образца принимают частное деления работы удара разрушения пакетного образца на количество слоев в пакете при условии, что все слои (плоские заготовки) разрушились по одному механизму - вязкому или хрупкому.
А.6.3 При появлении в пакетном образце слоев с различным механизмом разрушения следует принять, что вклад слоя с хрупким кристаллическим строением излома равен нулю. Ударную вязкость остальных слоев устанавливают в соответствии с указаниями А.6.2.
А.6.4 При появлении в пакетном образце смешанного механизма разрушения (хрупкий + вязкий, то есть ямочный и/или пластический сдвиг), следует изменением температуры испытания (с шагом от 10 °C до 20 °C) найти условие по виду излома для однозначной трактовки механизма разрушения - вязкий или хрупкий.
А.6.5 За критическую температуру хрупкости тонколистовых сталей толщиной до 4,0 мм принимают температуру, при которой ударная вязкость достигает нормативного (критериального) значения.
А.6.6 За критическую температуру хрупкости стальных тонкостенных холодногнутых профилей марок 220 - 450 ГОСТ 14918 принимают температуру, при которой ударная вязкость стали составляет 34 Дж/см2.
А.6.7 За критическую температуру хрупкости для профилей толщиной 2,5 мм и менее, испытанных на образцах Шарпи (тип 14 по ГОСТ 9454), принимают нормативное значение ударной вязкости 24 Дж/см2 при условии, что доля вязкой составляющей излома - не менее 85%.
А.6.8 Допускается устанавливать нормативное значение ударной вязкости по результатам контрольных испытаний.
А.6.9 Результаты измерений вносят в протокол испытаний.
(обязательное)
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КОНСТРУКЦИЙ
Б.1.1 Требования, приведенные в настоящем разделе, распространяются на прогоны и балки Z-образного, C-образного,
, поперечного сечения с h/t < 160, c/t <= 20 - для одиночного краевого отгиба, d/t <= 20 - для двойного краевого отгиба.Примечание - Указанные выше параметры h, t, c и d приведены на рисунках таблицы 7.1.
Б.1.2 Требования настоящего раздела распространяются на раскрепленные из плоскости изгиба однопролетные и неразрезные непрерывные прогоны.
Б.1.3 Требования настоящего раздела также применяют для холодноформованных элементов, используемых в качестве фахверка, балок перекрытий и других подобных типов балок, которые раскреплены настилом.
Б.1.4 Полное непрерывное раскрепление из плоскости изгиба может создаваться стальным настилом с трапециевидными гофрами или кассетным профилем, непрерывно соединенным с полкой прогона через нижние полки настила. Прогон, соединенный с настилом с трапециевидными гофрами, допускается считать раскрепленным из плоскости, если выполняются требования Б.1.5. В других случаях (например, при креплении настила через верхние полки с применением седловидных шайб) степень закрепления следует определять испытаниями.
Б.1.5 Если настил с трапециевидными гофрами соединен с прогоном и условие, выраженное неравенством (Б.1), удовлетворяется, то прогон можно считать раскрепленным в плоскости настила:
где S - сдвиговая жесткость, обеспечиваемая настилом из гофрированного профиля (см. Б.1.9) или кассетного профиля (см. Б.4.5.3) для рассматриваемого элемента;
It - момент инерции полного сечения прогона при свободном кручении;
Iy - момент инерции полного сечения прогона относительно оси y;
L - пролет прогона;
h - высота поперечного сечения прогона.
Примечание - Формулу (Б.1) допускается применять для оценки устойчивости поясов балок из плоскости в сочетании с другими типами настила (не рассмотренными в Б.1.9 и Б.4.5.4), при условии, что значение сдвиговой жесткости S определено расчетами, основанными на результатах экспериментальных исследований.
Б.1.6 Прогон должен иметь на опорах детали, препятствующие его кручению и горизонтальному боковому смещению на опорах. Влияние усилий в плоскости настила, которые передаются на опоры прогона, следует учитывать при расчете опорных деталей.
Б.1.7 Соединение прогона с настилом может допускать частичное закрепление прогона от кручения. Это частичное закрепление от кручения может быть представлено в виде угловой связи с жесткостью CD. Напряжения в свободном поясе, не соединенном непосредственно с настилом, должны быть также рассчитаны с учетом влияния изгиба в рабочей плоскости и кручения, включая изгиб из плоскости в результате искривления поперечного сечения.
Б.1.8 Если свободный пояс однопролетного прогона сжат при отрицательной нагрузке, то в расчете должно быть учтено увеличение напряжений от кручения и изгиба.
Б.1.9 Сдвиговая жесткость настила с трапециевидными гофрами при условии его соединения с прогоном в каждой волне, а также при условии соединения элементов настила между собой в каждой волне в перехлесте в ньютонах определяется на основании эксперимента либо по следующей формуле
(Б.2)где t - расчетная толщина настила;
broof - ширина кровли по скату;
apur - шаг прогонов;
hw - высота гофров настила.
Примечание - Все размеры приведены в миллиметрах.
Если профилированный настил крепится к прогону через волну, то вместо S следует принимать 0,2S.
Б.1.10 Сдвиговую жесткость S диафрагмы из кассетных профилей определяют на основании эксперимента либо по Б.4.5.3.
Б.2.1 Прогоны C-образного, Z-образного и
сечений с дополнительными продольными элементами жесткости на стенке или полке или без них рассчитывают при выполнении следующих условий:- размеры поперечного сечения находятся в пределах, указанных в таблице Б.1;
- прогоны раскреплены непрерывно из плоскости настилом с трапециевидными гофрами, должно удовлетворяться требование неравенства (Б.1);
- прогоны раскреплены от поворота профилированным настилом с трапециевидными гофрами и соблюдены условия, приведенные в таблице Б.1;
- разрезные прогоны равномерно нагружены по длине, неразрезные прогоны имеют равные пролеты и равномерно нагружены на каждом участке (см. схемы в таблицах Б.3 и Б.4).
Этот метод не может быть использован:
- для систем, использующих стержневые элементы в качестве раскрепления верхней полки прогона;
- для неразрезных прогонов, неразрезность которых обеспечивается за счет их соединения внахлестку или на накладках на опорах;
- если приложены осевые силы N.
Примечание - Допускается использование данного метода для расчета неразрезных прогонов со стыками внахлестку и на накладках при условии, что стыки расположены в зоне нулевых моментов. В случае несоблюдения прочих условий, приведенных в Б.2.1, должен быть использован метод расчета, приведенный в Б.3, с соблюдением условий Б.3.2.4.
Таблица Б.1
Б.2.2 Расчетное значение изгибающего момента M должно удовлетворять условию
, (Б.3)
Wef,x - момент сопротивления эффективного поперечного сечения относительно оси x-x;
kd - коэффициент, учитывающий, что часть прогона не раскреплена, определяемый по формуле (Б.6) и таблице Б.2.
где
Wg,x - момент сопротивления полного поперечного сечения относительно оси x-x;
здесь a1, a2 - коэффициенты, принимаемые по таблице Б.2;
L - пролет прогона;
h - общая высота прогона.
Таблица Б.2
Б.2.3 Коэффициент устойчивости
, (Б.7)где Mg,u - момент в полном поперечном сечении относительно главной оси u-u (см. рисунок в таблице Б.1) в пределах упругости:
Mg,u = Wg,uRy, (Б.8)
здесь Ig,v - момент инерции полного поперечного сечения относительно второстепенной оси v-v (см. рисунок в таблице Б.1);
CD - общая жесткость угловой связи, накладываемой настилом на верхнюю полку прогона (см. рисунок Б.1), определяемая по формуле (Б.11).
Примечание - Для C-образных сечений прогонов с равными полками Iv = Iy, Wu = Wx и Mu = Mx.
Рисунок Б.1, лист 1 - Моделирование прогонов,
раскрепленных настилом
![]() в) Свободный пояс прогона, представленный как балка
на упругом основании. Модель, представляющая эффект кручения
и изгиба из плоскости (включая искривление поперечного
сечения) для однопролетного прогона при подъемной нагрузке
Таблица Б.3
Б.2.4 Для случаев, которые не рассматриваются в Б.2.3, коэффициент
, (Б.9)где L* - длина сжатой части свободной полки (принимают равной расстоянию между нулевыми точками эпюры моментов или точками раскрепления нижней полки тяжами);
k - коэффициент, учитывающий потерю устойчивости плоской формы изгиба с закручиванием и определяемый по таблице Б.4;
, (Б.10)здесь It - момент инерции при свободном кручении для полного сечения прогона.
Примечание - В запас несущей способности допускается принимать
Общую жесткость угловой связи CD, накладываемой настилом на верхнюю полку прогона (см. рисунок Б.1), вычисляют по формуле
где CD,A - жесткость угловой связи, создаваемая соединением между настилом и прогоном, определяемая по Б.2.5 или Б.2.6;
CD,B - жесткость угловой связи, обусловленная депланацией поперечного сечения прогона, определяемая по Б.2.8, если свободная полка сжата. Если сжата полка, раскрепленная настилом, то
;CD,C - жесткость угловой связи, соответствующая изгибной жесткости настила, определяемая по Б.2.9.
Таблица Б.4
с закручиванием для прогонов с горизонтально закрепленной
верхней полкой при кручении
Б.2.5 Принимая, что крепления настила к прогону расположены в середине его полки, значение CD,A, для настила с трапециевидными гофрами, соединенного с верхней полкой прогона, определяют следующим образом:
где kba = (ba/100)2 при ba < 125 мм;
kba = 1,25(ba/100)2 при 125 мм <= ba < 200 мм;
kt = (tnom/0,75)1,1 при tnom >= 0,75 мм, благоприятное положение (см. Б.2.7);
kt = (tnom/0,75)1,5 при tnom >= 0,75 мм, неблагоприятное положение;
kt = (tnom/0,75)1,5 при tnom < 0,75 мм;
kbR = 1,0 при bR <= 185 мм;
kbR = 185/bR при bR > 185 мм;
- для прижимной (направленной вниз) нагрузки:
kA = 1,0 + (A - 1,0)·0,08 при tnom = 0,75 мм, благоприятное положение;
kA = 1,0 + (A - 1,0)·0,16 при tnom = 0,75 мм, неблагоприятное положение;
kA = 1,0 + (A - 1,0)·0,095 при tnom = 1,0 мм, благоприятное положение;
kA = 1,0 + (A - 1,0)·0,095 при tnom = 1,0 мм, неблагоприятное положение;
здесь A - нагрузка, передаваемая балке настилом, A[кН/м] <= 12 kН/м;
ba - ширина полки прогона, мм;
bR - ширина волны настила, мм;
C100 - коэффициент поворота, равный CD,A при ba = 100 мм и принимаемый по таблице Б.5;
tnom - номинальная толщина настила.
Значения коэффициентов при толщинах 1,0 мм > tnom > 0,75 мм следует определять линейной интерполяцией:
при tnom < 0,75 мм - формула (Б.12) недействительна;
при tnom > 1,0 мм - принимают t = 1,0 мм;
- для подъемной нагрузки (например, ветровой отсос):
kA = 1,0;
; (Б.13)где bT - ширина полки настила, прикрепленной к прогону;
bT,max - принимают по таблице Б.5;
Б.2.6 В качестве альтернативы Б.2.5 CD,A, Н·м/м/рад, может быть принят равным
где p - количество креплений настила к прогону на 1 пог. м длины прогона (в каждой волне настила учитывается не более одного закрепления).
Формула (Б.14) применима при соблюдении следующих условий:
- ширина bT полки настила в месте крепления к прогону не должна превышать 120 мм;
- номинальная толщина t настила должна быть не менее 0,65 мм;
- расстояние a или b-a (зависящее от направления поворота) между центром метиза и центром поворота прогона должно быть не менее 25 мм (см. рисунок Б.2).
Б.2.7 Положение настила по таблице Б.5 считается благоприятным, если его узкие полки расположены на прогоне, и неблагоприятным, если на прогоне расположены его широкие полки.
Таблица Б.5
с трапециевидными гофрами
, (Б.15)где bmod определяют следующим образом:
bmod = a - для случаев, когда под действием нагрузки прогон стремится закрутиться так, что его стенка прижимается к настилу;
bmod = 2a + b - для случаев, когда под действием нагрузки прогон стремится закрутиться так, что обрез его полки (краевой отгиб) прижимается к настилу;
a - расстояние от метиза крепления настила к прогону до его стенки (рисунок Б.2);
b - ширина полки прогона, соединенной с настилом;
hd - развернутая высота стенки прогона;
t - толщина прогона.
Примечание - Если нагрузка на прогон направлена вниз, то она считается приложенной к стенке прогона. Если нагрузка направлена вверх, то она считается приложенной в месте крепления настила к полке прогона. При определении направления закручивания прогона следует учитывать эксцентриситет приложения нагрузки относительно центра сдвига сечения прогона.
![]() 1 - настил; 2 - крепление
, (Б.16)где Ief - момент инерции эффективного сечения настила единичной ширины;
k = 2 - для крайнего прогона, ситуация по рисунку Б.3, а;
k = 3 - для крайнего прогона, ситуация по рисунку Б.3, б;
k = 4 - для среднего прогона, ситуация по рисунку Б.3, а;
k = 6 - для среднего прогона, ситуация по рисунку Б.3, б;
apur - шаг прогонов.
![]() Б.2.10 Следует принимать постоянное значение момента инерции эффективного сечения настила Ief, полученное исходя из максимального абсолютного момента в пролете от нормативной нагрузки.
Б.2.11 Если учитывается влияние депланации поперечного сечения прогона CD,B, то в формуле (Б.11) допускается не учитывать CD,C, так как общая жесткость угловой связи CD в основном зависит от значения CD,A и CD,B.
Б.2.12 Прогибы следует определять в предположении упругой работы стали.
Б.2.13 Метизы, прикрепляющие настил к прогону, должны проверяться на совместное действие срезающего усилия qs·e, действующего в плоскости полки прогона, и растягивающего усилия qt·e, где qs и qt можно рассчитать по таблице Б.6, e - шаг креплений настила к прогону. Срезающее усилие от настила, работающего в качестве диафрагмы жесткости, направленное вдоль прогона, суммируется с усилием поперек прогона qs геометрически.
Таблица Б.6
Срезающее и растягивающее усилия
на метиз крепления вдоль прогона
Коэффициент
Б.2.14 Метизы, закрепляющие прогоны на опорах, необходимо проверять на действие реакции Rw в плоскости стенки и поперечных реакций R1 и R2 в плоскостях полок (рисунок Б.4). Силы R1 и R2 определяют по формулам, приведенным в таблице Б.7. Если R1 положительна, то растягивающая сила в метизе крепления отсутствует. R2 передается от настила к верхней полке прогона и далее на стропильную конструкцию (главную балку) через соединительный элемент (опорный элемент). Для кровель с уклоном к силе R2 также должна быть прибавлена скатная составляющая. Реакции на промежуточных опорах неразрезного прогона принимают в 2,2 раза больше значений, приведенных в таблице Б.7.
Примечание - Для наклонных кровель поперечные нагрузки на прогон рассматривают как составляющие вертикальной нагрузки, направленные перпендикулярно плоскости кровли и параллельно этой плоскости.
![]() 1 - опорный элемент
Таблица Б.7
Коэффициент
, где kR - коэффициент, определяемый по Б.2.15.Б.2.15 Поправочный коэффициент kR для рассматриваемой точки и соответствующих граничных условий неразрезной многопролетной балки определяют по формулам:
- для первой промежуточной опоры
; (Б.17)- для остальных промежуточных опор
, (Б.18)
здесь Ify - момент инерции полного поперечного сечения свободной полки с примыкающим к ней участком стенки высотой при изгибе относительно оси y-y (высоту примыкающего участка стенки принимают равной 0,2h - для Z-образного и C-образного профилей и 0,17h - для
профиля);K - погонная боковая жесткость связи по Б.2.17;
La - расстояние между раскреплениями сжатой полки (свободной?), а при их отсутствии - пролет L прогона.
Таблица Б.8
в эквивалентную поперечную нагрузку khq
Б.2.17 Погонную боковую жесткость связи K (см. рисунок Б.1) на единицу длины определяют по формуле
, (Б.20)где CD - общая жесткость угловой связи, накладываемой настилом на верхнюю полку прогона, определяемая по формуле (Б.11);
h - общая высота прогона (рисунок Б.2).
Б.3 Расчет прогонов и подобных балочных конструкций, раскрепленных настилом, при возможном наличии осевой силы N
Б.3.1.1 Несущую способность поперечного сечения прогона на совместное действие осевой силы и поперечной нагрузки следует определять суммированием напряжений:
- от изгибающего момента Mx;
- от осевой силы N;
- от эквивалентной поперечной нагрузки qh, действующей на свободную полку и вызывающей кручение и изгиб из плоскости (см. Б.2.16 и Б.3.1.3);
- для неразрезных прогонов также должна быть выполнена проверка прочности на совместное действие изгибающего момента и поперечной и продольной сил согласно 8.8.
Б.3.1.2 При наличии в прогонах осевой силы N должны выполняться следующие условия прочности:
- для раскрепленной полки должно быть выполнено условие (8.33), которое примет вид:
, (Б.21)где Aef - эффективная площадь поперечного сечения при действии равномерного сжатия;
Wef,x - момент сопротивления эффективного поперечного сечения относительно оси x-x, вычисленный для раскрепленной полки;
- для свободной полки:
, (Б.22)где Mfy - изгибающий момент в свободной полке (определяемый по (Б.24)), вызванный эквивалентной поперечной нагрузкой qh, определяемой по (Б.23);
Wfy - упругий момент сопротивления полного сечения свободной полки с примыкающей частью стенки при изгибе относительно оси y-y (высоту примыкающего участка стенки принимают равной 0,2h - для Z-образного и C-образного профилей и 0,17h - для
профиля).Б.3.1.3 Боковую нагрузку qh на свободной полке, эквивалентную действию кручения и изгиба из плоскости, принимают равной
где kh - коэффициент, определяемый по формулам таблицы Б.8.
Б.3.1.4 Изгибающий момент в свободной полке Mfy, вызванный эквивалентной поперечной нагрузкой qh, определяют (за исключением балки со свободной растянутой полкой, где благодаря благоприятному влиянию кривизны полки и эффекта деформации геометрической схемы момент Mfy может быть принят равным нулю) по формуле
где M0,fy - начальный изгибающий момент в свободной полке без учета упруго-податливой опоры;
kR - поправочный коэффициент для эффективной упруго-податливой опоры.
Б.3.1.5 Начальный изгибающий момент в свободной полке M0,fy определяют по таблице Б.9 для критических точек в пролете, на опорах, в точках раскрепления и между ними. Область применения таблицы Б.9 ограничена неравенством R <= 40.
Поправочный коэффициент kR для рассматриваемой точки и соответствующих граничных условий определяют по таблице Б.9 (или с использованием теории расчета балок на упругом основании по Винклеру) с использованием значения коэффициента R для упруго-податливой опоры, определяемого по формуле (Б.19).
Таблица Б.9
и поправочного коэффициента kR
Б.3.2.1 Прогоны C-образного, Z-образного и
сечений с дополнительными элементами жесткости на стенке или полке или без них рассчитывают на выполнение следующих условий устойчивости:- устойчивости сжатой свободной полки согласно Б.3.2.2;
- устойчивости стенок на действие опорной реакции согласно 8.9.1;
- устойчивости стенок при совместном действии опорной реакции и изгибающего момента на промежуточных опорах в неразрезных прогонах согласно 8.9.8;
- при наличии осевой сжимающей силы N, когда коэффициент устойчивости продольного изгиба относительно главной оси меньше, чем коэффициент устойчивости при проверке устойчивости полки из плоскости (см. Б.3.2.2), например, в случае с множеством раскреплений из плоскости, должна быть выполнена проверка на потерю плоской формы устойчивости (продольный изгиб) согласно 8.2.8.
Б.3.2.2 Если свободная полка сжата, то ее несущую способность по устойчивости возможно оценить, используя выражение
, (Б.25)где
, (Б.26)
здесь
, (Б.28)ify - радиус инерции полного поперечного сечения свободной полки с примыкающим к ней участком стенки высотой при изгибе относительно оси y-y (высоту примыкающего участка стенки принимают равной 0,2h - для Z-образного и C-образного профилей и 0,17h - для
профиля).Б.3.2.3 Для прижимной (направленной вниз) или отрывной (направленной вверх) нагрузки при 0 <= R <= 200 расчетную длину свободной полки в проверке на устойчивость при изменении сжимающих напряжений по длине L (см. рисунки Б.5 и Б.6) определяют следующим образом:
, (Б.29)где La - расстояние между раскреплениями сжатой свободной полки, а при их отсутствии - пролет L прогона;
R - коэффициент, определяемый по формуле (Б.19);
- при отсутствии продольной сжимающей силы N (при наличии продольной сжимающей силы коэффициенты
- для разрезных прогонов, равномерно нагруженных по длине, и неразрезных прогонов, имеющих равные пролеты и равномерно нагруженных на каждом участке;
- для прогонов без стыков внахлестку или на накладках;
- для прогонов с раскреплениями свободной полки (при их наличии), расположенными на равном расстоянии друг от друга.
Примечание - Из-за поворота в стыке внахлестку или на накладках момент в пролете может быть больше, чем момент без поворота, что приведет к увеличению расчетной длины в пролете. В этом случае расчет следует вести с учетом требований Б.3.2.5.
![]() Примечание - Заштрихованы зоны сжатия свободной полки.
полке при действии прижимной (направленной вниз) нагрузки
![]() Примечание - Заштрихованы зоны сжатия свободной полки.
полке при действии отрывной (направленной вверх) нагрузки
Таблица Б.10
и нагрузке, направленной вниз (прижимной)
Таблица Б.11
и нагрузке, направленной вверх (отрывной)
Б.3.2.5 При наличии в прогонах продольной сжимающей силы N, а также, если прогоны не удовлетворяют условиям, приведенным в Б.3.2.4, коэффициенты
- для нагрузки, направленной вниз:
; ;- для отрывной нагрузки:
; .Б.4.1.1 В настоящем разделе рассмотрено взаимодействие между конструктивными элементами и настилом, работающими совместно как части комбинированной конструкции. Требования настоящего раздела относятся только к диафрагмам, изготовленным из стали.
Б.4.1.2 В качестве диафрагм жесткости в покрытиях или в перекрытиях применяют профилированный настил. В стеновых ограждениях в качестве диафрагм жесткости применяют кассетные профили.
Б.4.2.1 В расчете необходимо учитывать, что, вследствие своей сдвиговой жесткости и прочности, диафрагмы из настила покрытий, перекрытий или обшивки стены увеличивают общую жесткость и прочность каркаса.
Б.4.2.2 Покрытия и перекрытия рассматривают как балки-стенки, расположенные по всей длине здания, воспринимающие горизонтальные поперечные нагрузки в своей плоскости и передающие их на торцы или промежуточные связевые рамы. Металлический настил рассматривают как стенку балки, воспринимающую сдвигающие поперечные нагрузки в ее плоскости, а краевые элементы - как пояса балки, воспринимающие осевые растягивающие и сжимающие усилия (см. рисунки Б.7 и Б.8).
Б.4.3.1 Применение настила в качестве диафрагмы жесткости, являющейся составной частью несущего каркаса, возможно только при следующих условиях:
- настил, кроме обеспечения своей основной функции, должен обладать достаточной сдвиговой жесткостью, чтобы препятствовать перемещениям конструкций в плоскости настила;
- диафрагмы должны иметь продольные краевые элементы, воспринимающие усилия в поясах, возникающие при работе диафрагмы;
- усилия от диафрагм покрытий и перекрытий передаются к фундаментам через связевые рамы, другие диафрагмы или другими методами, препятствующими смещению рам;
- несущая способность соединений должна соответствовать усилиям, передающимся от диафрагмы на основной стальной каркас и объединяющим настил с краевыми элементами для работы в качестве поясов;
- настил рассматривают как неотъемлемую конструктивную часть каркаса, которая не может быть удалена без надлежащей компенсации;
- в проекте, включающем расчеты и чертежи, должно быть обязательно отмечено то, что здание запроектировано с учетом работы диафрагмы жесткости;
- для настила, гофры которого ориентированы вдоль покрытия, усилия в поясах, возникающие при работе диафрагмы, воспринимаются самим настилом;
- сдвиговая жесткость не зависит от направления действия сдвигающей силы (вдоль или поперек гофров);
- поперечная нагрузка не влияет на сдвиговую жесткость настила.
![]() а - настил; б - зона сдвига в настиле;
в - усилия в поясах краевых элементов
Б.4.3.2 Расчет с учетом работы вертикальных диафрагм жесткости используют прежде всего для невысоких зданий или для перекрытий и фасадов высоких каркасных зданий.
Б.4.3.3 Диафрагмы применяют для восприятия ветровых, снеговых и других нагрузок, передающихся непосредственно через настил. Их также применяют для восприятия небольших подвижных нагрузок, таких как тормозные усилия от легких подвесных кранов или подъемников на монорельсах. Диафрагмы не применяют для восприятия длительных внешних нагрузок, таких как нагрузка от оборудования и мостовых кранов.
![]() а - настил; б - усилия в поясах краевых элементов;
в - зона сдвига в настиле; г - затяжка, требуемая
для восприятия усилий от кровельного покрытия
с двухскатной кровлей
Б.4.4.1 В диафрагме из профилированного настила (рисунок Б.8) оба торца листов настила должны быть закреплены на опорных элементах самонарезающими винтами, дюбелями, сваркой, болтами или другими типами креплений. Соединения должны работать без отказа, не выдергиваться или не срезаться до разрушения настила. Все типы креплений должны устанавливаться непосредственно через настил в опорный элемент, например через гофры профилированных листов, если не предусмотрены меры по обеспечению эффективной передачи усилий, определяемых расчетом.
Б.4.4.2 Если профилированный настил (с трапецеидальными гофрами) соединен со сжатой полкой балки и выполняется условие неравенства (Б.1), то балку допускается рассматривать как непрерывно раскрепленную от бокового смещения в плоскости настила.
Если профилированный настил прикреплен к балке через волну, сдвиговую жесткость следует принимать равной 0,2S.
Примечание - Неравенство (Б.1) допускается также использовать при определении поперечной устойчивости полок балки, соединенных с другими типами настила, а не только с трапецеидальным профилированным настилом, при условии, что их соединения обоснованы соответствующим расчетом.
Б.4.4.3 Продольные стыки между соседними листами следует выполнять на заклепках, самонарезающих винтах, точечной сварке или на других видах креплений, которые работают без отказа, не выдергиваются или не срезаются до разрушения настила. Шаг таких креплений не должен превышать 500 мм.
Б.4.4.4 Расстояния от креплений всех типов до краев и торцов листов должны быть достаточными для предотвращения преждевременного прорыва кромки настила.
Б.4.4.5 Допускается выполнять без расчета небольшие произвольно расположенные отверстия, расположенные с суммарной площадью не более 3% перекрываемой площади при условии, что общее расчетное количество креплений сохраняется. Отверстия, занимающие площадь до 15% перекрываемой площади (площади поверхности диафрагмы, учитываемой в расчете), размещают согласно детальным расчетам. Участки с большими проемами должны быть разделены на меньшие участки, каждый из которых работает как диафрагма.
Б.4.4.6 Несущая способность диафрагмы на сдвиг определяется минимальным значением предельной прочности продольных стыков или креплений настила на опорах, параллельных гофрам, или для диафрагм, закрепленных только на продольных краевых элементах, креплений листов на торцах (рисунок Б.9). Расчетная несущая способность диафрагмы на сдвиг должна превышать этот минимум, %, не менее чем:
- на 40 - при разрушении креплений листов к прогонам от совместного действия сдвига и ветрового отсоса;
- 25 - при любой другой форме разрушения.
Б.4.4.7 Все настилы, которые образуют диафрагмы, должны быть предварительно рассчитаны на изгиб. Чтобы исключить снижение несущей способности настила на изгиб при его одновременной работе как диафрагмы, следует учитывать, что напряжения в настиле при работе его в качестве диафрагмы жесткости не должны превышать
.![]() а - балка; б - прогоны; в - связь сдвига; г - крепление
настила к связи сдвига; д - крепление настила к прогону;
е - крепление листов настила между собой
Б.4.5.1 Кассетные профили, используемые для образования диафрагм, должны иметь широкие полки повышенной жесткости.
Б.4.5.2 Кассетные профили в диафрагмах следует соединять между собой по продольным краям (через стенки) метизами (обычно с помощью заклепок) с шагом креплений es <= 300 мм, расположенных на расстоянии eu <= 30 мм от широкой полки (рисунок Б.10).
S = Svap, (Б.30)
где Sv - жесткость диафрагмы из кассетных профилей на единицу длины, определяемая по Б.4.5.4;
ap - шаг элементов, к которым крепится кассетный профиль (пролет кассетного профиля).
где Ld - общая длина сдвиговой диафрагмы (вдоль пролета кассетных профилей);
b - общая ширина сдвиговой диафрагмы
;bu - ширина кассетного профиля (см. рисунок Б.10);
es - расстояние между метизами в направлении пролета (см. рисунок Б.10);
Б.4.5.5 Коэффициент жесткости
Б.4.5.6 Сдвигающая сила Tv от расчетных нагрузок в предельной стадии не должна превышать значения Tv,R, определяемого по формуле
, (Б.32)где Ia - момент инерции широкой полки относительно собственной оси a-a (см. рисунок 9.1);
bu - ширина кассетного профиля (см. рисунок Б.10).
Б.4.5.7 Сдвигающая сила Tv от нормативных нагрузок не должна превышать значения Tv,C, вычисляемого по формуле
Tv,C = Sv/750, (Б.33)
где Sv - сдвиговая жесткость диафрагмы на единицу длины, вычисляемая по формуле (Б.31).
![]() (обязательное)
В.1.1 Расчет одинарного краевого отгиба, укрепляющего полку профиля, следует проводить поэтапно. На рисунке В.1 представлено полное сечение брутто сжатой полки с теоретической шириной bp и теоретической шириной одинарного краевого отгиба bp,c.
![]() Рисунок В.1 - Сечение сжатой полки с краевыми условиями
В.1.2 Первый этап
Определяют основные параметры начального эффективного поперечного сечения полки с краевым элементом жесткости (см. рисунок В.2).
Для сжатой полки bp определяют устойчивые участки be1 и be2 в соответствии с таблицей 7.2 и 7.3.1.7 или 7.3.1.8, по формулам (7.15), (7.16) или (7.23) как для пластины, опирающейся по двум сторонам. Предполагается при этом, что элемент жестко подкрепляет пластинку
, а уровень нормальных сжимающих напряжений в полке равен:- при определении редукции в соответствии с требованиями, указанными в 7.3.1.7, в формулах таблицы 7.2 принимают
- при определении редукции в сечении альтернативным методом, согласно 7.3.1.8, в формулах таблицы 7.2
Далее рассчитывают значение cef одинарного краевого отгиба полки по формуле (7.28):
.При определении редукционного коэффициента
; .Затем определяют площадь As и момент инерции Is (относительно оси a-a) начального расчетного сечения элемента жесткости (см. рисунки 7.8 и В.2).
![]() сечение сжатой полки с элементом жесткости при
и нормальных напряжениях
![]() В.1.3 Второй этап
Определяют критическое напряжение потери устойчивости начального расчетного сечения краевого элемента жесткости, включающего участки be2 и cef с полной толщиной t, в предположении, что краевой отгиб теряет общую устойчивость как центрально сжатый стержень (см. рисунок В.3).
Критическое напряжение упругой потери устойчивости определяют по формуле (7.34):
,где K1 - жесткость упруго-податливой связи;
Is - момент инерции начального расчетного сечения краевого элемента жесткости относительно оси a-a;
As - площадь начального расчетного сечения краевого элемента жесткости из первого этапа (см. рисунки 7.8 и В.2).
![]() устойчивости
полученного на первом этапе
Далее определяют коэффициент
; ; ,где
.![]() для начального расчетного сечения элемента
жесткости с площадью As
В.1.4 Третий этап
Третий этап не обязателен и предполагает итерационное уточнение значения
Итерацию начинают с модифицированных значений
В формуле (В.1) значение
Итерации проводят до тех пор, пока не станут выполняться следующие условия:
, но .![]() для уточненного расчетного сечения элемента жесткости
с площадью As,n в итерации n
В.1.5 Четвертый этап
Определяют эффективную площадь элемента жесткости.
Эффективную площадь краевого элемента жесткости (см. рисунок В.6) вычисляют по 7.3.2.10 и формуле (7.41):
.При определении геометрических характеристик эффективного поперечного сечения эффективная площадь As,red определяется с учетом уменьшенной толщины tred для всех элементов, включенных в As. Значение tred вычисляется по 7.3.2.11 и формулам (7.42) - (7.44):
; ; ,где
![]() поперечное сечение сжатой полки с краевым
элементом жесткости
В.2.1 Расчет промежуточного элемента жесткости, подкрепляющего сжатую пластину, следует проводить поэтапно.
В.2.2 Первый этап
Определяют начальное эффективное поперечное сечение пластины с промежуточным элементом жесткости (см. рисунок В.7). В соответствии с таблицей 7.2 и 7.3.1.7 или 7.3.1.8, а также формулами (7.15), (7.16) или (7.23), определяют значения b1,e1, b1,e2 и b2,e1, b2,e2. Предполагают при этом, что элемент жестко подкрепляет пластину
, а уровень нормальных сжимающих напряжений в пластинке равен:- при определении редукции в сечении альтернативным методом, указанным в 7.3.1.8, в формулах таблицы 7.2
Далее определяют площадь As и момент инерции Is (относительно оси a-a) начального расчетного сечения промежуточного элемента жесткости (см. рисунки 7.9 и В.7).
