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) |
Конструкций и их соединений
Расчет на выносливость элементов стальных Предельная гибкость стержневых элементов
4.56*. Гибкость стержневых элементов не должна превышать значений, приведенных в табл. 76*.
Таблица 76*
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Элементы конструкций |Предельная гибкость стержневых| | | элементов мостов | | |——————————————————————————————| | |железнодорожных|автодорожных и| | | и пешеходных | городских | |————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————| |Сжатые и сжато-растянутые элементы глав-| 100 | 120 | |ных ферм; стойки опор; растянутые эле-| | | |менты поясов главных ферм | | | |Растянутые элементы главных ферм, кроме| 150 | 150 | |поясов; элементы, служащие для уменьше-| | | |ния расчетной длины l_ef | | | |Сжатые элементы продольных связей глав-| 130 | 150 | |ных ферм и продольных балок, а также| | | |тормозных связей | | | |То же, растянутые | 130 | 180 | |Элементы поперечных связей: | | | | на опоре | 130 | 150 | | в пролете | 150 | 150 | |Пояса ферм поперечных связей, в уровне| 100 | 100 | |которых отсутствуют продольные связи,| | | |или плита, объединенная с поясами глав-| | | |ных балок для совместной работы | | | |Ветви составного сжатого или сжато-рас-| 40 | 40 | |тянутого элемента | | | |То же, растянутого | 50 | 50 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
4.57*. Расчет на выносливость элементов стальных конструкций и их соединений (кроме канатов) следует выполнять по формулам:
сигма <= гамма R m; (187) max, ef w y
тау <= 0,75гамма R m, (188) max, ef w y
где сигма - абсолютное наибольшее нормальное напряжение max, ef (растягивающее - положительное); тау - абсолютное наибольшее скалывающее напряжение при max, ef расчете угловых швов на срез (его направление принимается за положительное); гамма - коэффициент; w m - коэффициент условий работы, принимаемый по табл.60*.
Напряжения сигма_max, e_f и тау_max, ef следует определять соответственно по формулам табл. 77 и формулам (206)-(217) от нагрузок, указанных в пп. 2.1*-2.3.
См. графический объект "Таблицы 77-78*"
См. графический объект "Формулы (189)-(192)"
Таблица 79*
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Эффективный | Значения коэффициентов ню и дзета для стали марок | | коэффициент |————————————————————————————————————————————————————————| | концентрации | 16Д |15XСНД, 10XCHД, 390-14Г2АФД, 390-15Г2АФДпс | | напряжений |————————————|———————————————————————————————————————————| | бета | ню | дзета | ню | дзета | |——————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————————| | 1,0 | 1,45 | 0,0205 | 1,65 | 0,0295 | | 1,1 | 1,48 | 0,0218 | 1,69 | 0,0315 | | 1,2 | 1,51 | 0,0232 | 1,74 | 0,0335 | | 1,3 | 1,54 | 0,0245 | 1,79 | 0,0355 | | 1,4 | 1,57 | 0,0258 | 1,83 | 0,0375 | | 1,5 | 1,60 | 0,0271 | 1,87 | 0,0395 | | 1,6 | 1,63 | 0,0285 | 1,91 | 0,0415 | | 1,7 | 1,66 | 0,0298 | 1,96 | 0,0436 | | 1,8 | 1,69 | 0,0311 | 2,00 | 0,0455 | | 1,9 | 1,71 | 0,0325 | 2,04 | 0,0475 | | 2,0 | 1,74 | 0,0338 | 2,09 | 0,0495 | | 2,2 | 1,80 | 0,0364 | 2,18 | 0,0536 | | 2,3 | 1,83 | 0,0377 | 2,23 | 0,0556 | | 2,4 | 1,86 | 0,0390 | 2,27 | 0,0576 | | 2,5 | 1,89 | 0,0404 | 2,31 | 0,0596 | | 2,6 | 1,92 | 0,0417 | 2,36 | 0,0616 | | 2,7 | 1,95 | 0,0430 | 2,40 | 0,0636 | | 3,1 | 2,07 | 0,0483 | 2,57 | 0,0716 | | 3,2 | 2,10 | 0,0496 | 2,62 | 0,0737 | | 3,4 | 2,15 | 0,0523 | 2,71 | 0,0777 | | 3,5 | - | - | 2,75 | 0,0797 | | 3,7 | - | - | 2,84 | 0,0837 | | 4,4 | - | - | 3,15 | 0,0977 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
4.58. Расчет канатов на выносливость следует выполнять по формуле
сигма <= m гамма R m, (193) max 1 ws dh
где m - коэффициент условий работы каната при расчете на 1 выносливость, равный: для гибких несущих элементов вантовых и висячих мостов без индивидуального регулирования усилий в канатах - 0,83; для напрягаемых элементов предварительно напряженных конструкций и гибких несущих элементов вантовых и висячих мостов при индивидуальном регулировании усилий в канатах, в том числе по величине стрелы прогиба при монтаже канатов, - 1,0; R - расчетное сопротивление канатов, определяемое по dh п. 4.33; гамма - коэффициент, учитывающий переменность напряжений и ws определяемый по формуле
0,15 гамма = ————————————————————————————————- ———> ws дзета тэта[(0,884бета - 0,387) - s (194)
———> ————————————————————————— <= 1, - (0,884бета - 0,455)pо] s
где дзета, тэта, ро - коэффициенты, принимаемые согласно п. 4.57*; бета - эффективный коэффициент концентрации напряжений, s значения которого принимаются по табл. 2 обязательного приложения 17*; m - коэффициент условий работы, принимаемый по табл. 60*.
Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 308; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |