M1 - изгибающий момент в крайнем пролете, вычисленный как в свободно опертой однопролетной балке;
M2 - максимальный изгибающий момент в промежуточном пролете, вычисленный как в свободно опертой однопролетной балке;
a - расстояние от сечения, в котором действует момент M1, до крайней опоры;
l - длина крайнего пролета;
б) в однопролетных и неразрезных балках с защемленными концами Mef = 0,5M3, где M3 - наибольший из моментов, вычисленных как в балках с шарнирами на опорах;
в) в балке с одним защемленным и другим свободно опертым концом значения Mef следует определять по формуле (2.5).
Расчетное значение поперечной силы Q следует принимать в месте действия Mmax. Если Mmax - момент в пролете, следует проверить опорное сечение балки.
В случае двухосного изгиба перераспределение изгибающих моментов выполняется в двух главных плоскостях по приведенным выше формулам.
Для неразрезных балок постоянного сечения по всей длине расчетное значение момента M находится по формуле (2.1) по одному моменту Mmax в пределах всей балки, а при различных сечениях в разных пролетах расчетные значения момента Mmax для формулы (2.1) определяются в пределах каждого участка балки постоянного сечения.
2.6. При подвижных нагрузках величину a в формуле (2.5) следует определять по следующей формуле (рис. 2.1)
где
K - число сосредоточенных сил в пролете.
![]() при подвижных нагрузках
ПРОВЕРКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
3.1. При достаточном обеспечении электронной вычислительной техникой и отлаженными программами расчеты прочности сечений рекомендуется выполнять в форме непосредственной проверки интенсивности пластических деформаций, используя предельное неравенство
(3.1)где
3.2. Для определения пластических деформаций рекомендуется использовать универсальные осредненные диаграммы работы стали по рис. 3.1. Согласно этим диаграммам стадия самоупрочнения не учитывается, предел текучести достигается при напряжениях, равных расчетному сопротивлению применяемой стали Ry согласно СНиП II-23-81, предел пропорциональности - при напряжениях 0,9Ry, модуль упругости E = 2,06·105 МПа (2,1·106 кгс/см2). Уравнение диаграммы между пределом пропорциональности и пределом текучести принимается по эллипсу, плавно сопряженному с прямыми упругой работы и площадки текучести, начинающейся при
.![]() 3.3. В случаях сложного напряженного состояния напряжения и деформации рекомендуется определять с использованием деформационной теории пластичности и энергетического критерия перехода стали в пластическое состояние (энергетической теории прочности).
3.4. Гипотезу плоских сечений рекомендуется использовать при расчетах в упругопластической стадии работы в тех же случаях напряженного состояния и соотношения размеров в сечении, при которых эта гипотеза используется при расчетах в упругой стадии работы.
3.5. Если гипотеза плоских сечений в упругой стадии работы не соблюдается, то при расчете в упругопластической стадии в области малых пластических деформаций допускается принимать формы эпюр продольных и сдвигающих деформаций подобными формам соответствующих эпюр деформаций в упругой стадии работы.
3.6. Распределение деформаций сдвига по площади сечения допускается при расчетах в упругопластической стадии работы принимать таким же, как при расчетах в упругой стадии.
УСЛОВНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
4.1. Расчеты прочности сечений по критерию ограниченных пластических деформаций допускается выполнять согласно п.п. 4.2, 4.3 и 4.5 в форме проверки условных напряжений
Величины
4.2. Расчет на прочность элементов, изгибаемых в одной из главных плоскостей, следует выполнять по формуле
где C - коэффициент, определяемый по п. 4.4.
Расчет на прочность балок переменного сечения, относящихся к 4 группе конструкций, допускается выполнять с коэффициентами C, принятыми по 4 группе конструкций только для одного сечения на длине пролета, с наиболее неблагоприятным сочетанием M и Q. Расчет на прочность остальных сечений таких балок следует выполнять с коэффициентами C, принятыми по 3 группе конструкций.
Расчет прочности в сечениях балок при M = 0 следует выполнять по формулам:
для двутавровых, коробчатых и швеллерных балок (в плоскостях стенок)
(4.3)для других видов сечений балок
(4.4)где
4.3. Расчет на прочность элементов, изгибаемых в двух главных плоскостях (кроме моносимметричных двутавров, тавров и швеллеров), следует выполнять по формуле
где x и y - координаты рассматриваемой точки сечения относительно его главных осей;
Cx и Cy - коэффициенты, определяемые по п. 4.4.
Расчет на прочность изгибаемых в двух главных плоскостях моносимметричных двутавров, тавров и швеллеров следует выполнять по формуле
где Mx - изгибающий момент в плоскости стенки;
![]() 4.4. Коэффициенты C, Cx и Cy определяются по табл. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5 в зависимости от типа сечения, группы конструкций, расчетных сопротивлений Ry и отношений площадей элементов сечения A1, A2 и A3.
Таблица 4.1
Таблица 4.2
Таблица 4.3
Таблица 4.4
Таблица 4.5
Таблица 4.6
Значения коэффициентов C, Cx и Cy для промежуточных значений A2/A1 и A3/A1 определяются линейной интерполяцией, для Ry рекомендуется принимать ближайшие табличные значения.
При наличии зоны чистого изгиба с расчетными изгибающими моментами коэффициенты C, Cx и Cy следует определять по формуле
![]() где l и v - величина пролета и длина зоны чистого изгиба;
В случаях, когда согласно п. 1.4 и разделу 5 предельные величины интенсивности пластических деформаций
Для значений
В необходимых случаях при определении коэффициентов C, Cx и Cy учитывается влияние касательных или местных напряжений согласно п.п. 4.10 и 4.11.
4.5. Расчет на прочность внецентренно сжатых, сжато-изгибаемых, внецентренно растянутых и растянуто-изгибаемых элементов следует выполнять по формулам:
где A - полная площадь сечения;
; ; ;Cx и Cy - коэффициенты, определяемые по п. 4.4;
x и y - координаты рассматриваемой точки сечения относительно главных осей.
Таблица 4.7
![]() ![]() от N и M в элементе A1
Таблица 4.8
напряжений от усилий Mx и N или My и N в элементе A1
Примечание: при A3/A1 в интервале между 0,9 и 1,0 интерполяцию следует производить между крайними правыми столбцами в табл. 4.8 и 4.9.
Таблица 4.9
а также для асимметричных сечений при разных знаках
напряжений от усилий Mx и N или My и N в элементе A1
4.6. При расчете сечений подкрановых балок условно принимается, что воздействие поперечных тормозных нагрузок воспринимается только верхним поясом подкрановой балки, либо тормозной балкой, в состав которой входит верхний пояс.
4.7. Для подкрановых балок асимметричного двутаврового сечения с развитым верхним поясом или двутаврового сечения при наличии тормозной балки расчет прочности выполняется по формуле
где Jyf - момент инерции верхнего пояса асимметричного сечения, либо момент инерции тормозной балки вместе с верхним поясом;
согласно п. 1.7.4.8. При использовании сквозной тормозной фермы расчет прочности подкрановой балки выполняется по формуле
где Nb - расчетное продольное усилие от поперечных тормозных сил или продольных нагрузок;
My,loc - расчетный местный изгибающий момент в панели верхнего пояса от горизонтальных поперечных нагрузок;
Atf - площадь верхнего пояса;
Jyf - момент инерции верхнего пояса.
4.9. Асимметричное основное сечение подкрановой балки (без учета тормозного устройства) дополнительно проверяется по формуле
4.10. Учет влияния касательных напряжений
на развитие пластических деформаций в поперечном сечении, прочность которого проверяется по предельным пластическим деформациям согласно п.п. 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, выполняется заменой коэффициентов C или Cx, Cy (соответствующего направлению учитываемого касательного напряжения) коэффициентами При этом величина
Таблица 4.10
Коэффициенты
Здесь
d = 0,9 при изгибе двутаврового, швеллерного или коробчатого сечения в плоскости стенки (стенок);
d = 1,0 при изгибе двутаврового, швеллерного или коробчатого сечения в плоскости поясов, а также для прямоугольного, таврового и крестового сечения;
Rs - расчетное сопротивление стали сдвигу;
Таблица 4.11
4.11. При действии в рассматриваемом сечении местного напряжения
где
yt - расстояние от центра тяжести сечения до его верхнего края (в месте действия
yb - расстояние от центра тяжести сечения до его противоположного края;
Ry - расчетное сопротивление растяжению, сжатию и изгибу стали стенки.
Знак плюс в формуле для определения Kloc принимается при сжимающих продольных напряжениях
Коэффициент Kloc > 1 в расчете принимается равным единице.
4.12. Для встречающихся при проектировании, в частности при подборе сечений, случаев необходимости иметь информацию о действительных (не условных) напряжениях
а) по точке с наибольшим условным напряжением
![]() б) по величине
если
;если
;если
и , то сечение работает упруго, и ;если только
или только , то величину допускается приближенно определять по той величине в) определяют полную продольную деформацию
(4.13)где
г) определяют действительное напряжение
![]() ![]() 4.13. При необходимости иметь информацию о величине полных и остаточных прогибов в предельном состоянии изгибаемых относительно оси x элементов, рассчитанных по критерию ограниченных пластических деформаций, можно воспользоваться величинами приведенных в табл. 4.12 относительных остаточных прогибов
Таблица 4.12
Полные относительные прогибы
![]() Первые значения
5.1. Для обеспечения устойчивости сжатого пояса поперечного сечения изгибаемого, внецентренно сжатого, сжато-изогнутого или растянуто-изогнутого элемента, лимитируемого расчетом на прочность по эксплуатационной пригодности (а не расчетом на общую устойчивость, выносливость, хрупкую прочность, жесткость и др.), отношение расчетной ширины свеса сжатого пояса (или его полки) bef к толщине пояса t должно удовлетворять приведенным ниже условиям.
При относительно высоких и тонких стенках, при
, б)
, но не более . (5.2)При относительно низких и толстых стенках, при
(5.3)Здесь
Kh - коэффициент по столбцу 8 табл. 5.1;
hef - расчетная высота стенки;
Таблица 5.1
Здесь
(5.4)где
- пластическая составляющая этой деформации, отвечающая нагрузкам, учитываемым в расчетах на прочность, и определяемая с учетом степени использования сечения При принятом отношении bef/t требуемая из условий местной устойчивости сжатого пояса величина
определяется из табл. 5.1 по коэффициенту . Если требуемая из условий устойчивости пояса величина Если условия устойчивости сжатого пояса при принятом отношении bef/t не удовлетворяются, следует увеличить t и уменьшить bef, сохранив, по-возможности, площадь пояса.
Если напряжение
. В случаях недоиспользования напряжений могут применяться большие bef/t, обоснованные соответствующими расчетами, в частности, по п. 7.27 СНиП II-23-81.Размеры окаймляющего ребра должны соответствовать п. 7.25 СНиП II-23-81.
5.2. Конструктивные мероприятия по обеспечению устойчивости стенок изгибаемых элементов (балок), рассчитываемых на прочность по критериям ограниченных пластических деформаций, должны соответствовать п.п. 7.1, 7.3, 7.10 - 7.13 СНиП II-23-81.
5.3. Расчеты по проверке устойчивости стенок изгибаемых элементов (балок), рассчитываемых на прочность по критериям ограниченных пластических деформаций, допускается выполнять согласно приложению к настоящим Рекомендациям. Допускается выполнять эти расчеты и другими опубликованными и соответственно апробированными методами, учитывающими влияние пластических деформаций на устойчивость стенки.
5.4. Устойчивость стенок внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементов, прочность которых проверяется по критериям ограниченных пластических деформаций, следует обеспечивать согласно п.п. 7.15 - 7.21 СНиП II-23-81.
6.1. Расчет на прочность соединяемых элементов, ослабленных отверстиями под высокопрочные болты, следует при фрикционном соединении выполнять с учетом того, что половина сдвигающего усилия, приходящегося на каждый болт, в рассматриваемом сечении уже передана силами трения.
6.2. Расчеты прочности (по критерию ограниченных пластических деформаций) поперечных сечений элементов, равномерно ослабленных отверстиями для болтов, выполняют по следующим значениям геометрических характеристик A, J, W:
в болтовых соединениях (на болтах, работающих на срез и смятие, в том числе высокопрочных, и в соединениях на несущих высокопрочных болтах) независимо от характера нагрузок - по геометрическим характеристикам "нетто";
во фрикционных соединениях на высокопрочных болтах при подвижных (или динамических вибрационных или ударных) нагрузках - по геометрическим характеристикам "нетто";
во фрикционных соединениях на высокопрочных болтах при статических нагрузках:
- при суммарной площади ослаблений не более 15% от площади "брутто" - по геометрическим характеристикам "брутто";
- при суммарной площади ослаблений более 15% от площади "брутто" - по геометрическим характеристикам "нетто", увеличенным на 18%.
6.3. При неравномерном ослаблении сечения для расчета по условным напряжениям геометрические характеристики A, J, W сечения в целом принимаются "брутто", а учет ослаблений осуществляется раздельно для каждой части сечения согласно указаниям п. 6.2. При этом усилия (или напряжения, условные напряжения), возникающие в рассматриваемой части сечения, умножаются на коэффициент ослабления
![]() где Ai - площадь "брутто" части сечения;
7.1. Двухосный изгиб прокатных прогонов
7.1.1. Расчетные изгибающие моменты Mx = 35,7 кН·м, My = 3,57 кН·м. Материал - сталь ВСт3кп2-1, Ry = 230 МПа. Нагрузка статическая. Сечения принимаем из швеллера по ГОСТу 8240-72.
а) Расчет по "Рекомендациям".
В связи с обеспеченностью устойчивости полок и стенки швеллера относим прогон к 4 группе конструкций и проверяем его прочность при
. Принимаем швеллер N 22 (рис. 7.1). Отношения площадей элементов сечения по табл. 4.1: относительно оси x - A3/A1 = 1,0; A2/A1 = (h - 2t)d/(bt) = (22 - 2·0,95)·0,54/(8,2·0,95) = 1,39; относительно оси y - A3/A1 = 0; A2/A1 = 2t(b - d)/(hd) = 2·0,95·(8,2 - 0,54)/(22·0,54) = 1,225. По табл. 4.4 Cx = 1,080, Cy = 1,685; по табл. 4.6 при My/CyWyRy = 357/1,685·25,1·23 = 0,367, коэффициент Q = 4,752. По формуле 4.6 для точки a швеллера при .![]() ![]() б) Расчет по СНиП II-23-81.
Принимаем швеллер N 22а, по табл. 66 при отношении площадей элементов сечения Af/Aw = bt/(h - 2t)d = 8,7·1,02/(22 - 2·1,02)·0,54 = 0,823; коэффициенты Cx = 1,086; Cy = 1,60. По формуле (40)
![]() в) Экономия стали по площади сечения 7,3%.
7.1.2. Расчетные изгибающие моменты Mx = 39,0 кН·м; My = 3,9 кН·м. Материал сталь 18кп, расчетное сопротивление Ry = 230 МПа. Нагрузка статическая. Сечения принимаем из двутавров по ГОСТ 8239-72*.
а) Расчет по "Рекомендациям".
В связи с обеспеченностью устойчивости полок и стенки двутавра относим прогон к 4 группе конструкций и рассчитываем его прочность при
. Принимаем двутавр N 22 (рис. 7.2). Отношения площадей элементов сечения по табл. 4.1: A3/A1 = 1,0; . По табл. 4.4 коэффициент Cx = 1,067, по табл. 4.5 коэффициент Cy = 1,47, по табл. 4.6 при My/CyWyRy = 397/1,47·28,6·23 = 0,409, коэффициент . Для формулы (4.6) коэффициент . По формуле (4.6) для точки ![]() ![]() б) Расчет по СНиП II-23-81.
Принимаем двутавр N 22а, по табл. 66 при отношении площадей элементов сечения Af/Aw = bt/(h - 2t)d = 12,0·0,89/(22 - 2·0,89)·0,54 = 0,978 коэффициенты Cx = 1,072; Cy = 1,47. По формуле (40)
![]() в) Экономия металла при расчете по "Рекомендациям" по площади сечения 7,2%.
7.2. Одноосный изгиб сварных балок
Расчетные усилия: изгибающий момент M = 468,3 кН·м, нагрузка статическая, конструкция относится к 3 группе. Материал сталь ВСт3пс6-1, расчетное сопротивление для листа толщиной 4 - 20 мм Ry = 230 МПа. Сечения принимаются из сортамента сварных двутавров по МРТУ 7-14-66.
а) Расчет по "Рекомендациям".
Принимаем двутавр Д3п (рис. 7.3). Проверяем устойчивость пояса при
. По п. 5.1 полная деформация ; . По формуле (5.1) с использованием табл. 5.1 . Устойчивость пояса обеспечена. Проверяем устойчивость стенки. Так как , то устойчивость стенки проверяем по п. 7.5 СНиП II-23-81:![]() 46830 < 23·1·622·0,8(0,444 + 0,239) = 48308,
где
![]() ![]() ![]() Устойчивость стенки обеспечена.
Проверяем прочность сечения. Отношения площадей элементов сечения по табл. 4.1: A3/A1 = 1,0; A2/A1 = 49,6/22 = 2,25.
По табл. 4.3 C = 1,108. По формуле (4.2)
![]() б) Расчет по СНиП II-23-81.
Рассмотрим возможность учета пластических деформаций в принятом двутавре Д3п. По табл. 30 с учетом пластических деформаций
, поэтому наибольшее отношение . Учет пластических деформаций согласно п. 5.18 не разрешается. Расчет необходимо выполнять в пределах упругой работы материала. Принимаем ближайший больший профиль Д4п (рис. 7.4). По формуле (28)![]() в) Экономия материала при расчете по "Рекомендациям" по площади сечения 6,4%.
![]() 7.3. Сжато-изогнутые сварные колонны.
7.3.1. Расчетные усилия: изгибающий момент M = 1625,3 кН·м, продольная сила N = 1150 кН. Материал сталь ВСт3сп5-1, расчетное сопротивление при толщине листа 21 - 30 мм Ry = 230 МПа. Нагрузка статическая. Сечение - сварной симметричный двутавр.
а) Расчет по "Рекомендациям".
Принимаем сечение, показанное на рис. 7.5. В связи с обеспеченностью устойчивости стенки и поясов согласно СНиП II-23-81 при учете развития пластических деформаций относим конструкцию к 4 группе и проверяем прочность при
. При отношении площадей элементов сечения согласно табл. 4.1 A2/A1 = 113,6/83,6 = 1,359 и A3/A1 = 1,0 по табл. 4.4 коэффициент Cx = 1,084. При N/ARy = 1150/(280,8·23) = 0,178 по табл. 4.9 коэффициент .![]() ![]() Недонапряжение 1,4%.
б) Расчет по СНиП II-23-81.
Принимаем предыдущее сечение (рис. 7.5). При Af/Aw = 83,6/113,6 = 0,736 по табл. 66 коэффициенты Cx = 1,096; n = 1,5. По формуле (49)
![]() Недонапряжение 5%.
в) Расчет по "Рекомендациям" и СНиП II-23-81 показал практически одинаковые результаты.
7.3.2. При тех же исходных данных, что и в п. 7.3.1, рассчитаем асимметричное двутавровое сечение с развитым сжатым поясом, напряжения в котором от Mx и N имеют один знак.
а) Расчет по "Рекомендациям".
Принимаем сечение, показанное на рис. 7.6. При отношении площадей элементов сечения A2/A1 = 113,6/100 = 1,136 и A3/A1 = 48,4/100 = 0,484 по табл. 4.4 коэффициент Cx = 1,308. При N/(2A1 + A3)Ry = 1150/(2·100 + 48,4)·23 = 0,201 по табл. 4.8
. По п. 4.7 . По формуле (4.8) условные напряжения в точках a и b большего и меньшего поясов![]() ![]() ![]() б) Расчет по СНиП II-23-81.
Принимаем сечение, показанное на рис. 7.7. При отношении площадей элементов сечения Af/Aw = 107,5/113,6 = 0,946 по табл. 66 коэффициенты Cx = 1,293; n = 2. По формуле (49)
![]() ![]() Рис. 7.7
в) По сравнению с симметричными сечениями принятие асимметричных сечений дает экономию стали по площади сечения при расчете по "Рекомендациям" на 7,2% и при расчете по СНиП II-23-81 на 1,7%. Для асимметричных сечений расчет по "Рекомендациям" по сравнению со СНиП II-23-81 дает экономию 5,1%.
7.4. Балки разгрузочных эстакад
7.4.1. Расчетные усилия: вертикальный изгибающий момент Mx = 1688 кН·м, местный изгибающий момент My,loc = 8,9 кН·м, поперечная сила Q = 230 кН, продольное усилие Nb = 77,3 кН, максимальное давление на колесо F = 380 кН. Схема балки однопролетная шарнирно-опертая со сварным асимметричным основным сечением и тормозной фермой. Нагрузка подвижная, рельс железнодорожный типа Р50. Материал сталь ВСт3Гпс5-1, расчетные сопротивления для толщин листового проката: 11 - 20 мм Ry = 230 МПа, 4 - 10 мм Ry = 240 МПа.
а) Расчет по "Рекомендациям".
Принимаем сечение, показанное на рис. 7.8. Касательные напряжения
согласно п. 4.10 в расчете не учитываются. Местное напряжение по формуле 145 СНиП II-23-81 ; ; Jif = Jp + J = 2018 + 7,3 = 2025,3 см4. По формуле (4.12) ; коэффициент Kloc в расчете не учитывается. В связи с подвижным характером нагрузки конструкцию относим к 2 группе и проверяем прочность при . Находим условные напряжения в точках a и b сечения по формулам (4.10) и (4.11).![]() ![]() ![]() Коэффициенты Cx и Cy определены по табл. 4.2 и 4.5 при соотношении площадей элементов сечения A3/A1 = 30/44,8 = 0,67; A2/A1 = 124/44,8 = 2,768.
Проверка устойчивости стенки.
Так как условия (28), (29), (32) СНиП II-23-81 выполнены, проверим условие (33), считая, что продольная сила воспринимается сжатым поясом.
![]() ![]() hef = 2·58,7 = 117,4 см;
![]() Вычисляем при a/hef = 1
![]() где C2 = 39,2 по табл. 25, так как
;![]() C1 = 18,0;![]() Проверяем условие 79
![]() т.е. устойчивость стенки обеспечена.
Проверяем устойчивость сжатого пояса на действие максимальной деформации, допустимой для 2 группы
![]() Вычисляем значение
![]() ![]() Действительное значение
![]() т.е. пояс устойчив.
б) Расчет по СНиП II-23-81.
В связи с подвижной нагрузкой расчет ведем без учета развития пластических деформаций. Принимаем сечение, показанное на рис. 7.9. Расчет выполняем по формуле (50), принимая, что продольная сила Nb и местный изгибающий момент My,loc воспринимаются только верхним поясом основной балки. Напряжения в точках a и b равны
![]() ![]() ![]() Рис. 7.9
в) Экономия стали при расчете по "Рекомендациям" по площади сечения основной балки 9,8%.
7.4.2. Определим перераспределение изгибающих моментов в крайнем пролете неразрезной балки с пролетами l = 12 м. Невыгоднейшее положение нагрузки из сосредоточенных подвижных грузов с вертикальной составляющей F = 78 кН показано на рис. 7.10. Расстояние максимального момента Mmax = 44960 кН·см от левой опоры по формуле (2.7)
![]() ![]() Рис. 7.10
![]() По формуле (2.4) коэффициент n = 400·0,001 = 0,4; по формуле (2.2)
. Расчетное значение изгибающего момента по формуле (2.1) . Уменьшение расчетного изгибающего момента за счет перераспределения по сравнению с моментом, полученным в пределах упругой работы материала, составляет 4,6%.7.5. Подкрановые балки
Расчетные усилия: изгибающие моменты - вертикальный Mx = 1720 кН·м, горизонтальный My = 58 кН·м, поперечная сила Q = 203,2 кН. Расчетное давление колеса крана F = 306,7 кН. Режим работы средний. Тип кранового рельса КР70. Материал сталь ВСт3Гпс5-1, расчетные сопротивления для толщин листового проката 11 - 20 мм - 230 МПа, 4 - 10 мм - 240 МПа. При наличии проходов вдоль крановых путей принимаем сечение с тормозной балкой. Коэффициент условий работы при учете пластических деформаций
.![]() а) Расчет по "Рекомендациям".
По формулам п. 13.34 СНиП II-23-81
. По формуле (4.12) ; в расчете коэффициент Kloc не учитывается. Касательное напряжение в расчете не учитывается.Соотношения площадей элементов сечения основной балки по табл. 4.1: A3/A1 = 1,0; A2/A1 = 124/44,8 = 2,77; для тормозной балки, состоящей из верхнего пояса основной балки - A1, тормозного листа - A2 и швеллера A3 A2/A1 = 66/44,8 = 1,473; A3/A1 = 18,1/44,8 = 0,404. По табл. 4.2 коэффициенты Cx = 1,113; Cy = 1,211. По формуле (4.9) условное напряжение в точке a
![]() Проверка устойчивости стенки.
Проверяем условия (28) и (33) для границы сжатой зоны стенки
![]() ![]() ![]() Проверяем устойчивость стенки по п. 7.6
![]() C2 = 45,2;
![]() ![]() ![]() C1 = 22,1.Подставляя в формулу (79) получаем
![]() Проверка устойчивости сжатого пояса выполнена в примере 7.4.1, так как конструкции относятся к одной группе и имеют одинаковые размеры стенки и сжатого пояса.
б) Расчет по СНиП II-23-81.
По формуле (38) напряжение в точке a сечения (рис. 7.11)
![]() в) Расчет подкрановой балки с симметричным основным сечением по СНиП II-23-81 в пределах упругой работы материала и по "Рекомендациям" с учетом развития пластических деформаций при коэффициенте условий работы
дает практически одинаковые результаты.7.5.2. Асимметричное сечение основной балки.
а) Расчет по "Рекомендациям".
Принимаем сечение, показанное на рис. 7.12. Коэффициенты Kloc и
![]() Рис. 7.12
Соотношения площадей элементов сечения по табл. 4.1 для основной балки A2/A1 = 124/47,6 = 2,61; A3/A1 = 34,8/47,6 = 0,731, для тормозной балки A2/A1 = 65,4/47,6 = 1,374; A3/A1 = 18,1/47,6 = 0,380. По табл. 4.2 коэффициенты Cx = 1,177, Cy = 1,208. По формуле (4.9) условное напряжение в точке a сечения
![]() По формуле (4.11) условное напряжение в точке b
![]() Проверяем условия (28) и (33) для границы сжатой зоны стенки при действии силовых факторов, указанных в примере 7.5.1.
![]() При шаге ребер 1,5 м проверка устойчивости стенки аналогична расчету, приведенному в примере 7.5.1. Учитывая, что в данном случае hef = 2·58,4 = 116,8 < 124 устойчивость стенки будет также обеспечена.
Устойчивость пояса проверяется так же, как в примере 7.4.1, и тоже будет обеспечена.
б) Расчет по СНиП II-23-81.
Принимаем сечение балки, показанное на рис. 7.13. Напряжения в точках a и b сечения находим по формулам (38) и (28)
![]() ![]() ![]() Рис. 7.13
в) Расчет асимметричной подкрановой балки по "Рекомендациям" с учетом развития пластических деформаций при
дает по сравнению с расчетом по СНиП II-23-81 экономию стали по площади сечения основной балки 2,1%.7.6. Одноосный изгиб сварного двутавра при пластических деформациях, меньших предельных
Расчетный изгибающий момент M = 685,3 кН·м. Материал сталь 10ХСНД, расчетное сопротивление для листов толщиной 4 - 32 мм - Ry = 355 МПа. Нагрузка статическая.
а) Расчет по "Рекомендациям".
![]() ![]() По табл. 5.1 коэффициент
. По формуле (5.1) , т.е. отношение свеса верхнего пояса к его толщине превышает наибольшее отношение при обеспечении устойчивости. Учет невозможен. Определим величину пластической деформации ![]() ![]() Здесь коэффициент C' = 1,08 определен по табл. 4.2 при отношении площадей элементов сечения A3/A1 = 1,0; A2/A1 = 2,25.
![]() б) Расчет по СНиП II-23-81.
Принимаем сечение, показанное на рис. 7.4. Согласно табл. 30 учет развития пластических деформаций в нем не разрешается.
Расчет ведем по формуле (28)
![]() в) Экономия стали по площади сечения 6,4%.
Использование Рекомендаций в дополнение к СНиП II-23-81 расширяет область учета развития пластических деформаций, обеспечивает экономию стали и уточняет результаты для ряда случаев расчета за пределом упругости.
Расширение области учета пластических деформаций происходит, во-первых, за счет конструкций 2 группы, которые по СНиП II-23-81 рассчитываются в пределах упругости из-за подвижного или вибрационного характера нагрузки, и, во-вторых, за счет конструкций 3 группы, когда при статической нагрузке конструкции не могут быть отнесены к 4 группе из-за необеспеченности устойчивости полок или стенок, больших поперечных сил, наличия местных напряжений и т.п.
Уточненные результаты расчета получаются для конструкций 4 группы при учете пластических деформаций по Рекомендациям за счет более точной аппроксимации кривых взаимодействия при сложном сопротивлении.
