п |
10 |
5 |
2.5 |
1,25 |
1 |
1,13 |
1,08 |
1,03 |
1,00 |
0,98 |
Обозначения. принятые в табл. 23:
где Im,min ,Id,min -минимальные моменты инерции сечения соответственно пояса и раскоса фермы.
Примечание. Для промежуточных значений n коэффициент следует определять линейной интерполяцией.
п |
||||||||
0,89 |
0,81 |
0,77 |
0,74 |
0,72 |
0,70 |
0,65 |
0,61 |
|
0,86 |
0,78 |
0,74 |
0,71 |
0,69 |
0,66 |
0,62 |
0,59 |
Обозначения, принятые в табл. 24:
n - см. табл. 23;
ld - см. черт. 8;
imin - минимальный радиус инерции сечения раскосов.
Примечание. Для промежуточных значений n и отношения коэффициент следует определять линейной интерполяцией.
60 |
80 |
100 |
||
0,89 |
0,81 |
0,77 |
0,74 |
Обозначения те же, что в табл. 24.
Примечание. Для промежуточных значений отно-
шения коэффициент
следует определять линейной
интерполяцией.
Схема закрепления колонн (стоек) и нагрузка |
Схема закрепления колонн (стоек) и нагрузка |
||
2 |
1 |
||
1 |
2 |
||
0,7 |
0,725 |
||
0,5 |
1,12 |
5.7. Коэффициенты расчетной длины колонн постоянного сечения одноэтажных рам (в плоскости рамы) при жестком креплении ригелей к колоннам и при нагружении верхних узлов следует определять по формулам при закреплении колонн в фундаментах:
шарнирном
жестком
В формулах (41) и (42) :
где Ic,lc - соответственно момент инерции сечения и длина проверяемой колонны;
Ir1,Ir2 - соответственно моменты инерции;
lr1,lr2 -сечения и длина ригелей, примыкающих к этой колонне.
При шарнирном креплении ригелей к колонне в формуле (42) следует принимать п = 0.
5.8. 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.
5.9. Гибкость сжатых элементов не должна превышать значений, приведенных в табл. 27.
Таблица 27
Элементы конструкций |
Предельная гибкость сжатых элементов |
Пояса, опорные раскосы и стойки ферм, передающие опорные реакции |
100 |
Прочие элементы ферм |
120 |
Колонны второстепенные (стойки фахверка, фонарей и т. п.), элементы решетки колонн |
120 |
Связи |
150 |
Стержни, служащие для уменьшения расчетной длины сжатых стержней, и другие ненагруженные элементы |
150 |
Элементы ограждающих конструкций |
|
симметрично нагруженные |
100 |
несимметрично нагруженные (крайние и угловые стойки витражей и т.д.) |
70 |
Продолжение табл. 27
Примечание. Приведенные в табл. 27 данные относятся к элементам с сечением, симметричным относительно действия сил. При сечениях, несимметричных относительно действия сил, предельную гибкость надлежит уменьшать на 30 %.
5.10. Гибкость растянутых элементов не должна превышать значений, приведенных в табл. 28.
Элементы конструкций |
Предельная гибкость растянутых элементов |
Пояса и опорные раскосы ферм |
300 |
Прочие элементы ферм |
300 |
Связи (кроме элементов, подвергающихся предварительному натяжению) |
300 |
Примечания: 1. Гибкость растянутых элементов проверяется только в вертикальной плоскости.
2. При проверке гибкости растянутых стержней перекрестной решетки из одиночных уголков радиус инерции принимается относительно оси, параллельной полке уголка.
3. Стержни перекрестной решетки в месте пересечения должны быть скреплены между собой.
4. 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.
6.1. Стенки балок для обеспечения их устойчивости следует укреплять двусторонними ребрами:
поперечными основными, поставленными на всю высоту стенки;
поперечными основными и продольными;
поперечными основными и промежуточными, расположенными в сжатой зоне стенки, короткими - только в клепаных балках.
6.2. Расчет на устойчивость стенок балок следует выполнять с учетом всех компонентов напряженного состояния: . Напряжения
следует вычислять в предположении упругой работы материала по сечению брутто без учета коэффициента.
Сжимающее (краевое) напряжение у расчетной границы стенки (со знаком „плюс") и среднее касательное напряжение
следует вычислять по формулам:
где h - полная высота стенки;
М, Q - средние значения соответственно момента и поперечной силы в пределах отсека; если длина отсека больше его расчетной высоты, то М и Q следует вычислять для более напряженного участка длиной, равной высоте отсека; если в пределах отсека момент или поперечная сила меняют знак, то их средние значения следует вычислять на участке отсека с одним знаком.
Местное напряжение в стенке под сосредоточенной нагрузкой следует определять согласно требованиям обязательного приложения 5.
При проверке устойчивости прямоугольных отсеков стенки, заключенных между поясами и соседними поперечными основными ребрами жесткости, расчетными размерами пластинки являются:
a - расстояние между осями поперечных ребер;
hef - расчетная высота стенки, равная: в балках с поясными соединениями на высокопрочных болтах - расстоянию между ближайшими к оси балки краями поясных уголков; в клепаных балках - расстоянию между ближайшими к оси балки рисками поясных уголков; в сварных балках - полной высоте стенки; в прессованных профилях - высоте в свету между полками;
t - толщина стенки.
6.3. Устойчивость стенок балок не требуется проверять, если условная гибкость стенки не превышает предельных значений:
- для сварных или прессованных балок;
- для балок клепаных, на болтах и высокопрочных болтах.
При наличии местных напряжений в стенках балок указанные предельные значения следует умножать на коэффициент 0,7.
Стенки балок следует укреплять поперечными ребрами жесткости (см. п. 6.6) при >2,5.
6.4. В балках с местной нагрузкой по верхнему поясу устойчивость стенки следует проверять в соответствии с указаниями обязательного приложения 5.
6.5. Расчет на устойчивость стенок балок симметричного сечения, укрепленных только поперечными основными ребрами жесткости, при отсутствии местного напряжения () следует выполнять по формуле
(при следует принимать
=1. Значения
не допускаются);
следует принимать по табл. 15.
В формулах (45) - (48) :
-отношение большей стороны пластинки к меньшей;
условная гибкость пластинки высотой d (здесь d - меньшая из сторон hef или а пластинки) ;
В стенке балки симметричного сечения (при отсутствии местного напряжения), укрепленной кроме поперечных основных ребер одним продольным ребром, расположенным на расстоянии h1 от расчетной (сжатой) границы отсека, обе пластинки, на которые это ребро разделяет отсек, следует рассчитывать отдельно:
а) пластинку, расположенную между сжатым поясом и продольным ребром, - по формуле
(здесь - условная гибкость пластинки высотой h1) ;
следует определять по формуле (47) с подстановкой размеров проверяемой пластинки;
следует определять по формуле (48), принимая при этом
следует принимать по табл. 15;
б) пластинку, расположенную между растянутым поясом и продольным ребром, - по формуле
следует определять по формуле (47) с подстановкой размеров проверяемой пластинки;
следует принимать по табл. 15.
6.6. В стенке, укрепленной только поперечными ребрами жесткости, ширина их выступающей части bh должна быть для парного симметричного ребра не менее мм; толщина ребра ts должна быть не менее
; расстояние между ребрами не должно превышать 2hef.
6.7. При укреплении стенки поперечными ребрами и одним продольным ребром необходимые моменты инерции Is сечений ребер жесткости следует определять:
для поперечных ребер - по формуле
Is=3hef t3 (54)
для продольного ребра - по формулам табл. 29 с учетом их предельных значений.
При расположении продольного и поперечных ребер с одной стороны стенки моменты инерции сечений каждого из них вычисляются относительно оси, совпадающей с гранью стенки, ближайшей к ребру.
Краткое содержание:
2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ И СОЕДИНЕНИЙ
3. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ И СОЕДИНЕНИЙ
4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСЕВЫЕ СИЛЫ И ИЗГИБ
ЦЕНТРАЛЬНО-РАСТЯНУТЫЕ И ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ЭЛЕМЕНТЫ. ПОДВЕРЖЕННЫЕ ДЕЙСТВИЮ ОСЕВОЙ СИЛЫ С ИЗГИБОМ
5. РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА И ПРЕДЕЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
6. ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ СТЕНОК И ПОЯСНЫХ ЛИСТОВ ИЗГИБАЕМЫХ И СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
СТЕНКИ ЦЕНТРАЛЬНО-, ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ И СЖАТО-ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
7. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОНКОЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ
ЭЛЕМЕНТЫ. РАБОТАЮЩИЕ НА СЖАТИЕ И ИЗГИБ
ЭЛЕМЕНТЫ МЕМБРАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
8. РАСЧЕТ СОЕДИНЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
МОНТАЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЬНЫХ БОЛТАХ
СОЕДИНЕНИЯ С ФРЕЗЕРОВАННЫМИ ТОРЦАМИ
ПОЯСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В СОСТАВНЫХ БАЛКАХ
9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
КОНСТРУИРОВАНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ И БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
МАТЕРИАЛЫ И ИХ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Физические характеристики алюминия
Алюминиевые полуфабрикаты, применяемые для строительных конструкций
Коэффициенты для балок двутаврового сечения с двумя осями симметрии
Коэффициенты для консолей двутаврового сечения с двумя осями симметрии
Коэффициент f в формуле (4) настоящего приложения
РАСЧЕТ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ И СЖАТО-ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Коэффициенты влияния формы сечения
Приведенные относительные эксцентриситеты mef для стержней с шарнирно-опертыми концами
РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕНОК БАЛОК ПРИ МЕСТНОЙ НАГРУЗКЕ НА ВЕРХНЕМ ПОЯСЕ
РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ НАКЛОННЫХ ГРАНЕЙ ЛИСТОВ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ГОФРОМ
РАСЧЕТНАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ НА СРЕЗ СВАРНЫХ ТОЧЕК