![]() сечение сжатой пластины с промежуточным элементом жесткости
при
![]() В.2.3 Второй этап
Определяют критическое напряжение потери устойчивости начального расчетного сечения промежуточного элемента жесткости, включающего участки b1,e2, b2,e1 и bs с полной толщиной t (см. рисунок В.8), в предположении, что элемент жесткости теряет общую устойчивость как центрально сжатый стержень.
Критическое напряжение упругой потери устойчивости определяют по 7.3.3.5 и формуле (7.46).
![]() потери устойчивости
Далее определяют коэффициент
![]() Рисунок В.9 - Второй этап. Сниженная прочность
для начального расчетного сечения элемента
жесткости с площадью As
В.2.4 Третий этап
Третий этап не обязателен и предполагает итерационное уточнение значения
Итерацию начинают с модифицированных значений
В формуле (В.1) значение
Итерации проводят до тех пор, пока не станут выполняться следующие условия:
, но .![]() для уточненного расчетного сечения элемента жесткости
с площадью As,n в итерации n
В.2.5 Четвертый этап
Определяют эффективную площадь сечения элемента жесткости.
Эффективную площадь сечения промежуточного элемента жесткости (см. рисунок В.11) вычисляют по 7.3.2.10 и формуле (7.41).
При определении геометрических характеристик эффективного поперечного сечения эффективную площадь As,red определяют с учетом уменьшенной толщины tred для всех элементов, включенных в As. Значение tred вычисляют по 7.3.2.11 и формулам (7.42) - (7.44).
![]() эффективное поперечное сечение сжатой пластины
с промежуточным элементом жесткости
(обязательное)
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА НА УСТОЙЧИВОСТЬ
ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Таблица Г.1
(справочное)
ПЛОСКОЙ ФОРМЫ ИЗГИБА В УПРУГОЙ СТАДИИ
Для сечений, у которых плоскость действия момента совпадает с плоскостью симметрии, критический момент потери устойчивости плоской формы изгиба в упругой стадии, в зависимости от расчетной схемы и схемы действия нагрузок, в общем виде вычисляют по формуле
(Д.1)где It - момент инерции при свободном кручении полного сечения;
Ig,y - момент инерции полного сечения из плоскости действия изгибающего момента;
L - нераскрепленная длина балки;
C1, C2, C3 - коэффициенты, зависящие от формы приложения нагрузки и условий закреплений балок на шарнирных опорах, представленные в таблицах Д.1 и Д.2, другие варианты закреплений представляют с помощью коэффициентов ky и kw;
ky, kw - коэффициенты эффективной длины, зависящие от условий закрепления торцевых сечений. ky зависит от поворота торцевых сечений относительно более слабой оси y-y, а коэффициент kw характеризует ограничение депланаций сечения. Коэффициенты устанавливают в пределах от 0,5 при ограниченных деформациях до 1,0 при свободных деформациях. В случае свободных деформаций на одном конце балки и ограниченных на другом значение коэффициентов принимают равным 0,7. В запас несущей способности допускается принимать значения ky = kw = 1,0;
yg = (ya - ys) - ya и ys - y координаты точки приложения нагрузки и центра кручения. Координаты положительны, если находятся в сжатой части сечения, и отрицательны в растянутой;
yj - параметр, отражающий степень асимметрии поперечного сечения относительно оси x-x, равный нулю для сечений балок, симметричных относительно обеих осей. Параметр положителен, если при изгибе напряжения в поясе с наибольшим моментом инерции относительно оси y-y являются сжимающими.
; (Д.2) , (Д.3)
здесь Ifc - момент инерции относительно оси y-y сжатого пояса условного эквивалентного двутавра при изгибе относительно оси x-x (см. рисунок Д.1);
Ift - момент инерции относительно оси y-y растянутого пояса условного эквивалентного двутавра при изгибе относительно оси x-x (см. рисунок Д.1);
hc - расстояние между центрами тяжести поясов условного эквивалентного двутавра (см. рисунок Д.1).
![]() симметрии в виде двутавра для определения параметра yj
Таблица Д.1
Таблица Д.2
(справочное)
ДЕЙСТВИЕ УСИЛИЙ В ФОРМУЛАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СЕЧЕНИЙ,
КАК ПОДВЕРЖЕННЫХ, ТАК И НЕ ПОДВЕРЖЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЯМ КРУЧЕНИЯ
Е.1 Метод 1
Таблица Е.1
Таблица Е.2
Коэффициент Cm,i,0 перехода к эквивалентной
прямоугольной эпюре моментов в таблице Е.1
Е.2 Метод 2
Таблица Е.3
не чувствительных к деформациям кручения
Таблица Е.4
чувствительных к деформациям кручения
Таблица Е.5
Коэффициенты Cm перехода к эквивалентной прямоугольной
эпюре моментов в таблицах Е.3 и Е.4
Таблица Е.6
Максимальные значения коэффициентов взаимодействия
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodika/0/sp_60080.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||