Следует отметить эффективность расчета по Рекомендациям при проектировании строительных металлоконструкций в следующих основных случаях (экономия стали указана по сравнению с расчетом по СНиП II-23-81, в том числе с учетом пластических деформаций).
1. При одноосном изгибе сварных сечений, которые относятся к 3 группе конструкций из-за необеспеченности за пределом упругости по СНиП II-23-81 устойчивости полок при малых гибкостях стенок или устойчивости стенок при их больших гибкостях. Как показывают примеры расчета сварных двутавров сортамента Днепропетровского завода экономия стали при этом составляет около 6%.
2. При двухосном изгибе прокатных профилей, относящихся к 4 группе конструкций, когда пластические деформации учитываются по обеим методикам, экономия стали получается за счет уточнения аппроксимации кривых взаимодействия и достигает 7%. При двухосном изгибе сварных двутавров, относящихся к 3 группе конструкций, эффекты учета пластических деформаций и уточнения аппроксимации кривых взаимодействия суммируются и экономия стали может превышать 10%.
3. При изгибе с продольной силой симметричных двутавров, относящихся к 4 группе конструкций, результаты расчета по Рекомендациям и СНиП II-23-81 практически одинаковы. При этом виде воздействий следует переходить на асимметричные сечения, что при использовании Рекомендаций приводит к экономии стали около 5% за счет уточнения аппроксимации кривых взаимодействия.
4. В конструкциях, относящихся по виду нагрузки ко 2 группе, экономия стали за счет учета пластических деформаций достигает 9%. При этом учет перераспределения моментов может снижать расчетные усилия до 5%.
5. В подкрановых балках введение коэффициента условий работы 0,9 при симметричных сечениях основных балок дает формально практически одинаковые результаты при учете пластических деформаций по Рекомендациям и расчете в пределах упругости по СНиП II-23-81. При асимметричных сечениях основных подкрановых балок согласно Рекомендациям может быть получена экономия стали около 2%. Однако новые коэффициенты, применяемые для расчета подкрановых балок и дающие их значительное облегчение (см. п. 1.7), взаимно недостаточно увязаны, и применение этой системы коэффициентов оправдано только благодаря резервам прочности, имеющимся в развитии пластических деформаций. Таким образом, экономия стали, получаемая сейчас для подкрановых балок по сравнению с предыдущей расчетной практикой, происходит в действительности в большой степени за счет объективно существующего критерия ограниченных пластических деформаций, раскрытого в Рекомендациях.
6. В случаях, когда полные предельные пластические деформации не могут быть учтены, главным образом из-за необспеченности устойчивости полок, учет пластических деформаций, меньших предельных, может привести к экономии стали до 6%.
1. Проверку устойчивости стенок балок симметричного сечения, относящихся ко 2, 3 и 4 группам конструкций по п. 1.4, не имеющих продольных и поперечных ребер жесткости (либо имеющих только поперечные ребра жесткости, размещенные на конструктивно-предельных расстояниях согласно п. 7.10 СНиП II-23-81) и удовлетворяющих ограничениям по п. 7.5 СНиП II-23-81, допускается выполнять согласно п. 7.5 СНиП II-23-81 по формуле (78).
2. Проверку устойчивости стенок балок асимметричного сечения, удовлетворяющих перечисленным в п. 1 (и п. 7.5 СНиП II-23-81) ограничениям и имеющих более развитый сжатый пояс, допускается выполнять по формуле
![]() где A1 и A3 - площади сечения соответственно сжатого (развитого) и растянутого пояса;
или , то в формуле Ry; Ry1; Ry3 - соответственно расчетные сопротивления стали стенки, сжатого и растянутого поясов;
h1 - расстояние от сжатой кромки стенки до центра тяжести сечения;
3. Если компоненты напряжений, вычисленных для сжатой зоны расчетного отсека стенки, удовлетворяют требованиям пп. 5.12 - 5.14 СНиП II-23-81, то проверка устойчивости стенки выполняется по формулам соответствующего раздела СНиП II-23-81 в предположении упругой работы материала.
4. Для стенок балок, не удовлетворяющих условиям пп. 1, 2, 3 настоящего приложения, допускается выполнять расчет на устойчивость по формулам (74), (79), (82), (87) СНиП II-23-81, в которых правая часть равна произведению
![]() где
; (при .Здесь
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/rekomendaciya_rekomendacii/3/rekom_44142.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||