Стали для стальных конструкций зданий и сооружений
Нормативные и расчетные сопротивления
При растяжении, сжатии и изгибе листового, широкополосного универсального и фасонного проката по ГОСТ 27772–88 для стальных конструкций зданий и сооружений
|
Толщина
| Нормативное сопротивление2, МПа (кгс/мм2), проката
| Расчетное сопротивление3, МПа (кгс/см2), проката
| Сталь
| проката1,
мм
| листового, широкополосного универсального
|
фасонного
| листового, широкополосного универсального
|
фасонного
|
|
| Ryn
| Run
| Ryn
| Run
| Ry
| Ru
| Ry
| Ru
| С235
| От 2 до 20
Св. 20 до 40
Св. 40 до 100
Св. 100
| 235 (24)
225 (23)
215 (22)
195 (20)
| 360 (37)
360 (37)
360 (37)
360 (37)
| 235 (24)
225 (23)
–
–
| 360 (37)
360 (37)
–
–
| 230 (2350)
220 (2250)
210 (2150)
190 (1950)
| 350 (3600)
350 (3600)
350 (3600)
350 (3600)
| 230 (2350)
220 (2250)
–
–
| 350 (3600)
350 (3600)
–
–
| С245
| От 2 до 20
Св. 20 до 30
| 245 (25)
–
| 370 (38)
–
| 245 (25)
235 (24)
| 370 (38)
370 (38)
| 240 (2450)
–
| 240 (2450)
–
| 240 (2450)
230 (2350)
| 360 (3700)
360 (3700)
| С255
| От 2 до 3,9
От 4 до 10
Св. 10 до 20
Св. 20 до 40
| 255 (26)
245 (25)
245 (25)
235 (24)
| 380 (39)
380 (39)
370 (38)
370 (38)
| –
255 (26)
245 (25)
235 (24)
| –
380 (39)
370 (38)
370 (38)
| 250 (2550)
240 (2450)
240 (2450)
230 (2350)
| 370 (3800)
370 (3800)
360 (3700)
360 (3700)
| –
250 (2550)
240 (2450)
230 (2350)
| –
370 (3700)
360 (3700)
360 (3700)
| С275
| От 2 до 10
Св. 10 до 20
| 275 (28)
265 (27)
| 380 (39)
370 (38)
| 275 (28)
275 (28)
| 390 (40)
380 (39)
| 270 (2750)
260 (2650)
| 370 (3800)
360 (3700)
| 270 (2750)
270 (2750)
| 380 (3900)
370 (3800)
| С285
| От 2 до 3,9
От 4 до 10
Св. 10 до 20
| 285 (29)
275 (28)
265 (27)
| 390 (40)
390 (40)
380 (39)
| –
285 (29)
275 (28)
| –
400 (41)
390 (40)
| 280 (2850)
270 (2750)
260 (2650)
| 380 (3900)
380 (3900)
370 (3800)
| –
280 (2850)
270 (2750)
| –
390 (4000)
380 (3900)
| С345
| От 2 до 10
Св. 10 до 20
Св. 20 до 40
Св. 40 до 60
Св. 60 до 80
Св. 80 до 160
| 345 (35)
325 (33)
305 (31)
285 (29)
275 (28)
265 (27)
| 490 (50)
470 (48)
460 (47)
450 (46)
440 (45)
430 (44)
| 345 (35)
325 (33)
305 (31)
–
–
–
| 490 (50)
470 (48)
460 (47)
–
–
–
| 335 (3400)
315 (3200)
300 (3050)
280 (2850)
270 (2750)
260 (2650)
| 480 (4900)
460 (4700)
450 (4600)
440 (4500)
430 (4400)
420 (4300)
| 335 (3400)
315 (3200)
300 (3050)
–
–
–
| 480 (4900)
460 (4700)
450 (4600)
–
–
–
| С345К
| От 4 до 10
| 345 (35)
| 470 (48)
| 345 (35)
| 470 (48)
| 335 (3400)
| 460 (4700)
| 335 (3400)
| 460 (4700)
| С375
| От 2 до 10
Св. 10 до 20
Св. 20 до 40
| 375 (38)
355 (36)
335 (34)
| 510 (52)
490 (50)
480 (49)
| 375 (38)
355 (36)
335 (34)
| 510 (52)
490 (50)
480 (49)
| 365 (3700)
345 (3500)
325 (3300)
| 500 (5100)
480 (4900)
470 (4800)
| 365 (3700)
345 (3500)
325 (3300)
| 500 (5100)
480 (4900)
470 (4800)
| С390
| От 4 до 50
| 390 (40)
| 540 (55)
| –
| –
| 380 (3850)
| 530 (5400)
| –
| –
| С390К
| От 4 до 30
| 390 (40)
| 540 (55)
| –
| –
| 380 (3850)
| 530 (5400)
| –
| –
| С440
| От 4 до 30
Св. 30 до 50
| 440 (45)
410 (42)
| 590 (60)
570 (58)
| –
–
| –
–
| 430 (4400)
400 (4100)
| 575 (5850)
555 (5650)
| –
–
| –
–
| С590
| От 10 до 36
| 540 (55)
| 635 (65)
| –
| –
| 515 (5250)
| 605 (6150)
| –
| –
| С590К
| От 16 до 40
| 540 (55)
| 635 (65)
| –
| –
| 515 (5250)
| 605 (6150)
| –
| –
| 1. За толщину фасонного проката следует принимать толщину полки (минимальная его толщина 4 мм).
2. За нормативное сопротивление приняты нормативные значения предела текучести и временного сопротивления по ГОСТ 27772–88.
3. Значения расчетных сопротивлений получены делением нормативных сопротивлений на коэффициенты надежности по материалу, определенные в соответствии с п. 3.2*, с округлением до 5 МПа (50 кгс/см2).
Примечание. Нормативные и расчетные сопротивления из стали повышенной коррозионной стойкости (см. примеч. 5 к табл. 50*) следует принимать такими же, как для соответствующих сталей без меди.
| Таблица 51, а.
Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе труб для стальных конструкций зданий и сооружений.
Марки стали
|
ГОСТ
или ТУ
| Толщина стен-
| Нормативное сопротивление1 МПа (кгс/см2)
| Расчетное сопротивление2, МПа (кгс/см2)
|
|
| ки,мм
| Ryn
| Run
| Ry
| Ru
| ВСт3кп, ВСт3пс,
ВСт3сп
ВСт3пс, ВСт3сп
20
16Г2АФ
| ГОСТ 10705–80*
ГОСТ 10706–76*
ГОСТ 8731–87
ТУ 14-3-567–76
| До 10
5–15
4–36
6–9
| 225 (23,0)
245 (25,0)
245 (25,0)
440 (45,0)
| 370 (38,0)
370 (38,0)
410 (42,0)
590 (60,0)
| 215 (2200)
235 (2400)
225 (2300)
400 (4100)
| 350 (3550)
350 (3550)
375 (3800)
535 (5450)
| 1. За нормативные сопротивления приняты минимальные значения предела текучести и временного сопротивления, приводимые в государственных общесоюзных стандартах или технических условий, МПа (кгс/мм2). В тех случаях, когда эти значения в государственных общесоюзных стандартах или технических условиях приведены только в одной системе единиц – (кгс/мм2), нормативные сопротивления, МПа, вычислены умножением соответствующих величин на 9,81 с округлением до 5 МПа.
2. Значения расчетных сопротивлений получены делением нормативных сопротивлений, МПа, на коэффициенты надежности по материалу, определяемые в соответствии с п. 3.2*, с округлением до 5 МПа; значения расчетных сопротивлений, кгс/см2 получены делением расчетных сопротивлений, МПа, на 0,0981.
Примечание. Нормативные сопротивления труб из стали марки 09Г2С по ГОСТ 8731–87 устанавливаются по соглашению сторон в соответствии с требованиями указанного стандарта; расчетные сопротивления – согласно п. 3.2* настоящих норм.
| Таблица 51, б
Расчетные сопротивления проката смятию торцевой поверхности,
Местному смятию в цилиндрических шарнирах, диаметральному
Сжатию катков
| Расчетные сопротивления, МПа (кгс/см2)
| Временное
сопротивление
| смятию
| диаметральному
сжатию катков
| проката,
МПа
(кгс/см2)
| торцевой поверхности (при наличии пригонки)
| местному в цилиндрических шарнирах (цапфах) при плотном касании
| (при свободном касании в конструкциях с ограниченной подвижностью)
| 360 (37)
365 (37)
370 (38)
380 (39)
390 (40)
400 (41)
430 (44)
440 (45)
450 (46)
460 (47)
470 (48)
480 (49)
490 (50)
500 (51)
510 (52)
520 (53)
530 (54)
540 (55)
570 (58)
590 (60)
635 (65)
| 327 (3340)
332 (3360)
336 (3460)
346 (3550)
355 (3640)
364 (3720)
391 (4000)
400 (4090)
409 (4180)
418 (4270)
427 (4360)
436 (4450)
445 (4550)
455 (4640)
464 (4730)
473 (4820)
473 (4820)
482 (4910)
504 (5130)
522 (5310)
578 (5870)
| 164 (1660)
166 (1680)
168 (1730)
173 (1780)
178 (1820)
182 (1860)
196 (2000)
200 (2050)
205 (2090)
209 (2140)
214 (2180)
218 (2230)
223 (2280)
228 (2320)
232 (2370)
237 (2410)
237 (2410)
241 (2460)
252 (2570)
261 (2660)
289 (2940)
| 8 (80)
8 (80)
8 (80)
9 (90)
9 (90)
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (100)
11 (110)
11 (110)
11 (110)
11 (110)
12 (120)
12 (120)
12 (120)
12 (120)
13 (130)
13 (130)
14 (140)
| Примечание. Значения расчетных сопротивлений получены по формулам разд. 3 настоящих норм при g m = 1,1.
| Таблица 53
Расчетные сопротивления отливок из углеродистой стали
Напряженное состояние
| Услов-ное обозна-
| Расчетные сопротивления, МПа (кгс/см2), отливок из углеродистой стали марок
|
| чение
| 15Л
| 25Л
| 35Л
| 45Л
| Растяжение, сжатие и изгиб
| Ru
| 150 (1500)
| 180 (1800)
| 210 (2100)
| 250 (2500)
| Сдвиг
| Rs
| 90 (900)
| 110 (1100)
| 130 (1300)
| 150 (1500)
| Смятие торцевое поверхности (при наличии пригонки)
| Rp
| 230 (2300)
| 270 (2700)
| 320 (3200)
| 370 (3700)
| Смятие местное в цилиндрических шарнирах (цапфах) при плотном касании
| Rlp
| 110 (1100)
| 130 (1300)
| 160 (1600)
| 180 (1800
| Диаметральное сжатие катков при свободном касании (в конструкциях с ограниченной подвижностью)
| Rcd
| 6
(60)
| 7
(70)
| 8
(80)
| 10
(100)
| Таблица 54
Требования к болтам при различных условиях их применения
Условия
применения
| Технологические требования
по ГОСТ 1759.4–87
| климатический район
| условия работы
болтов
| класс точности (табл. 1)
| дополнительные виды испытаний (табл. 10)
| марки стали болтов
| | | | | |
Одноступенчатые колонны
Коэффициенты расчетной длины m1 для нижнего участка одноступенчатой колонны следует принимать в зависимости от отношения и величины (где J1, J2, l1, l2 – моменты инерции сечений и длины соответственно нижнего и верхнего участков колонны (рис. 24) и :
Рис. 24. Схема одноступенчатой колонны
| |
при верхнем конце, свободном от всяких закреплений, – по табл. 67;
Таблица 67
Коэффициенты расчетной длины m 1 для одноступенчатых колонн с верхним свободным концом
Расчет
| a1
| Коэффициенты m1 при n
| ная
|
| 0
| 0,1
| 0,2
| 0,3
| 0,4
| 0,5
| 0,6
| 0,7
| 0,8
| 0,9
| 1,0
| 1,2
| 1,4
| 1,6
| 1,8
| 2,0
| 2,5
| 5,0
| 10,0
| 20,0
| схема
| 0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
|
| 0,2
| 2,0
| 2,01
| 2,02
| 2,03
| 2,04
| 2,05
| 2,06
| 2,06
| 2,07
| 2,08
| 2,09
| 2,10
| 2,12
| 2,14
| 2,15
| 2,17
| 2,21
| 2,40
| 2,76
| 3,38
|
| 0,4
| 2,0
| 2,04
| 2,08
| 2,11
| 2,13
| 2,18
| 2,21
| 2,25
| 2,28
| 2,32
| 2,35
| 2,42
| 2,48
| 2,54
| 2,60
| 2,66
| 2,80
| –
| –
| –
|
| 0,6
| 2,0
| 2,11
| 2,20
| 2,28
| 2,36
| 2,44
| 2,52
| 2,59
| 2,66
| 2,73
| 2,80
| 2,93
| 3,05
| 3,17
| 3,28
| 3,39
| –
| –
| –
| –
|
| 0,8
| 2,0
| 2,25
| 2,42
| 2,56
| 2,70
| 2,83
| 2,96
| 3,07
| 3,17
| 3,27
| 3,36
| 3,55
| 3,74
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
|
| 1,0
| 2,0
| 2,50
| 2,73
| 2,94
| 3,13
| 3,29
| 3,44
| 3,59
| 3,74
| 3,87
| 4,00
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
|
| 1,5
| 3,0
| 3,43
| 3,77
| 4,07
| 4,35
| 4,61
| 4,86
| 5,05
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
|
| 2,0
| 4,0
| 4,44
| 4,90
| 5,29
| 5,67
| 6,03
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
|
| 2,5
| 5,0
| 5,55
| 6,08
| 6,56
| 7,00
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
|
| 3,0
| 6,0
| 6,65
| 7,25
| 7,82
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| при верхнем конце, закрепленном от поворота, и при возможности его свободного смещения – по табл. 68.
Таблица 68
Коэффициенты расчетной длины m 1 для одноступенчатых колонн с верхним концом, закрепленным только от поворота
Расчет
| a1
| Коэффициенты m1 при n
| ная
|
| 0
| 0,1
| 0,2
| 0,3
| 0,4
| 0,5
| 0,6
| 0,7
| 0,8
| 0,9
| 1,0
| 1,2
| 1,4
| 1,6
| 1,8
| 2,0
| 2,5
| 5,0
| 10,0
| 20,0
| схема
| 0
| 2,0
| 1,92
| 1,86
| 1,80
| 1,76
| 1,70
| 1,67
| 1,64
| 1,60
| 1,57
| 1,55
| 1,50
| 1,46
| 1,43
| 1,40
| 1,37
| 1,32
| 1,18
| 1,10
| 1,05
|
| 0,2
| 2,0
| 1,93
| 1,87
| 1,82
| 1,76
| 1,71
| 1,68
| 1,64
| 1,62
| 1,59
| 1,56
| 1,52
| 1,48
| 1,45
| 1,41
| 1,39
| 1,33
| 1,20
| 1,11
| –
|
| 0,4
| 2,0
| 1,94
| 1,88
| 1,83
| 1,77
| 1,75
| 1,72
| 1,69
| 1,66
| 1,62
| 1,61
| 1,57
| 1,53
| 1,50
| 1,48
| 1,45
| 1,40
| –
| –
| –
|
| 0,6
| 2,0
| 1,95
| 1,91
| 1,86
| 1,83
| 1,79
| 1,77
| 1,76
| 1,72
| 1,71
| 1,69
| 1,66
| 1,63
| 1,61
| 1,59
| –
| –
| –
| –
| –
|
| 0,8
| 2,0
| 1,97
| 1,94
| 1,92
| 1,90
| 1,88
| 1,87
| 1,86
| 1,85
| 1,83
| 1,82
| 1,80
| 1,79
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
|
| 1,0
| 2,0
| 2,00
| 2,00
| 2,00
| 2,00
| 2,00
| 2,00
| 2,00
| 2,00
| 2,00
| 2,00
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
|
| 1,5
| 2,0
| 2,12
| 2,25
| 2,33
| 2,38
| 2,43
| 2,48
| 2,52
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
|
| 2,0
| 2,0
| 2,45
| 2,66
| 2,81
| 2,91
| 3,00
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
|
| 2,5
| 2,5
| 2,94
| 3,17
| 3,34
| 3,50
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
|
| 3,0
| 3,0
| 3,43
| 3,70
| 3,93
| 4,12
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| При неподвижном верхнем конце, шарнирно-опертом или закрепленном от поворота, значения коэффициента m1 для нижнего участка колонны следует определять по формуле
, (166)
где m12 – коэффициент расчетной длины нижнего участка при F1 = 0;
m11 – коэффициент расчетной длины нижнего участка при F2 = 0.
Значения коэффициентов m12 и m11 следует принимать:
при шарнирно-опертом верхнем конце – по табл., 69;
Таблица 69
Коэффициенты расчетной длины m11 и m12 для одноступенчатых
Двухступенчатые колонны
Коэффициенты расчетной длины m1 для нижнего участка двухступенчатой колонны (рис. 25) при условиях закрепления верхнего конца, приведенных в табл. 71, следует определять по формуле
(168)
где mm1, mm2, mm3 – коэффициенты, определяемые по табл. 71 как для одноступенчатых колонн по схемам рис. 26; b1 = F1/F2; b2 = F2/F3; d2 = l2/l1;
F1, F2, F3 – продольные силы, приложенные соответственно в местах образования ступеней и к верху колонны;
J1m – среднее значение момента инерции для участков l1 и l2, определяемой по формуле
; (169)
J2m – среднее значение момента инерции для участков l2 и l3, определяемое по формуле
; (170)
J1, J2, J3
и l1, l2, l3
| – моменты инерции сечений и длины соответственно нижнего, среднего и верхнего участков колонны.
| Значения коэффициентов расчетной длины m2 для среднего участка длиной l2 следует определять по формуле
m2 = m1/a2, (171)
а коэффициентов расчетной длины m3 для верхнего участка длиной l3 – по формуле
m3 = m1/a3 £ 3, (172)
где
Таблица 71
Коэффициенты расчетной длины mm1, mm2, mm3
Условия закреп-
| Значение коэффициентов
| ления верхнего
| m m1
| m m2
| m m3
| конца колонны
| по рис. 26,а
| по рис. 26, б
| по рис. 26, в
| Свободный
| m m1 = 2,0
| m m2 = 2,0
| m m3 = m1
(m1 – по табл. 67 при
| Закрепленной только от поворота
| m m1 = m1
| m m2 = m1
| m m3 = m1
|
| (m1 – по табл. 68 при a1 = 0)
| (m1 – по табл. 68 при
| Неподвижный шар-
| m m1 = m11
| m m2 = m11
| m m3 = m12
| нирно-опертый
| (m11 – по табл. 69)
| (m12 – по табл. 69)
| Неподвижный закре-
| m m3 = m m11
| m m2 = m11
| m m3 = m12
| пленный от поворота
| (m11 – по табл. 70)
| (m12 – по табл. 70)
| Таблица 71, а
Коэффициенты m для определения расчетных длин колонн и стоек постоянного сечения
Схема закрепления и вид нагрузки
|
|
|
|
|
|
|
|
| m
| 1.0
| 0,7
| 0,5
| 2,0
| 1,0
| 2,0
| 0,725
| 1,12
| Таблица 72
Коэффициенты j продольного изгиба центрально-сжатых
Элементов
Гиб-кость
| Коэффициенты j для элементов из стали с расчетным сопротивлением Ry,
МПа (кгс/см2)
| l
| 200 (2050)
| 240 (2450)
| 280 (2850)
| 320 (3250)
| 360 (3650)
| 400 (4100)
| 440 (4500)
| 480 (4900)
| 520 (5300)
| 560 (5700)
| 600 (6100)
| 640 (6550)
| 10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
| 988
967
939
906
869
827
782
734
665
599
537
479
425
376
328
290
259
233
210
191
174
160
| 987
962
931
894
852
805
754
686
612
542
478
419
364
315
276
244
218
196
177
161
147
135
| 985
959
924
883
836
785
724
641
565
493
427
366
313
272
239
212
189
170
154
140
128
118
| 984
955
917
873
822
766
687
602
522
448
381
321
276
240
211
187
167
150
136
124
113
104
| 983
952
911
863
809
749
654
566
483
408
338
287
247
215
189
167
150
135
122
111
102
094
| 982
949
905
854
796
721
623
532
447
369
306
260
223
195
171
152
136
123
111
101
093
086
| 981
946
900
846
785
696
595
501
413
335
280
237
204
178
157
139
125
112
102
093
085
077
| 980
943
895
839
775
672
568
471
380
309
258
219
189
164
145
129
115
104
094
086
079
073
| 979
941
891
832
764
650
542
442
349
286
239
203
175
153
134
120
107
097
088
080
074
068
| 978
938
887
825
746
628
518
414
326
267
223
190
163
143
126
112
100
091
082
075
069
064
| 977
936
883
820
729
608
494
386
305
250
209
178
153
134
118
105
094
085
077
071
065
060
| 977
934
879
814
712
588
470
359
287
235
197
167
145
126
111
099
089
081
073
067
062
057
| Примечание. Значение коэффициентов j в таблице увеличены в 1000 раз.
| Таблица 73
Коэффициенты влияния формы сечения h
Тип
| Схема сечения
|
| Значения h при
| се
че
ния
|
|
| 0 £ £ 5
| > 5
|
|
|
| 0,1£ m £ 5
| 5 < m £ 20
| 0,1£ m £ 5
| 5 < m £ 20
| 1
|
| –
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 2
|
| –
| 0,85
| 0,85
| 0,85
| 3
|
| –
| 0,75+0,02
| 0,75+0,02
| 0,85
| 4
|
| –
| (1,35–0,05m)–0,01(5–m)
| 1,1
| 1,1
| 5
|
| 0,25
| (1,45–0,05m)–0,01(5–m)
| 1,2
| 1,2
|
|
| 0,5
| (1,75–0,1m)–0,02(5–m)
| 1,25
| 1,25
|
|
| ³1,0
| (1,90–0,1m)–0,02(6–m)
| 1,4–0,02
| 1,3
| 6
|
| –
|
| ns
| ns
| 7
|
| –
|
|
|
|
|
| 0,25
| (0,75+0,05m)+ +0,01(5–m)
| 1,0
| 1,0
| 8
|
| 0,5
| (0,5+0,1m)+ +0,02(5–m)
| 1,0
| 1,0
|
|
| ³1,0
| (0,25+0,15m)+ +0,03(5–m)
| 1,0
| 1,0
| 9
|
| 0,5
| (1,25–0,05m)–0,01(5–m)
| 1,0
| 1,0
|
|
| ³1,0
| (1,5–0,1m)–0,02(5–m)
| 1,0
| 1,0
| 10
|
| 0,5
| 1,4
| 1,4
| 1,4
| 1,4
|
|
| 1,0
| 1,6–0,01(5–m)
| 1,6
| 1,35+0,05m
| 1,6
|
|
| 2,0
| 1,8–0,02(5–m)
| 1,8
| 1,3+0,1m
| 1,8
| 11
|
| 0,5
| 1,45+0,04m
| 1,65
| 1,45+0,04m
| 1,65
|
|
| 1,0
| 1,8+0,12m
| 2,4
| 1,8+0,12m
| 2,4
|
|
| 1,5
| 2,0+0,25m+0,1
| –
| –
| –
|
|
| 2,0
| 3,0+0,25m+0,1
| –
| –
| –
| Примечания: 1. Для типов сечения 5–7 при подсчете значений Af /Aw площадь вертикальных элементов полок не следует учитывать.
2. Для типов сечений 6–7 значения h5 следует принимать равными значениям h для типа 5 при тех же значениях Af /Aw.
| | | | | | | | | | Таблица 74
Коэффициенты je для проверки устойчивости внецентренно-сжатых (сжато-изгибаемых) сплошностенчатых стержней в плоскости
Стали для стальных конструкций зданий и сооружений
Сталь
|
ГОСТ или ТУ
| Категория стали для климатического района строительства (расчетная температура, °С
|
|
| II4(–30>t³–40)
II5 и др.(t³–30)
| I2, II2 и II3
(–40>t ³–50)
| I1 (–50>t³–65)
| Группа 1. Сварные конструкции либо их элементы, работающие в особо тяжелых условиях или подвергающиеся непосредственному воздействию динамических, вибрационных или подвижных нагрузок [подкрановые балки; балки рабочих площадок; элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, непосредственно воспринимающих нагрузку от подвижных составов; фасонки ферм; пролетные строения транспортных галерей; сварные специальные опоры больших переходов линий электропередачи (ВЛ) высотой более 60 м; ;элементы оттяжек мачт и оттяжечных узлов; балки под краны гидротехнических сооружений и т. п.].
| C255
C285
C345
C375
C390
C390К
С440
|
ГОСТ 27772–88
| +
+
3
3
+
+
+
| –
–
3
3
+
+
+б)
| –
–
4а)
4а)
+б)
+б)
+в)
| Группа 2. Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке [фермы; ригели рам; балки перекрытий и покрытий; косоуры лестниц; опоры ВЛ, за исключением сварных опор больших переходов; опоры ошиновки открытых распределительных устройств подстанций (ОРУ); опоры под выключатели ОРУ; опоры транспортерных галерей; элементы контактной сети транспорта (штанги, анкерные оттяжки, хомуты); прожекторные мачты; элементы комбинированных опор антенных сооружений; трубопроводы ГЭС и насосных станций; облицовки водоводов; закладные части затворов и другие растянутые, растянуто-изгибаемые и изгибаемые элементы], а также конструкции и их элементы группы 1 при отсутствии сварных соединений и балки подвесных путей из двутавров по ГОСТ 19425–74* и ТУ 14-2-427–80 при наличии сварных монтажных соединений.
| С245
|
| +г)
| –
| –
| С255
|
| +
| –
| –
| С275
|
| +г)
| –
| –
| С285
|
| +
| –
| –
| С345
|
| 1
| 3
| 4а,д)
| С345К
|
| +
| –
| –
| С375
| ГОСТ 27772–88
| 1
| 3
| 4а,д)
| С390
|
| +
| +
| +б)
| С390К
|
| +
| +
| +б)
| С440
|
| +
| +
| +в)
| С590
|
| +
| –
| –
| С590К
|
| –
| +
| +
| ВСт3кп
толщиной до 4 мм
| ГОСТ 10705–80*
группа В, табл. 1
| 2е)
| 2е)
| –
| ВСт3пс
толщиной до 5,5 мм
| То же
| 2е)
| –
| –
| ВСт3пс
толщиной 6-10 мм
| То же
| 6
| –
| –
| 16Г2АФ
толщиной 6-9 мм
| ТУ 14-3-567–76
| +
| +
| +
| Группа 3. Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке [колонны; стойки; опорные плиты; элементы настила перекрытий; конструкции, поддерживающие технологическое оборудование; вертикальные связи по колоннам с напряжением в связях свыше 0,4Ry; анкерные, несущие и фиксирующие конструкции (опоры, ригели жестких поперечин, фиксаторы) контактной сети транспорта; опоры под оборудование ОРУ, кроме опор под выключатели; элементы стволов и башен антенных сооружений; колонны бетоновозных эстакад, прогоны покрытий и другие сжатые и сжато-изгибаемые элементы], а также конструкции и их элементы группы 2 при отсутствии сварных соединений.
| С235
|
| +в,и)
| –
| –
| С245
|
| +
| –
| –
| С255
|
| +
| +ж)
| –
| С275
|
| +
| –
| –
| С285
|
| +
| +ж)
| –
| С345
|
| 1
| 1
| 2 или 3
| С345К
| ГОСТ 27772–88
| +
| +
| –
| С375
|
| 1
| 1
| 2 или 3
| С390
|
| +
| +
| +
| С390К
|
| +
| +
| +
| С440
|
| +
| +
| +
| С590
|
| +
| –
| –
| С590К
|
| –
| +
| +
| ВСт3кп
толщиной до 4 мм
| ГОСТ 10705–80*, группа В, табл. 1
| 2е)
| 2е)
| –
| ВСт3кп
толщиной 4,5-10 мм
| То же
| 2е)
| –
| –
| ВСт3пс
толщиной 5-15 мм
| ГОСТ 10706–76*, группа В, с доп. требованием по п. 1.6
| 4
| –
| –
| ВСт3пс
толщиной до 5,5 мм
| ГОСТ 10705–80*, группа В, табл. 1
| 2е)
| 2е)
| –
| ВСт3пс
толщиной 6-10 мм
| ГОСТ 10705–80*, группа В, табл. 1
| 6
| –
| –
| ВСт3сп
толщиной 5-15 мм
| ГОСТ 10706–76*, группа В, с доп. требованием по п. 1.6
| –
| 4
| –
| ВСт3сп
толщиной 6-10 мм
| ГОСТ 10705–80*, группа В, табл. 1
| –
| 5
| –
| 16Г2АФ
толщиной 6-9 мм
| ТУ 14-3-567–76
| +
| +
| +
| Группа 4. Вспомогательные конструкции зданий и сооружений (связи, кроме указанных в группе 3; элементы фахверка; лестницы; трапы, площадки; ограждения; металлоконструкции кабельных каналов; второстепенные элементы сооружений и т. п.), а также конструкции и их элементы группы 3 при отсутствии сварных соединений.
| С235
|
| +
| –
| –
| С245
|
| –
| +
| +
| С255
| ГОСТ 27772–88
| –
| +
| +
| С275
|
| –
| +
| +
| С285
|
| –
| +
| +
| ВСт3кп
толщиной до 4 мм
| ГОСТ 10705–80*, группа В, табл. 1
| 2е)
| 2е)
| 2е)
| ВСт3кп
толщиной 4,5-10 мм
| То же
| 2е)
| –
| –
| ВСт3пс
толщиной 5-15 мм
| ГОСТ 10706–76*, группа В, с доп. требованием по п. 1.6
| 4
| 4
| –
| ВСт3пс
толщиной до 5,5 мм
| ГОСТ 10705–80*, группа В, табл. 1
| 2е)
| 2е)
| 2е)
| ВСт3пс
толщиной 6-10 мм
| То же
| 6
| 6
| –
| Обозначения, принятые в табл. 50*:
а) фасонный прокат толщиной до 11 мм, а при согласовании с изготовителем – до 20 мм; листовой – всех толщин;
б) требование по ограничению углеродного эквивалента по ГОСТ 27772–88 для толщин свыше 20 мм;
в) требование по ограничению углеродного эквивалента по ГОСТ 27772–88 для всех толщин;
г) для района II4, для неотапливаемых зданий и конструкций, эксплуатируемых при температуре наружного воздуха, применять прокат толщиной не более 10 мм;
д) при толщине проката не более 11 мм допускается применять сталь категории 3;
е) кроме опор ВЛ, ОРУ и КС;
ж) прокат толщиной до 10 мм и с учетом требований разд. 10;
и) кроме района II4 для неотапливаемых зданий и конструкций, эксплуатируемых при температуре наружного воздуха.
Знак "+" означает, что данную сталь следует применять; знак "–" означает, что данную сталь в указанном климатическом районе применять не следует.
Примечания: 1. Требования настоящей таблицы не распространяются на стальные конструкции специальных сооружений: магистральные и технологические трубопроводы, резервуары специального назначения, кожухи доменных печей и воздухонагревателей и т. п. Стали для этих конструкций устанавливаются соответствующими СНиП или другими нормативными документами.
2. Требования настоящей таблицы распространяются на листовой прокат толщиной от 2 мм и фасонный прокат толщиной от 4 мм по ГОСТ 27772–88, сортовой прокат (круг, квадрат, полоса) по ТУ 14-1-3023–80, ГОСТ 380–71** (с 1990 г. ГОСТ 535–88) и ГОСТ 19281–73*. Указанные категории стали относятся к прокату толщиной не менее 5 мм. При толщине менее 5 мм приведенные в таблице стали применяются без требований по ударной вязкости.
Для конструкций все групп, кроме группы 1 и опор ВЛ и ОРУ, во всех климатических районах, кроме I1, допускается применять прокат толщиной менее 5 мм из стали С235 по ГОСТ 27772–88.
3. Климатические районы строительства устанавливаются в соответствии с ГОСТ 16350–80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей". Указанные в головке таблицы в скобках расчетные температуры соответствуют температуре наружного воздуха соответствующего района, за которую принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки согласно указаниям СНиП по строительной климатологии и геофизике.
4. К конструкциям, подвергающимся непосредственному воздействию динамических, вибрационных или подвижных нагрузок, относятся конструкции либо их элементы, подлежащие расчету на выносливость или рассчитываемые с учетом коэффициентов динамичности.
5. При соответствующем технико-экономическом обосновании стали С345, С375, С440, С590, С590К, 16Г2АФ могут заказываться как стали повышенной коррозионной стойкости (с медью) – С345Д, С375Д, С440Д, С590Д, С590КД, 16Г2АФД.
6. Применение термоупрочненного с прокатного нагрева фасонного проката из стали С345Т и С375Т, поставляемого по ГОСТ 27772–88 как сталь С345 и С375, не допускается в конструкциях, которые при изготовлении подвергаются металлизации или пластическим деформациям при температуре выше 700°С.
7. Бесшовные горячедеформированные трубы по ГОСТ 8731–87 допускается применять только для элементов специальных опор больших переходов линий электропередачи высотой более 60 м, для антенных сооружений связи и других специальных сооружений, при этом следует применять марки стали:
во всех климатических районах, кроме I1, I2, II2 и II3, марку 20 по ГОСТ 8731–87, но с дополнительным требованием по ударной вязкости при температуре минус 20°С не менее 30 Дж/см2 (3кгс×м/см2);
в климатических районах I2, II2 и II3 – марку 09Г2С по ГОСТ 8731–87, но с дополнительным требованием по ударной вязкости при температуре минус 40°С не менее 40 Дж/см2 (4 кгс×м/см2) при толщине стенки до 9 мм и 35 Дж/см2 (3,5 кгс×м/см2) при толщине стенки 10 мм и более.
Не допускается применять бесшовные горячедеформированные трубы, изготовленные из слитков, имеющих маркировку с литером "Л", не прошедшие контроль неразрушающими методами.
8. К сортовому прокату (круг, квадрат, полоса) по ТУ 14-1-3023–80, ГОСТ 380–71* (с 1990 г. ГОСТ 535–88) и ГОСТ 192–73* предъявляются такие же требования, как к фасонному прокату такой же толщины по ГОСТ 27772–88. Соответствие марок сталей по ТУ 14-1-3023–80, ГОСТ 380–71*, ГОСТ 19281–73* и ГОСТ 19282–73* сталям по ГОСТ 27772–88 следует определять по табл. 51,б.
| Таблица 51*
|