ОКС 91.080.10
Дата введения
1 января 2013 года
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".
1. Исполнители - ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко - институт ОАО "НИЦ "Строительство", ЦНИИПСК им. Мельникова, ЗАО "Метакон центр", ООО "Иплана МП", ООО "Сталко ИПЛ".
2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство".
3. Подготовлен к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики.
4. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 619 и введен в действие с 1 января 2013 г.
5. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 128.13330.2011 "СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции".
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет
Настоящий свод правил является актуализированной редакцией СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции". Основанием для разработки нормативного документа является Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Актуализация СНиП 2.03.06-85 выполнена следующим авторским коллективом: Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко) - институт ОАО "НИЦ "Строительство" в составе специалистов: д-ра техн. наук, профессоры И.И. Ведяков, П.Д. Одесский, Ю.В. Кривцов, кандидаты техн. наук Б.Г. Бажанов, М.И. Гукова, В.Г. Искендиров, Б.С. Цетлин, В.В. Пивоваров, инженеры Л.С. Сошникова, П.П. Колесников; канд. техн. наук Г.Г. Михайлов, инженеры О.А. Хохлова, Е.Б. Алексеева (ЗАО "Метакон центр"); д-р техн. наук В.К. Востров; канд. техн. наук И.Л. Ружанский (ЦНИИПСК им. Мельникова); инж. В.Ю. Озеров ("ООО СТАЛКО ИПЛ"); инж. Н.Н. Эрастова (ООО "ИПЛАНА МП").
1.1. Настоящий свод правил устанавливает нормы проектирования строительных алюминиевых конструкций (или конструкций из алюминиевых сплавов) зданий и сооружений.
Нормы не распространяются на проектирование алюминиевых конструкций мостов и конструкций зданий и сооружений, подвергающихся многократному воздействию нагрузок (усталостная прочность), а также непосредственному воздействию подвижных или динамических нагрузок или воздействию температуры выше 100 °C.
1.2. Утратил силу с 17.06.2017. - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 948/пр (ред. 10.02.2017).
Раздел 2 утратил силу с 17.06.2017. - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 948/пр (ред. 10.02.2017).
Раздел 3 утратил силу с 17.06.2017. - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 948/пр (ред. 10.02.2017).
4.1. Алюминиевые конструкции следует применять при строительстве и реконструкции зданий и сооружений для ограждающих и несущих конструкций в следующих случаях:
при необходимости значительного снижения массы ограждающих и несущих конструкций зданий и сооружений;
с целью обеспечения повышенных архитектурных требований к конструкциям зданий или сооружений;
при необходимости обеспечения повышенной коррозионной стойкости, сохранения прочностных характеристик при низких температурах, отсутствия искрообразования и магнитных свойств.
выбирать конструктивные схемы, а также сечения элементов и марки деформируемых алюминиевых сплавов, технического алюминия (условно названных "алюминий") и литейных сплавов (условно названных "литейный алюминий"), обеспечивающие прочность и устойчивость конструкций;
максимально использовать широкие возможности получения профилей оптимального сечения при прессовании;
учитывать технологические возможности предприятий-изготовителей профилей и конструкций;
соблюдать требования по защите строительных конструкций от коррозии согласно СП 28.13330;
соблюдать требования ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 2.13130, СП 4.13130, ГОСТ Р 53293 и ГОСТ 30403;
учитывать требования государственных стандартов и пользоваться каталогами алюминиевых профилей.
4.3. Расчет алюминиевых конструкций должен удовлетворять требованиям настоящих норм.
4.4. Буквенные обозначения величин, использованные в настоящем своде правил, приведены в Приложении Б.
Раздел 5 утратил силу с 17.06.2017. - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 948/пр (ред. 10.02.2017).
6.1. Расчетные значения сопротивления (расчетные сопротивления) для расчетных температур наружного воздуха от 50 до минус 65 °C для деформируемых алюминиевых сплавов, не упрочняемых термической обработкой, приведены в таблице 3, а упрочняемых термической обработкой - в таблице 4, при этом расчетные сопротивления сдвигу и смятию установлены в соответствии с таблицей 2 с округлением значений расчетных сопротивлений до 5 Н/мм2.
Таблица 2
Окончание таблицы 4
Значение расчетного сопротивления алюминия при растяжении, сжатии и изгибе R следует принимать равным меньшему из значений расчетного сопротивления по условному пределу текучести
; ,где
; .При проектировании ограждающих конструкций из алюминиевых сплавов марок АМц и АМг (состояние поставок М и Н2) расчетные сопротивления при изгибе, растяжении и сжатии могут быть увеличены на 10% для:
профилированных листов и замкнутых погонных элементов, у которых плоские прямолинейные участки не превышают 50 толщин исходной заготовки;
профилированных, холодногнутых погонных элементов, если они заканчиваются деформированным участком, и плоские участки не превышают 50 толщин исходной заготовки.
При расчете конструкций следует учитывать коэффициенты влияния изменения температуры
Отнесение объекта к конкретному уровню ответственности производится Генеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком согласно ГОСТ Р 54257.
Приведенные в таблице 5 значения коэффициентов
При непрерывном действии нормативной нагрузки свыше одного года, а также при непрерывном действии свыше двух лет нормативной нагрузки, составляющей свыше 0,9 расчетной, для конструкций, эксплуатируемых при расчетных температурах выше 50 °C, коэффициенты
За расчетную температуру в районе строительства следует принимать температуру наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определенную согласно СП 131.13330.
Расчетная технологическая температура устанавливается заданием на разработку строительной части проекта.
6.2. Расчетные сопротивления растяжению алюминия
6.3. Расчетные сопротивления сварных соединений для расчетных температур от 50 до минус 65 °C приведены в таблицах 8 и 10.
6.4. Расчетное сопротивление
Для сварных стыковых растянутых швов, качество которых не контролируется физическими методами, значения расчетных сопротивлений по таблицам 8 и 9 следует умножать на 0,8.
6.5. Расчетное сопротивление
![]() а - встык; б - внахлестку лобовыми швами; в - внахлестку
фланговыми швами; г - схема прикрепления поперечного
элемента 1 к элементу 2, не имеющему стыка;
1-1 - расчетное сечение
6.6. При расчете на прочность сварных конструкций с элементами без стыка, к которым прикрепляются сваркой поперечные элементы (рисунок 1, г), следует учитывать ослабление этих элементов в зоне термического влияния путем снижения расчетного сопротивления алюминия R до значения
6.7. В алюминиевых тонколистовых конструкциях допускается применять аргонодуговую точечную сварку плавящимся электродом. Расчетная несущая способность на срез сварных точек, выполненных аргонодуговой точечной сваркой плавящимся электродом по ГОСТ 14776, указана в таблице 11.
Таблица 11
6.8. Расчетные сопротивления срезу сварных соединений внахлестку
Для алюминия марок АМг2Н2 или АМг3Н2
(где t - толщина более тонкого из свариваемых элементов, мм).6.9. Расчетные сопротивления заклепочных и болтовых соединений для расчетных температур от плюс 50 до минус 65 °C приведены в таблицах 12 и 13.
Для соединений на болтах и заклепках расчетные сопротивления растяжению и срезу следует принимать по материалу заклепок или болтов (см. таблицу 12), смятию - по материалу соединяемых элементов (см. таблицу 13).
6.10. Расчетные сопротивления растяжению
6.11. Расчетные сопротивления срезу
6.12. Расчетные сопротивления смятию элементов конструкций для соединений на заклепках
6.13. Расчетные сопротивления алюминия и литейного алюминия, соединений сварных и на болтах для конструкций, эксплуатируемых при расчетных температурах выше 50 °C, необходимо умножать на коэффициент
6.14. При расчете элементов и соединений алюминиевых конструкций следует учитывать коэффициенты условий работы
при центральном растяжении, сжатии и изгибе
7.1.1. Расчет на прочность элементов, подверженных центральному растяжению или сжатию силой N, следует выполнять по формуле
7.1.2. Расчет на устойчивость элементов сплошного сечения (приведенных в таблице Г.1), подверженных центральному сжатию силой N, следует выполнять по формуле
7.1.3. При расчете стержней из одиночных уголков на центральное сжатие радиус инерции сечения i следует принимать:
а) минимальным, если стержни прикреплены только по концам;
б) относительно оси, параллельной одной из полок уголка при наличии промежуточного закрепления (распорок, шпренгелей, связей и т.п.), предопределяющего направление выпучивания уголка в плоскости, параллельной второй полке.
7.1.4. Сжатые элементы со сплошными стенками открытого П-образного сечения (рисунок 2), не усиленные и усиленные отбортовками или утолщениями (бульбами), при
(где ![]() а - открытое; б, в - укрепленные планками или решетками;
г - расчетное сечение
При отсутствии планок или решеток такие элементы, помимо расчета по формуле (2) в главных плоскостях x-x и y-y, следует проверять на устойчивость при изгибно-крутильной форме потери устойчивости по формуле
, (3)где c - коэффициент, вычисляемый по формуле
, (4)где
; ; ; - относительное расстояние между центром изгиба и центром тяжести; - здесь - момент инерции сечения при свободном кручении,Для сечения, приведенного на рисунке 2, г, при
:![]() При наличии утолщений круглого сечения (бульб) момент инерции при кручении
, где n - число бульб в сечении; D - диаметр бульб.7.2.1. Расчет на прочность элементов сквозного сечения при центральном растяжении и сжатии следует выполнять по формуле (1), где
7.2.2. При расчете на устойчивость по формуле (2) для составных сжатых стержней сквозного сечения, ветви которых соединены планками или решетками, коэффициент
- условную гибкость стержня следует определять в зависимости от значений
![]() а - треугольная; б - треугольная с распорками;
в - крестовая; г - крестовая с распорками
![]() 7.2.3. В сквозных стержнях с планками условная гибкость отдельной ветви
При наличии в одной из плоскостей сплошного листа вместо планок (см. рисунок 2, б, в) гибкость ветви следует вычислять по радиусу инерции полусечения относительно его центральной оси, перпендикулярной плоскости планок.
7.2.4. В сквозных стержнях с решетками помимо расчета на устойчивость стержня в целом следует проверять устойчивость отдельных ветвей на участках между узлами. При необходимости следует учитывать влияние моментов в узлах, например, от расцентровки элементов решетки.
В сквозных стержнях с решетками условная гибкость отдельных ветвей между узлами должна быть не более 2,7 и не должна превышать условную приведенную гибкость
7.2.5. Расчет стержней составных сечений из уголков, швеллеров и др., соединенных вплотную или через прокладки, следует выполнять как сплошностенчатых при условии, что участки между соединяющими сварными швами или центрами крайних болтов не превышают для сжатых элементов 30i и для растянутых 80i. Здесь радиус инерции сечения i уголка или швеллера следует принимать для тавровых или двутавровых сечений относительно оси, параллельной плоскости расположения прокладок, а для крестовых сечений - минимальный.
При этом в пределах длины сжатого элемента следует предусматривать не менее двух промежуточных связей (прокладок).
7.2.6. Расчет соединительных планок и элементов решеток сжатых стержней сквозного сечения следует выполнять на условную поперечную силу
где N - продольное усилие в сквозном стержне;
Условную поперечную силу
при наличии только соединительных планок (решеток) - поровну между планками (решетками), лежащими в плоскостях, перпендикулярных оси, относительно которой производится проверка устойчивости;
при наличии сплошного листа и соединительных планок (решеток) - пополам между листом и планками (решетками), лежащими в плоскостях, параллельных листу;
при расчете равносторонних трехгранных сквозных стержней - по
7.2.7. Расчет соединительных планок и их прикреплений (см. рисунок 4) следует выполнять как расчет элементов безраскосных ферм, на совместное действие силы
; (13) , (14)где
7.2.8. Расчет элементов соединительных решеток составных стержней следует выполнять как расчет элементов решеток плоских ферм. При расчете раскосов решеток по рисунку 3 усилие в раскосе следует определять по формуле
, (15)где
При расчете раскосов крестовой решетки с распорками (рисунок 3, г) следует учитывать дополнительное усилие
, (16)7.2.9. Расчет стержней, предназначенных для уменьшения расчетной длины сжатых элементов, должен выполняться на усилие, равное условной поперечной силе в основном сжатом элементе, определяемой по формуле (12).
7.3.1. Расчет на прочность элементов следует выполнять по формулам:
при действии момента в одной из главных плоскостей
при действии в сечении поперечной силы
при действии моментов в двух главных плоскостях
где x и y - расстояния от главных осей до рассматриваемой точки сечения.
7.3.2. Для стенок балок при одновременном действии момента и поперечной силы должны быть выполнены условия:
где
- нормальное напряжение в срединной плоскости стенки, параллельное продольной оси балки; - касательное напряжение в стенке.Напряжения
В балках, рассчитываемых по формуле (19), значения напряжений в стенке балки должны быть проверены по формулам (20) в двух главных плоскостях изгиба.
При ослаблении стенки отверстиями для болтов левую часть формулы (18), а также значение
, (21)где s - шаг отверстий в одном ряду;
d - диаметр отверстия.
7.3.3. Расчет на устойчивость балок двутаврового сечения следует выполнять по формулам:
при изгибе в плоскости стенки, совпадающей с плоскостью симметрии сечения
при изгибе в двух главных плоскостях
. (23)В формулах (22) и (23) обозначено:
7.3.4. При определении значения
7.3.5. Устойчивость балок следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др; при этом силы трения учитывать не следует;
б) при значениях условной гибкости сжатого пояса балки
, не превышающих ее предельных значений
При выполнении требований 7.3.5, а балки, изгибаемые в двух плоскостях, на устойчивость не проверяются.
7.4.1. Расчет на прочность сплошностенчатых внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) и внецентренно растянутых (растянуто-изгибаемых) элементов следует выполнять по формуле
где x, y - расстояния от главных осей до рассматриваемой точки сечения.
7.4.2. Расчет на устойчивость внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементов при действии момента в одной из главных плоскостей следует выполнять как в этой плоскости (плоская форма потери устойчивости), так и из этой плоскости (изгибно-крутильная форма потери устойчивости).
Расчет на устойчивость внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементов постоянного сечения в плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии, следует выполнять по формуле
В формуле (28) коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом
а) для сплошностенчатых стержней по таблице Е.1 в зависимости от условной гибкости
, (29)где
- относительный эксцентриситет (здесь e = M/N - эксцентриситет, при вычислении которого значения M следует принимать согласно требованиям 7.4.3; При значениях
расчет на устойчивость сплошностенчатых стержней выполнять не требуется;б) для сквозных стержней с решетками или планками, расположенными в плоскостях, параллельных плоскости изгиба, - по таблице Е.2 в зависимости от условной приведенной гибкости, определяемой по формуле
, (30)и относительного эксцентриситета m, определяемого по формулам
или , (31)где
В составных сквозных стержнях каждую ветвь необходимо проверять по формуле (27) при соответствующих значениях N,
7.4.3. Расчетные значения изгибающих моментов M, необходимые для вычисления эксцентриситета e = M/N в элементе (для одного и того же сочетания нагрузок), следует принимать равными:
для стержней постоянного сечения рамных систем - наибольшему моменту в пределах длины стержней;
для ступенчатых стержней - наибольшему моменту на длине участка постоянного сечения;
для консолей - моменту в заделке, но не менее момента в сечении, отстоящем на треть длины стержня от заделки;
для сжатых стержней с шарнирно-опертыми концами и сечениями, имеющими одну ось симметрии, совпадающую с плоскостью изгиба, - моменту, определяемому по формулам таблицы 16 в зависимости от относительного эксцентриситета
и принимаемому равным не менее .
Для сжатых стержней с шарнирно-опертыми концами и сечениями, имеющими две оси симметрии, приведенные относительные эксцентриситеты
7.4.4. Расчет на устойчивость внецентренно сжатых стержней сплошного постоянного сечения из плоскости действия момента при изгибе их в плоскости наибольшей жесткости
, совпадающей с плоскостью симметрии, а также швеллеров следует выполнять по формулегде c - коэффициент, определяемый по формуле
, (33)где
Значения коэффициентов
При определении относительного эксцентриситета
для стержней с шарнирно-опертыми концами, закрепленными от смещения перпендикулярно плоскости действия момента, - максимальный момент в пределах средней трети длины, но не менее половины наибольшего момента по длине стержня;
для консолей - момент в заделке, но не менее момента в сечении, отстоящем на треть длины стержня от заделки.
При гибкости
коэффициент c не должен превышать для стержней:замкнутого сечения - единицы;
двутаврового сечения с двумя осями симметрии - значений, определяемых по формуле
, (34)где
; ; ; ;h - расстояние между осями поясов.
7.4.5. Внецентренно сжатые элементы постоянного сечения, изгибаемые в плоскости наименьшей жесткости (
- также проверять расчетом на устойчивость из плоскости действия момента как центрально сжатые элементы по формуле , (35)где
При
проверки устойчивости из плоскости действия момента не требуется.7.4.6. При проверке на устойчивость внецентренно сжатых стержней сквозного сечения с соединительными планками или решетками следует выполнять как расчет стержня в целом, так и отдельных ветвей.
При расчете стержня в целом относительно свободной оси по формуле (28), когда решетка или планки расположены в плоскостях, параллельных плоскости действия момента, коэффициент
m = eAa/I, (36)
где e = M/N - эксцентриситет, при вычислении которого значения M следует принимать согласно требованиям 7.4.3;
a - расстояние от главной оси сечения, перпендикулярной плоскости действия момента, до оси наиболее сжатой ветви, но не менее расстояния до оси стенки ветви;
I - момент инерции сечения сквозного стержня относительно свободной оси.
При значениях m > 10 расчет на устойчивость стержня в целом не требуется; в этом случае расчет следует выполнять как для изгибаемых элементов.
При расчете отдельных ветвей сквозных стержней с решетками по формуле (2) продольную силу в каждой ветви следует определять с учетом дополнительного усилия
- при изгибе стержня в плоскости, перпендикулярной оси y-y, для сечений типов 1 и 3 (см. таблицу 14); - то же, для сечений типа 2 (см. таблицу 14); - при изгибе стержня в плоскости, перпендикулярной оси x-x, для сечений типа 3 (см. таблицу 14); - то же, для сечений типа 2 (см. таблицу 14).При изгибе стержня сквозного сечения типа 2 (см. таблицу 14) в двух плоскостях усилие
. (37)При расчете отдельных ветвей сквозных стержней с планками в формуле (28) следует учитывать дополнительное усилие
7.4.7. Расчет на устойчивость стержней сплошного постоянного сечения, подверженных сжатию и изгибу в двух главных плоскостях, при совпадении плоскости наибольшей жесткости
с плоскостью симметрии, а также при сечении типа 3 (см. таблицу 14), следует выполнять по формулегде
.Здесь следует определять:
c - согласно требованиям 7.4.4.
Если
, то, кроме расчета по формуле (38), следует произвести дополнительную проверку по формулам (28) и (32), принимая Если
, то, кроме расчета по формуле (38), следует произвести дополнительную проверку по формуле (28), принимая Значения относительных эксцентриситетов следует вычислять по формулам:
и , (39)где
Если плоскость наибольшей жесткости сечения стержня
не совпадает с плоскостью симметрии, то расчетное значение 7.4.8. Расчет на устойчивость сквозных стержней из двух сплошностенчатых ветвей, симметричных относительно оси x-x (рисунок 5), 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 7.4.2, принимая
для отдельных ветвей - как внецентренно сжатых элементов по формулам (28) и (32); при этом продольную силу в каждой ветви следует определять с учетом дополнительного усилия от момента
![]() из двух сплошностенчатых ветвей
При расчете отдельной ветви по формуле (32) гибкость ее определяется по максимальному расстоянию между узлами решетки.
7.4.9. Расчет соединительных планок или решеток сквозных внецентренно сжатых стержней следует согласно требованиям 7.2.6 и 7.2.8 выполнять на поперечную силу, равную большему из двух значений: фактической поперечной силы Q или условной поперечной силы
В случае, когда фактическая поперечная сила больше условной, ветви сквозных внецентренно сжатых элементов, как правило, следует соединять решетками.
Стенки балок
7.5.1. Стенки балок для обеспечения их устойчивости следует укреплять двусторонними ребрами:
поперечными, поставленными на всю высоту стенки;
поперечными и продольными, а также поперечными промежуточными, расположенными в сжатой зоне стенки балки.
7.5.2. Расчет на устойчивость стенок балок следует выполнять с учетом всех компонентов напряженного состояния:
Сжимающее (краевое) напряжение
, (41)где M и Q - средние значения соответственно изгибающего момента и поперечной силы в пределах отсека; если длина отсека a (расстояние между осями поперечных ребер жесткости) больше его расчетной высоты
![]() ![]() поясных листов в прессованных, составных
и гнутых профилях и типы прессованных профилей
Местное напряжение
7.5.3. Устойчивость стенок балок следует считать обеспеченной, если условная гибкость стенки
не превышает предельных значений: - для сварных или прессованных балок; - для балок на болтах и высокопрочных болтах.При наличии местных напряжений в стенках балок указанные предельные значения
Стенки балок следует укреплять поперечными ребрами жесткости (см. 7.5.6) при
.7.5.4. При сосредоточенной нагрузке на верхнем поясе балки в местах, не укрепленных ребрами, местное напряжение в стенке под грузом
где F - расчетное значение сосредоточенной нагрузки (силы);
t - толщина стенки;
- условная длина распределения сосредоточенной нагрузки;c - коэффициент, принимаемый равным 3,25 для сварных балок и 3,75 - на высокопрочных болтах;
В отсеках, где местная нагрузка приложена к растянутому поясу, одновременно учитываются только два компонента -
Расчет на устойчивость стенок балок симметричного сечения, укрепленных только поперечными ребрами жесткости, при наличии местного напряжения
следует выполнять:а) при
- по формулеб) при
- по формуле (43) два раза:при первой проверке
, (45)где
при второй проверке
В стенке, укрепленной продольным ребром жесткости, расположенным на расстоянии
первую пластинку, расположенную между сжатым поясом и продольным ребром, - по формуле
где
, (47)здесь
; ; и ;вторую пластинку, расположенную между растянутым поясом и продольным ребром, - по формуле
, ;Если первая пластинка укреплена дополнительно короткими поперечными ребрами, то их следует доводить до продольного ребра. При этом для проверки первой пластинки необходимо применять формулы (46) и (48), в которых a следует заменять величиной
Проверка второй пластинки в этом случае остается без изменений.
7.5.5. Устойчивость стенок балок симметричного сечения, укрепленных только поперечными ребрами жесткости, при отсутствии местного напряжения
следует считать обеспеченной, если выполнено условиегде
(здесь при
следует принимать В формулах (49) - (52):
стороны отсека стенки к ; - условная гибкость отсека стенки высотой d;d -
из сторон отсека стенки ( . (53)В стенке балки симметричного сечения (при отсутствии местного напряжения), укрепленной кроме поперечных ребер одним продольным ребром, расположенным на расстоянии
а) пластинку, расположенную между сжатым поясом и продольным ребром, - по формуле
, (54)где
(55)(здесь
- условная гибкость пластинки высотой ;б) пластинку, расположенную между растянутым поясом и продольным ребром, по формуле
, (56)где
7.5.6. В стенке, укрепленной только поперечными ребрами жесткости, ширина их выступающей части
; толщина ребра 7.5.7. При укреплении стенки поперечными ребрами и одним парным продольным ребром жесткости места расположения и моменты инерции сечений этих ребер должны удовлетворять требованиям 7.5.6 и формулам таблицы 20.
Таблица 20
При расположении продольного и поперечных ребер жесткости с одной стороны стенки моменты инерции сечений каждого из них следует вычислять относительно оси, совпадающей с ближайшей к ребру гранью стенки.
7.5.8. Участок стенки балки над опорой следует рассчитывать на устойчивость при центральном сжатии из плоскости балки как стойку, нагруженную опорной реакцией.
При укреплении стенки балки опорными ребрами жесткости с шириной выступающей части
с каждой стороны ребра.Толщина опорного ребра жесткости
, где Расчетную длину стойки следует принимать равной расчетной высоте стенки балки
Нижние торцы опорных ребер жесткости должны быть плотно пригнаны или приварены к нижнему поясу балки и рассчитаны на воздействие опорной реакции.
Стенки центрально, внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементов
7.5.9. Для центрально сжатых элементов условную гибкость стенки
следует принимать не более значений, определяемых по формулам таблицы 21.Таблица 21
При назначении сечения элемента по предельной гибкости, а также при соответствующем обосновании расчетом, наибольшие значения
7.5.10. Для внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементов условную гибкость стенки
(где - по 7.5.9; ; (58) - линейной интерполяцией между значениями, вычисленными при и 7.5.11. При укреплении стенки внецентренно сжатого или сжато-изгибаемого элемента продольным ребром жесткости с моментом инерции
, расположенным посередине стенки, наиболее нагруженную часть стенки между поясом и осью ребра следует рассматривать как самостоятельную пластинку и проверять согласно требованиям 7.5.10.Продольные ребра жесткости следует включать в расчетные сечения элементов.
Если устойчивость стенки не обеспечена, то в расчет следует вводить два крайних участка стенки шириной по
, считая от границ расчетной высоты.7.5.12. Стенки внецентренно сжатых элементов сплошного сечения (колонн, стоек, опор и т.п.) при
следует, как правило, укреплять поперечными ребрами жесткости, расположенными на расстоянии Минимальные размеры выступающей части поперечных ребер жесткости следует принимать согласно требованиям 7.5.6.
Поясные листы и полки центрально, внецентренно сжатых, сжато-изгибаемых и изгибаемых элементов
7.5.13. Расчетную ширину свеса поясных листов (полок)
в прессованных, составных и сварных элементах без поясных листов - от грани стенки до края полки;
в болтовых элементах с поясными листами - от ближайшей риски болтов до свободного края листа.
При наличии вута, образующего со свесом угол не менее 30°, расчетную ширину свеса следует измерять до начала вута (в случае выкружки - принимать вписанный вут).
7.5.14. В центрально, внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементах значение гибкости свеса поясного листа (полки)
следует принимать не более значений, указанных в таблице 22 в зависимости от условной гибкости
В случае недонапряжения элемента наибольшие значения
7.5.15. В изгибаемых элементах наибольшую гибкость свеса поясного листа (полки) прессованных и сварных балок следует назначать с учетом предельных размеров свесов, приведенных в таблице 22 для
В случае недонапряжения элемента наибольшую гибкость свеса поясного листа (полки) следует увеличить в
из двух значений: или . (59)7.5.16. При усилении свободных свесов утолщениями (бульбами) наибольшее значение гибкости свеса
[здесь где
k - коэффициент, определяемый по таблице 23 в зависимости от
,где D - размер утолщения, принимаемый равным диаметру круглой бульбы; в квадратных и трапециевидных утолщениях нормального профиля D - высота утолщения при ширине бульбы не менее 1,5D в трапециевидных (рисунок 7) и не менее D - в прямоугольных утолщениях.
Таблица 23
![]() 7.5.17. Расчет на устойчивость замкнутых круговых цилиндрических оболочек вращения, равномерно сжатых параллельно образующим, следует выполнять по формуле
, (61)где
из значений Значения коэффициентов
Таблица 24
В случае внецентренного сжатия параллельно образующим или чистого изгиба в диаметральной плоскости при касательных напряжениях в месте наибольшего момента, не превышающих значения
, напряжение раза, где 7.5.18. В круглых трубах, рассчитываемых как сжатые или сжато-изгибаемые стержни по разделу 7, при условной гибкости
, должно быть выполнено условие .Кроме этого, устойчивость стенок таких труб должна быть проверена по 7.5.17.
Расчет на устойчивость стенок бесшовных труб не требуется, если r/t не превышает значений
или 35.
элементов алюминиевых конструкций
8.1.1. Расчетные длины сжатых элементов плоских ферм и связей в их плоскости
![]() а - треугольная со стойками; б - раскосная;
в - треугольная со шпренгелями; г - полураскосная
треугольная; д - перекрестная
сжатых элементов (обозначения - см. таблицу 26)
решеток ферм
8.1.2. Расчетные длины
в плоскости пояса фермы
, (62)где
;из плоскости пояса фермы
, (63)где
. При вычислении параметра ![]() а - пояс фермы; б - ветвь колонны
Расчетные длины
в плоскости ветви
, (64)где
;из плоскости ветви
, (65)где
.В обоих случаях l - длина участка (см. рисунки 8 и 9);
8.1.3. Расчетные длины
8.1.4. Радиусы инерции i сечений элементов из одиночных уголков при определении гибкости следует принимать:
при расчетной длине элемента не менее 0,85l (где l - расстояние между центрами ближайших узлов) - минимальными
;в остальных случаях - относительно оси уголка, перпендикулярной или параллельной плоскости фермы (
8.2.1. Расчетные длины
![]() а, б, в - с совмещенными в смежных гранях узлами;
г, д - с не совмещенными в смежных гранях узлами;
е - с частично совмещенными в смежных гранях узлами
8.2.2. Для определения расчетных длин раскосов по рисунку 10, в при прикреплении их без фасонок к распорке и поясу сварными швами или болтами (не менее двух), расположенными вдоль раскоса, значение коэффициента расчетной длины
.
8.2.3. Расчетные длины
8.2.4. Расчетные длины сжатых элементов пространственных решетчатых конструкций допускается определять из расчета с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (в предположении упругой работы алюминия и недеформированной схемы).
8.3.1. Расчетные длины
, (66)где l - длина колонны, отдельного участка ее или высота этажа.
Коэффициенты расчетной длины
Таблица 31
8.3.2. Коэффициенты расчетной длины
При шарнирном креплении ригелей к колоннам в формуле (68) следует принимать n = 0.
8.3.3. Расчетную длину колонн рам в направлении вдоль здания (из плоскости рамы) следует принимать равной расстоянию между точками, закрепленными от смещения из плоскости рамы (опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм, узлами крепления связей и ригелей и т.п.).
Расчетную длину допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн.
8.4.1. Гибкости элементов
, как правило, не должны превышать предельных значений
8.4.2. При проверке гибкости растянутых стержней перекрестной решетки из одиночных уголков радиус инерции следует принимать относительно оси, параллельной полке уголка. Стержни перекрестной решетки в месте пересечения должны быть скреплены между собой.
8.4.3. Для растянутых раскосов стропильных ферм с незначительными усилиями, в которых при неблагоприятном расположении нагрузки может изменяться знак усилия, предельная гибкость принимается как для сжатых элементов, при этом соединительные прокладки должны устанавливаться не реже чем через 40i.
тонколистового алюминия
Тонколистовой алюминий следует применять в качестве элементов ограждающих и несущих конструкций:
а) мембран;
б) плоских листов, укрепленных ребрами или специальной штамповкой;
в) плоских листов и лент, предварительно напряженных как в одном, так и в двух направлениях;
г) гофрированных листов без укреплений или со специальными укреплениями.
9.1.1. При расчете на прочность сжатого в одном направлении плоского листа, шарнирно опертого по контуру (рисунок 11), в рабочую площадь следует включать часть листа размером 2c, определяемым по формуле
где t - толщина листа.
![]() b - полная ширина сечения; c - рабочая ширина сечения
Рисунок 11. Расчетная схема сжатого тонколистового элемента
9.1.2. При расчете тонколистовых конструкций, усиленных продольными ребрами, в которых лист при действии продольной и поперечной нагрузок, в рабочую площадь ребер следует включать часть листа размером c (рисунок 12), определяемым по формуле (69).
![]() а - плоский лист; б - гофрированный лист
усиленных продольными ребрами
9.1.3. При расчете на прочность листов с волнистыми и трапециевидными гофрами, шарнирно опертых по контуру и сжимаемых в направлении гофров, при отношении
где
; ; ; ,здесь K, d - соответственно шаг и длина по периметру одной полуволны (рисунок 14);
- коэффициент поперечной деформации;G - модуль сдвига.
![]() а - без поперечных ребер жесткости;
б - с поперечными ребрами жесткости
![]() а - трапециевидный гофр; б - волнистый гофр
Когда отношение
. (71)В формуле (71) обозначения те же, что в формуле (70); значения a и b следует принимать по рисунку 13.
При наличии продольных ребер (рисунок 15) в рабочую площадь следует включать площадь этих ребер и часть листа размером c в каждую сторону от ребра.
![]() 1 - продольные ребра; 2 - поперечные ребра
Рисунок 15. Схема плиты из гофрированного листа
с продольными и поперечными ребрами
9.1.4. При расчете по формуле (40) момент инерции поперечных ребер жесткости не должен быть меньше величины
Если гофрированный лист и поперечные ребра имеют различные модули упругости, то
, (73)где
Обозначения в формулах (72) и (73) те же, что в формуле (70).
В случае, если значения
При этом значение
.9.1.5. Гофрированный лист, не имеющий усиливающих ребер, при действии поперечной нагрузки следует рассчитывать на изгиб по формулам (17) и (18) как балку.
Для листов с трапециевидным гофром размер сжатых полок, включаемых в расчетное сечение, следует определять по формуле (69). При этом в формулах (17) и (18)
9.1.6. Прогиб f свободно опертых гофрированных листов при изгибе следует определять по формуле
, (74)где
для волнистых листов и листа с трапециевидным гофром с приклеенным жестким утеплителем (типа пенопласта), равным 1;
для трапециевидных - по таблице 35;
9.1.7. Изгибаемые тонколистовые конструкции с гофрированным листом, усиленным продольными ребрами, следует рассчитывать на прочность и прогиб с учетом включения в работу ребер и части листа размером c в каждую сторону от ребра (см. рисунок 12, б), определяемым по формуле (70) независимо от наличия поперечных ребер.
9.1.8. При расчете сжато-изгибаемых и растянуто-изгибаемых гофрированных листов с трапециевидным гофром (обшивок трехслойных панелей с закладным утеплителем) на прочность при обеспечении совместной работы обшивок и продольных ребер, кроме моментов инерции гофрированных листов относительно их нейтральных осей, следует учитывать момент инерции сечения, в которое входят продольные ребра и часть обшивок размером c (рисунок 16):
, мм, (75)где
![]() 9.1.9. Местную устойчивость сжатых горизонтальных граней изгибаемых листов с трапециевидным гофром (см. рисунок 14, а) следует проверять с учетом упругого защемления продольных кромок по формуле
где
9.1.10. Местную устойчивость волнистых листов при изгибе (см. рисунок 14, б) следует проверять по формуле
. (77)9.1.11. Общую устойчивость центрально-сжатого гофрированного листа следует проверять в соответствии с указаниями 7.1.2 и таблицы Г.2 Приложения Г. За расчетную длину следует принимать расстояние между закреплениями, препятствующими смещению гофрированного листа из его плоскости, независимо от наличия поперечных ребер.
9.1.12. Местную устойчивость элементов листа трапециевидной формы при центральном сжатии следует проверять по формуле
, (78)где b - ширина
грани.Местную устойчивость волнистого гофрированного листа при центральном сжатии следует проверять по формуле
9.1.13. Местную устойчивость наклонных граней листов с трапециевидным гофром (см. рисунок 14) в местах опирания на прогоны или ригели рекомендуется проверять по формуле (43) с заменой коэффициента
на . При этом значения напряжения ; (80) ; (81) ; (82) ; (83) , (84)где
b - размер наклонной грани, принимаемый по рисунку 14;
Q - поперечная сила в проверяемом сечении волны листа.
Кроме наклонных граней необходимо проверять на устойчивость горизонтальные сжатые грани профилированного листа, при этом местные напряжения
, (85)где F - опорная реакция, приходящаяся на одну волну листа;
b - ширина полки прогона или ригеля;
r - радиус сочленения наклонной и горизонтальной граней листа;
9.2.1. Для пролетной конструкции мембранных систем следует применять поставляемый в рулонах алюминиевый лист марок АМг2Н2, АМг3Н2 по ГОСТ 21631 и ГОСТ 13726.
9.2.2. Расчет элементов мембранных конструкций следует производить на основе совместной работы мембраны и контура с учетом их деформированного состояния, геометрической нелинейности мембраны, начального (имеющегося до нагружения) провиса мембраны.
9.2.3. При расчете опорного контура мембранных конструкций следует учитывать:
осевое сжатие;
сжатие, вызываемое усилиями сдвига по линии контакта мембраны с элементами контура;
изгиб в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
9.2.4. При прикреплении мембраны с эксцентриситетом относительно центра тяжести сечения контура кроме факторов, указанных в 9.2.3, при расчете контуров следует учитывать его кручение.
9.2.5. При расчете пространственных блоков (панелей) с одноосным предварительным напряжением верхней (кровельной) обшивки при наличии торцевых элементов жесткости обшивку следует вводить в работу верхнего (сжатого) пояса каркаса блока при условии обеспечения их надежной совместной работы.
Величину предварительного натяжения обшивки, расположенной в сжатой зоне, следует определять из условия равенства в ней нулю суммарных напряжений (без учета мембранных) при действии расчетной нагрузки.
При контроле процесса натяжения по силовым параметрам и возможности регулирования растягивающих усилий их величину следует назначать с учетом коэффициента условий работы
, (86)где
9.2.6. При надлежащем обосновании величину предварительного натяжения обшивки, расположенной в сжатой зоне, допускается определять из условия равенства нулю суммарных напряжений (без учета мембранных) при действии нормативной нагрузки.
9.2.7. При расчете элементов мембранных конструкций с одноосным предварительным напряжением обшивок следует учитывать дополнительное воздействие мембранных (цепных) усилий в обшивке на продольные элементы каркаса.
9.2.8. Мембранные конструкции следует рассчитывать на температурные воздействия с учетом разности коэффициентов линейного расширения материалов мембраны и контура.
10.1.1. Сварные швы следует рассчитывать по формулам таблицы 38.
Сварные соединения внахлестку двумя лобовыми швами (см. рисунок 1, б) имеют расчетное сопротивление, равное расчетному сопротивлению сварного соединения встык (см. рисунок 1, а) при условии, что лобовые швы выполнены с катетом не менее толщины привариваемого элемента и их концы выведены за пределы соединения.
10.1.2. Сварные стыковые соединения, работающие на изгиб, следует рассчитывать по формулам для расчета целого сечения с расчетными сопротивлениями, принятыми по таблицам 8 и 9.
10.1.3. Сварные стыковые соединения, работающие одновременно на изгиб и срез, следует проверять по формуле
, (87)где
10.1.4. При одновременном действии срезывающих напряжений в двух направлениях в одном и том же сечении углового шва расчет следует производить на равнодействующую этих напряжений.
10.1.5. Угловые швы, прикрепляющие элемент, на который действуют одновременно осевое усилие и изгибающий момент, следует рассчитывать по формуле (27), в которой:
- расчетная площадь швов; - расчетное сопротивление углового шва.10.2.1. В болтовых соединениях при действии продольной силы N, проходящей через центр тяжести соединения, распределение этой силы между болтами следует принимать равномерным.
Болтовые или заклепочные соединения, воспринимающие продольные силы, следует рассчитывать на срез болтов или заклепок, смятие основного металла и на растяжение болтов (во фланцевых соединениях) по формулам таблицы 39.
Таблица 39
10.2.2. Болты, работающие одновременно на срез и растяжение, следует проверять отдельно на срез и растяжение.
10.2.3. В креплениях одного элемента к другому через прокладки или иные промежуточные элементы, а также в креплениях с односторонней накладкой число болтов или заклепок должно быть увеличено против расчетного числа на 10%.
При прикреплении выступающих полок уголков или швеллеров с помощью коротышей количество болтов, прикрепляющих коротыш к этой полке, должно быть увеличено против расчетного числа на 50%.
10.3.1. Монтажные соединения на высокопрочных стальных болтах следует рассчитывать в предположении передачи действующих в стыках и прикреплениях усилий через трение, возникающее по соприкасающимся плоскостям соединяемых элементов от натяжения высокопрочных болтов. При этом распределение продольной силы между болтами следует принимать равномерным.
10.3.2. Расчетное усилие
где
Таблица 40
Количество n высокопрочных болтов в соединении при действии продольной силы следует определять по формуле
, (92)где
Натяжение высокопрочного болта следует производить осевым усилием
.10.3.3. Расчет на прочность соединяемых элементов, ослабленных отверстиями под высокопрочные болты, следует выполнять с учетом того, что половина усилия, приходящегося на каждый болт, в рассматриваемом сечении уже передана силами трения. При этом проверку ослабленных сечений следует производить по площади сечения брутто A при
или по условной площади при .В соединениях с фрезерованными торцами сжимающую силу следует считать полностью передающейся через торцы.
Во внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементах сварные швы и болты, включая высокопрочные, указанных соединений следует рассчитывать на максимальное растягивающее усилие от действия момента и продольной силы при наиболее неблагоприятном их сочетании, а также на сдвигающее усилие от действия поперечной силы.
10.5.1. Сварные швы, заклепки и высокопрочные болты, соединяющие стенки и пояса составных двутавровых балок, следует рассчитывать по формулам таблицы 41.
В формулах (93) - (96, а) приняты следующие обозначения:
T = QS/I - сдвигающее пояс усилие на единицу длины, вызываемое поперечной силой Q (здесь S - статический момент брутто пояса балки относительно нейтральной оси);
a - шаг поясных заклепок или высокопрочных болтов;
- расчетное усилие одной заклепки на срез; ; при отсутствии пристрожки стенки или при нагрузке по нижнему поясу 10.5.2. В балках с соединениями на заклепках или высокопрочных болтах с многолистовыми поясными пакетами прикрепление каждого из листов за местом своего теоретического обрыва следует рассчитывать на половину усилия, которое может быть воспринято сечением листа. Прикрепление каждого листа на участке между действительным местом его обрыва и местом обрыва предыдущего листа следует рассчитывать на полное усилие, которое может быть воспринято сечением листа.
11.1.1. При проектировании алюминиевых конструкций необходимо:
а) предусматривать связи, обеспечивающие в процессе монтажа и эксплуатации устойчивость и пространственную неизменяемость сооружения в целом и его элементов, назначая их в зависимости от основных параметров и режима эксплуатации сооружения (конструктивной схемы пролетов, температурных воздействий и т.д.);
б) предусматривать возможность укрупнения элементов конструкций на строительной площадке для монтажа их крупными блоками и обеспечения устойчивости отдельных элементов и блоков сооружения в процессе монтажа;
в) предусматривать монтажные крепления элементов, обеспечивающие возможность их легкой сборки и удобного выполнения соединений на монтаже (устройство монтажных столиков и т.п.), а также быстроту выверки конструкций;
г) предусматривать монтажные соединения элементов болтовыми; сварные монтажные соединения допускать лишь в тех случаях, когда применение болтов нерационально или не разрешается нормативными документами.
11.1.2. Прогибы изгибаемых элементов следует определять без учета коэффициентов динамичности и ослабления сечений отверстиями для заклепок и болтов.
Относительные прогибы элементов алюминиевых конструкций не должны превышать значений, приведенных в СП 20.13330.
11.1.3. Температурные климатические воздействия на алюминиевые конструкции следует учитывать путем соблюдения наибольших расстояний между температурными швами в соответствии с таблицей 42.
Таблица 42
11.1.4. Коррозионную стойкость алюминиевых конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных сред, следует обеспечивать путем выбора марки и состояния алюминия, назначения рациональных конструктивных форм и минимальных толщин в соответствии с СП 28.13330.
11.1.5. Для повышения коррозионной стойкости стальные болты подлежат оцинковке или кадмированию. Для исключения местного повреждения алюминиевых сплавов в момент стягивания болта под головки и гайки болтов следует устанавливать шайбы. При выполнении шайб из стали, они должны быть оцинкованы или кадмированы.
Подраздел 11.2 утратил силу с 17.06.2017. - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 948/пр (ред. 10.02.2017).
12.1.1. Выбор вида соединения (сварное, болтовое и др.) следует производить в зависимости от характера работы соединения и с учетом степени ослабления алюминия, определяемого видом соединения.
Для термически не упрочняемых сплавов (особенно в отожженном состоянии) основным способом соединения следует выбирать сварку.
Сварные соединения элементов несущих конструкций следует выполнять в заводских условиях. При проектировании сварных конструкций необходимо предусматривать применение кондукторов.
12.1.2. Тонколистовые ограждающие конструкции и их соединения следует проектировать сварными или клепаными (заводские и монтажные крепления обшивок к каркасам, стыки для укрупнения тонколистовых элементов, стыки в кровельных покрытиях), а также с применением соединений на фальцах, защелках и др.
12.1.3. При проектировании сварных тонколистовых конструкций необходимо обеспечить сохранение внешнего вида конструкции путем: выбора способа сварки, обеспечивающего требуемый внешний вид сварных соединений; применения жестких кондукторов; проковки сварных швов для уменьшения сварочных деформаций и др.
12.1.4. Минимальную толщину несущих и ограждающих алюминиевых конструкций следует назначать по расчету и в зависимости от условий их перевозки, монтажа и эксплуатации.
Толщина элементов ограждающих конструкций при нормальных условиях их эксплуатации допускается не менее 0,8 мм.
12.1.5. Комбинированные соединения, в которых часть усилий воспринимается заклепками, а часть - сварными швами, применять запрещается.
12.1.6. Допускается сочетание в одной конструкции элементов из алюминия и стали при обеспечении мер по предотвращению контактной коррозии.
12.1.7. Соединения элементов ограждающих конструкций (витрин, витражей, окон, дверей и др.), выполняемые на вкладышах, должны быть проверены в опытных конструкциях.
Непосредственное соприкосновение заполнения из стекла с элементами алюминиевого каркаса не допускается.
12.2.1. При проектировании конструкций со сварными соединениями следует:
применять высокопроизводительные механизированные способы сварки;
предусматривать возможность сварки без кантовки конструкций при изготовлении;
обеспечивать свободный доступ к местам наложения швов с учетом выбранного способа и технологии сварки;
назначать размеры и взаимное расположение швов и выбирать способ сварки исходя из требований обеспечения наименьших собственных напряжений и деформаций при сварке;
избегать сосредоточения большого числа швов в одном месте;
принимать количество и размеры сварных швов минимально необходимыми.
12.2.2. Разделку кромок под сварку следует назначать с учетом способа и технологии сварки, положения шва в пространстве и толщины свариваемых элементов по ГОСТ 14806.
12.2.3. При проектировании сварных соединений и узлов в несущих конструкциях следует предусматривать снижение концентрации напряжений, применяя для этого соответствующие конструктивные решения и технологические мероприятия.
Следует предусматривать преимущественно сварные соединения встык с обязательной подваркой корня шва или с использованием формирующих подкладок. Концы швов встык следует выводить за пределы стыка (например, с помощью выводных планок).
При сварке встык двух листов разной толщины следует осуществлять переход от толстого листа к тонкому устройством скоса по ГОСТ 14806.
Число стыков в расчетных элементах должно быть минимальным.
12.2.4. Сварные соединения следует, как правило, располагать в менее напряженных местах элементов конструкции.
12.2.5. В узлах несущих конструкций из прессованных профилей следует предусматривать сварные соединения встык и в тавр.
12.2.6. Размеры и форма сварных угловых швов должны удовлетворять следующим требованиям:
катет швов
расчетная длина флангового и лобового швов должна быть не менее 40 мм;
расчетная длина флангового шва должна быть не более
в соединениях внахлестку размер нахлестки должен быть не менее пяти толщин наиболее тонкого элемента.
Рекомендации по конструированию сварных соединений приведены в Приложении И.
12.2.7. Сварные соединения тонколистовых конструкций следует проектировать с учетом технологических особенностей применяемых способов сварки:
приварку тонких листов обшивок к более толстым элементам каркаса допускается выполнять аргонодуговой точечной сваркой, в том числе с рассверливанием перед сваркой листа и подкрепляющего элемента со стороны листа;
допускается укрупнение тонколистовых элементов в заводских условиях выполнять сваркой аргонодуговой точечной и аргонодуговой непрерывным швом.
При сварке стыков кровельных покрытий в монтажных условиях следует, как правило, применять аргонодуговую сварку вольфрамовым или плавящимся электродом с импульсивным питанием дуги. Основными видами соединений при этом являются нахлесточное и бортовое.
При применении аргонодуговой точечной сварки в монтажных условиях для соединения тонколистовых элементов основным видом соединения является нахлесточное; величина нахлестки должна быть не менее 30 мм.
12.3.1. Размещение заклепок и болтов, в том числе высокопрочных, следует производить согласно таблице 43.
Соединительные болты, располагаемые вне узлов и стыков, следует размещать на максимальных расстояниях.
12.3.2. В рабочих элементах конструкций число расположенных по одну сторону стыка заклепок, прикрепляющих элемент в узле, должно быть не менее двух.
12.3.3. При заводской холодной клепке толщина склепываемого пакета на скобе не должна превышать четырех диаметров заклепок.
12.3.4. Конструкция соединения тонких алюминиевых лент с контуром должна иметь регулируемое предварительное натяжение и не допускать контакта между алюминием, сталью и бетоном.
12.3.5. Диаметр заклепки должен быть не более пяти толщин наиболее тонкого элемента. За расчетный диаметр заклепки следует принимать диаметр отверстия.
12.3.6. Форма заклепки и ее размеры для холодной клепки устанавливаются техническими условиями на изготовление строительных конструкций из алюминия.
12.3.7. В конструкциях из профилированных листов ребра жесткости или диафрагмы следует соединять в каждой точке касания с гофром и элементом, усиливающим конструкцию.
12.3.8. Стыки мембранной обшивки следует выполнять внахлестку, при этом стык должен быть соединен не менее чем двумя рядами сварных точек или заклепок.
13.1. Алюминиевые конструкции должны сохранять несущую и (или) ограждающую способность при пожаре в течение времени, установленного в документах, приведенных в 4.2.
13.2. В зависимости от выполняемых функций огнестойкость (предел огнестойкости в минутах) алюминиевых конструкций определяется следующим предельным состоянием:
для ограждающих конструкций - потерей целостности и, если требуется, потерей теплоизолирующей способности;
для несущих конструкций - потерей несущей способности;
для совмещающих функции несущих и ограждающих конструкций - потерей несущей способности, потерей целостности и, если требуется, потерей теплоизолирующей способности.
13.3. Пределы огнестойкости алюминиевых конструкций должны соответствовать требуемой степени огнестойкости зданий и сооружений, в которых они применяются. Собственные пределы огнестойкости следует определять по результатам испытаний. В отдельных случаях допускается их определение расчетным путем.
13.4. Для обеспечения требуемого предела огнестойкости алюминиевых конструкций следует использовать:
огнезащитные напыляемые составы, обмазки, облицовки огнестойкими плитными, листовыми и другими материалами;
нанесение на обогреваемую поверхность конструкции тонкослойных вспучивающихся покрытий (специальных огнезащитных составов с толщиной сухого слоя, не превышающей 3 мм и увеличивающих многократно свою толщину при огневом воздействии);
комбинации способов защиты.
13.5. При применении огнезащитных составов к конструкциям, имеющим защитное покрытие поверхности, огнезащитные характеристики следует определять с учетом поверхностного слоя, используемого в качестве гидроизоляционного или декоративного.
13.6. Применение средств огнезащиты следует осуществлять в соответствии с проектом огнезащиты (по ГОСТ Р 21.1101).
13.7. Нагрузки от средств огнезащиты следует учитывать в нагрузках при расчетах алюминиевых конструкций.
(обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Приложение А утратило силу с 17.06.2017. - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 948/пр (ред. 10.02.2017).
(обязательное)
Приложение Б утратило силу с 17.06.2017. - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 948/пр (ред. 10.02.2017).
(справочное)
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЮМИНИЯ
Приложение В утратило силу с 17.06.2017. - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 948/пр (ред. 10.02.2017).
(обязательное)
КОЭФФИЦИЕНТЫ
ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В таблице Г.1 показаны схемы сечений, для которых в таблицах Г.2 и Г.3 настоящего приложения приведены значения коэффициента
Таблица Г.1
Таблица Г.2
элементов для сечений типа 1
Таблица Г.3
элементов для сечений типа 2
(обязательное)
Д.1. Коэффициент
, а опорные сечения закреплены от боковых смещений и поворота.Д.2. Для балки двутаврового сечения с двумя осями симметрии для определения коэффициента
где
h - полная высота сечения.
Д.3. Значение коэффициента
а) для прессованных двутавров
где
- момент инерции сечения при свободном кручении (здесь При наличии утолщений круглого сечения (бульб)
,где D - диаметр бульб;
n - число бульб в сечении;
б) для сварных двутавровых балок при отсутствии отбортовок, утолщений по краям и значительных утолщений в углах параметр
, (Д.3)где для сварных и прессованных двутавровых балок:
h - расстояние между осями поясов;
a = 0,5h;
для составных клепаных двутавровых балок:
h - расстояние между осями пакетов поясных листов;
a - сумма высоты вертикальной полки поясного уголка с толщиной пакета горизонтальных листов;
t - суммарная толщина стенки и вертикальных полок поясных уголков.
Значение коэффициента
при
при
для алюминия всех марок, указанных в таблице 1 настоящего свода правил, за исключением АМг3Н2, АД31Т1 и АД31Т5, и Д.4. Для разрезной балки двутаврового сечения с одной осью симметрии (рисунок Д.1) для определения коэффициента
; (Д.4) . (Д.6)В формулах (Д.4) - (Д.6):
- относительная координата точки приложения нагрузки со своим знаком (см. рисунок Д.1); ,здесь
(где ,здесь
![]() с одной осью симметрии
Значение коэффициента
при
при
для алюминия всех марок, указанных в таблице 1 настоящего свода правил, за исключением АМг3Н2, АД31Т1 и АД31Т5, для которых Д.5. Устойчивость балок швеллерного сечения следует проверять так же, как балок двутаврового сечения, при этом
Таблица Д.1
с двумя осями симметрии
Таблица Д.2
симметрии при одном закреплении балки в середине пролета
Таблица Д.3
с двумя осями симметрии
Таблица Д.4
с одной осью симметрии
(обязательное)
РАСЧЕТ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ И СЖАТО-ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Таблица Е.1
внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) сплошностенчатых
стержней в плоскости действия момента, совпадающей
с плоскостью симметрии
Окончание таблицы Е.1
Таблица Е.2
внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) сквозных стержней
в плоскости действия момента, совпадающей
с плоскостью симметрии
Окончание таблицы Е.2
Таблица Е.3
Окончание таблицы Е.3
Таблица Е.4
для стержней с шарнирно-опертыми концами
(справочное)
ВИДЫ КРЕПЛЕНИЙ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Приложение Ж утратило силу с 17.06.2017. - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 948/пр (ред. 10.02.2017).
(рекомендуемое)
Приложение И утратило силу с 17.06.2017. - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 948/пр (ред. 10.02.2017).
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/perechen/4/sp_62543.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||