КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Расчет бистальных балок
21.13. В расчетах прочности бистальных балок, в которых стенка выполнена из менее прочной стали, чем пояса (или один пояс), применяются следующие главные критерии: а) предельных (ограниченных) пластических деформаций, выражающийся в ограничении наибольшей интенсивности пластических деформаций в стенке нормой предельной интенсивности пластических деформаций , при этом в расчетах учитываются пластические деформации не только в стенке, но и в поясах; б) Предельных напряжений (расчетных сопротивлений) в поясе балки при упругой его работе, при этом в расчетах учитываются пластические деформации только в стенке. 21.14. Для расчета на прочность устанавливаются следующие группы бистальных балок, отличающиеся критерием прочности и нормой предельных интенсивностей пластических деформаций : 1 - для которой расчеты прочности выполняются по критерию предельных напряжений в поясе - балки при расчетном сопротивлении стали поясов Rf = Ru / g, меньшем расчетного сопротивления по пределу текучести; подкрановые балки под краны с режимами работы 1К-5К согласно ГОСТ 25546-82; 2-4 - для которых расчеты прочности выполняются по критерию ограниченных пластических деформаций, в частности: 2 - для которой = 0,1 % - балки, непосредственно воспринимающие подвижные и вибрационные нагрузки (балки рабочих площадок, бункерных и разгрузочных эстакад, транспортерных галерей, под краны гидротехнических сооружений и т. п.); 3 - для которой = 0,2 % - балки, работающие на статические нагрузки (балки перекрытий и покрытий; ригели рам, фахверка; балки, поддерживающие технологическое оборудование; ригели эстакад и другие изгибаемые, растянуто-изгибаемые и сжато-изгибаемые балочные элементы); 4 - для которой = 0,4 % - балки работающие на статическую нагрузку, но не имеющие продольных ребер жесткости, не воспринимающие местных нагрузок и отличающиеся повышенной общей устойчивостью и устойчивостью стенок и свесов поясов аналогично балкам, рассчитываемым на прочность в соответствии с п. 5.18 СНиП II-23-81*. 21.15. Расчет на прочность бистальных балок всех групп следует выполнять по формулам: при изгибе в одной из главных плоскостей ; (149) при изгибе в двух главных плоскостях ; (150) при осевой силе с изгибом . (151) 21.16. Коэффициенты сх и су определяются по табл. 64 и 65 в зависимости от группы конструкций, принятых величин расчетных сопротивлений поясов Rf и стенки Rw, а также от отношений площадей элементов сечения. 21.17. Коэффициент сNx определяется по формуле сNx = Rw / Rf + h (cx - Rw / Rf), (152) где h = h1 + 1235 h2 (Rf - Rw)/ E, (153) h1 и h2 - коэффициенты, принимаемые по табл. 66. Для сечения № h1 принимается независимо от величины действительной асимметрии (считая, что оба пояса имеют площадь большего пояса Af). Коэффициент cNy определяется по формуле cNy = 1 + h1 (сy - 1). (154) При наличии зоны чистого изгиба коэффициенты cх и cу определяются по формулам: ; (155) , (156) где l и v - длины соответственно пролета балок и зоны чистого изгиба; и - коэффициенты соответственно сx и су, принимаемые по табл. 64 и 65 в зависимости от и расчетных сопротивлений Rf и Rw. 21.18. Расчет на выносливость бистальных балок следует выполнять на эксплуатационные нагрузки с учетом общих указаний СНиП II-23-81* как моностальных из материала пояса, расположенного у проверяемой фибры. 21.19. Жесткость бистальной балки (под нормативными нагрузками) допускается проверять в предположении упругой работы балки, включая случаи, в которых вычисленные в этом предположении от нормативных нагрузок напряжения в стенке превышают Ry. 21.20. Общую устойчивость бистальной балки допускается проверять как для моностальной, выполненной из стали, примененной в сжатом поясе бистальной балки. 21.21. Устойчивость полок поясов в бистальных балках 1-й группы проверяется и обеспечивается согласно требованиям СНиП II-23-81* в предположении упругой работы стали. 21.22. В бистальных балках 2-4-й групп двутаврового сечения отношение расчетной ширины свеса сжатой полки пояса к ее толщине tt при sloc = 0 не должно превышать 0,35 . 21.23. В бистальных балках двутаврового сечения, укрепленного только поперечными ребрами жесткости, при sloc = 0 устойчивость стенки проверяется по формулам: 21.24. для симметричных сечений ; (157) для асимметричных сечений с более развитым сжатым поясом . (158) В формулах (157), (158): , но не менее 0,25; ; - относительная гибкость стенки; t - среднее касательное напряжение (не более 0,5 Rsw); s1 и s3 - напряжения соответственно в сжатом и растянутом поясах; если s1 ³ Rf, принимают s1 = Rf, если s3 ³ Rf, принимают s3 = Rf; А1, А3 - площади сечения соответственно большего и меньшего пояса бистальной балки; h1 - высота сжатой зоны стенки, определяемая из условий равновесия. 21.24. Проверка устойчивости стенки выполняется по формулам разд. 7 СНиП II-23-81*, если компоненты напряжений, вычисленные для расчетного отсека стенки, удовлетворяют требованиям пп. 5.12-5.14* СНиП II-23-81*. Пример расчета. Рассчитать бистальную балку, относящуюся к 3-й группе, на изгиб моментами Мх = 1250 кН×м; My = 46 кН×м и сжатие осевой силой N = 620 кН; расчетные сопротивления поясов Rf = 370 МПа, стенки R = 260 МПа. Принимаем сечение, показанное на рис. 49. Отношение площадей элементов сечения Af / Aw = 44,8/99 = 0,453; площадь нижнего пояса 0,5 Af. По табл. 64 для сечения № 2 при = 0,2 % коэффициент сх = 1,06, по табл. 65 коэффициент су = 1,39. По табл. 66 для одинаковых знаков sх от Мх и N в верхнем поясе при N / Af (1,5 Rf + Rw) = 620/44,8(1,5×37 + 26) = 0,170 h1 = 0,579; h2 = 0,687. По формуле (153) h = 0,579 + 1235×0,687(370 - 260)/206000 = 1,032. По формуле (152) cNx = 260/370 + 1,032(1,06 - 260/370) = 1,09. По табл. 66 при N /(2 AfRf + AwRw) = 0,106 h1 = 1,68. По формуле (154) сNy = 1 +1,68(1,39 - 1) = 1,66. Таблица 64
Примечания: 1. Коэффициенты сx определяются линейной интерполяцией по Af / Аw и по соотношению площадей поясов при принятая ближайших значений Rw и Rf. 2. Для 3-й группы балок коэффициенты сх определяются линейной интерполяцией в соответствии с примеч. 1 и, кроме того, по . Таблица 65
Таблица 66
Примечание. При одинаковых знаках напряжений sx в большем поясе от усилий М и N следует принимать графу, обозначенную знаком “+”, а при разных знаках - графу, обозначенную знаком “-”. Рис. 49. Сечение бистальной балки Проверяем условные напряжения в точке а (см. рис. 49) верхнего пояса по формуле (151):
Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 2081; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |