![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расчет на общую устойчивость элементов сквозного сечения
1.6.3.1 Расчет на общую устойчивость внецентренно-сжатых элементов сквозного сечения с соединительными планками или решеткой следует выполнять как для стрежня в целом, так и для отдельных его ветвей.
1.6.3.2 При расчете стрежня в целом относительно свободной оси по формуле (1.6.3), когда планки и решетка размещены в плоскостях, параллельных к плоскости действия момента, коэффициент устойчивости
где а – расстояние от главной оси сечения, перпендикулярной к плоскости действия момента, до оси наиболее сжатой полки, принимаемая не менее расстояния от главной оси сечения до оси стенки полки; I – момент инерции поперечного сечения сквозного стержня относительно свободной оси. При значениях относительного эксцентриситета m > 20 проверку общей устойчивости следует выполнять как для изгибаемого элемента.
1.6.3.3 При расчете отдельных ветвей сквозных стрежней с решеткой по формуле (1.4.3) продольную силу в каждой ветви следует определять с учетом дополнительного продольного усилия Nad, вызванного действием изгибающего момента М, которое необходимо определять по формулам: здесь b, b1, b2 – расстояния между осями ветвей (табл. 1.4.2). Гибкость отдельных ветвей между узлами принимать по п. 1.4.2.4. При изгибе стрежня сквозного сечения 2-го типа (табл. 1.5.2) в двух плоскостях дополнительное продольное усилие Nad следует определять по формуле
1.6.3.4 При расчете отдельных ветвей сквозного стрежня с планками в формуле (1.6.3) необходимо учесть дополнительное продольное усилие
1.6.3.5 Для равностороннего трехгранного сквозного стрежня с решеткой, постоянного по длине сечения, относительный эксцентриситет - при изгибе в плоскости, перпендикулярной одной из граней - при изгибе в плоскости, параллельной одной из граней где b – расстояние между осями поясов в плоскости грани; – коэффициент, принимаемый в зависимости от вида соединения решетки с ветвями сквозного стрежня и равный 1, 2 – для болтовых соединений и 1, 0 – для сварных соединений.
1.6.3.6 Расчет на общую устойчивость сквозных стрежней с двумя сплошностенчатіми ветвями, которые являются симметричными относительно оси x – x (рис. 1.6.1), с решеткой, размещенной в двух параллельных плоскостях, при действии продольной силы и изгибающих моментов в обеих главных плоскостях, следует выполнять: - для стрежня в целом – в плоскости, параллельной к плоскостям решетки, согласно требованиям п. 1.6.3.3, принимая ех = 0; - для отдельных ветвей – как внецентренно-сжатых элементов по формулам (1.6.3) и (1.6.5); при этом продольную силу в каждой ветви следует определять с учетом дополнительного усилия, вызванного действием изгибающего момента Мy (см. п. 1.6.3.3), а изгибающий момент Мx распределить между ветвями пропорционально жесткостям (моментам инерции) ветвей Ixb (рис. 1.6.1); если сгибающий момент Мx действует в плоскости одной из ветвей, то следует считать его полностью передаемым на ветвь. При расчете по формуле (1.6.5) гибкость отдельной ветви следует определять в зависимости от максимального расстояния между узлами решетки.
1.6.3.7 Расчет соединительных планок или решетки сквозных внецентренно-сжатых стрежней следует выполнять согласно требованиям п. 1.4.2.8 и п. 1.4.2.9 на действие поперечной силы, значение которой равняется большему с двух значений: фактической поперечной силы Q или условной поперечной силы Qfic, определяемой согласно требованиям п. 1.4.2.7. В случае, если значение фактической поперечной силы больше значения условной, совместную работу ветвей сквозных внецентренно-сжатых элементов следует обеспечивать, как правило, с помощью решетки.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 376; Нарушение авторского права страницы