Проверка несущей способности стальных конструкций с учетом дефектов. — КиберПедия 

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Проверка несущей способности стальных конструкций с учетом дефектов.

2018-01-14 373
Проверка несущей способности стальных конструкций с учетом дефектов. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Проверка прочности изгибаемых элементов с ослаблением сечения так же производятся по нормам, но с учетом характеристик ослабленного сечения.

Характеристики сечения при ослаблении в результате равномерного коррозионного износа определяются:

для швеллеров, двутавров, уголков по формуле

Для замкнутых профилей по формуле:

Где А0, W0 – характеристики неослабленного сечения; Δ – утончение элемента, равное разнице между начальной и фактической толщиной элемента; кSA = 2/t – для уголков; кSA = 1/t – для швеллеров, двутавров; кSA = 4/(t+d) – для замкнутых профилей; t и d – соответственно толщина полки и стенки; кsw - определяется по таблице 9.8.

Проверка прочности элементов, ослабленных коррозией, производится по нормам с учетом изменившихся характеристик сечения.

Сплошностенчатые центрально-сжатые элементы в случае их общего искривления следует рассчитывать по нормам, как внецентренно сжатые, при этом приведенные относительный эксцентриситет определяется по формуле

Mef = кηm

где к = - вычисляется для плоскости искривления; m = f0A0/Ws; f0 – стрела искривления в ненагруженном состоянии; f0 = ψ0fизм, где fизм – стрела искривления, замеренная при обследовании; ψ0 – поправочный коэффициент: ψ0 = ; σ0 – усилие в стержне в момент замера стрелки искривления: σ0 = N0/A0

Учитывая, что в большинстве случаев в стержнях ферм есть резервы несущей способности за счет унификации сечений, градации сортамента, неполного использования прочностных свойств металла, можно определить допускаемые искривлении я сжатых стержней ферм с учетом этих резервов. Для сжатых стержней ферм из парных уголков допускаемые искривления в двух плоскостях в зависимости от уровня нагруженности.

Допускаемы искажения сжатых ферм из спаренных уголков.

N/(φA0Ry0) Относительное искривление Допу скаемое искривление
0.9 fox/l 1/250 1/400 1/600 1/800
foy/l   1/750 1/600 1/500
0.8 fox/l 1/500 1/250 1/400 1/600
foy/l   1/600 1/450 1/350
0.7 fox/l 1/100 1/200 1/300 1/800
foy/l   1/450 1/300 1/250
0.6 fox/l 1/100 1/200 1/500 1/800
foy/l   1/250 1/180 1/170

Несущая способность сжатого стержня с заданными искривлениями в одной или двух плоскостях определяется по формуле:

где φu,v = коэффициент снижения несущей способности стержня с условными искривлениями u и v (определяются по таблице 9.10, значения φu,v увеличены в 1000 раз); коэффициент φu,v определяется в зависимости от u и v, , :

;

;

;

; ; γс = 1

Расчет сквозных стержней с дефектами или повреждениями на устойчивость в плоскости решетки выполняется по формуле:

(1)

где φе – определяется по нормам с учетом поправочного коэффициента к относительному эксцентриситету mef,1 = к1mef:

(2)

для решетчатых колонн при отсутствии повреждений элементов решетки φвет = 1, при наличии повреждений φвет определяется по нормам с поправочным коэффициентом: к2 = - ; к2 = 1.1 – при

Учет местных прогибов в стержнях ферм. Установлено, что критические силы у сжатых стержней с местными прогибами могут быть ниже (до 50%), чем у бездефектных.

При определении несущей способности стержня таврового сечения из двух уголков с местной прогибью полки искривленный участок заменяется эквивалентным прямолинейным участком меньшей толщины. Расчетная схема такого стержня приведена на рисунке.

Проверка местной устойчивости стержня, ослабленного местной прогибью, производиться по формуле:

где Ао.с = Ао – при отсутствии вырезов; φп – определяется в зависимости от и mef,п; ; iп = ; lef,п = μ1μl; μ – определяется по нормам; μ1 – по таблице 9.11; mef, п = ηmп = ηeA0/Wп; е – суммарный эксцентриситет приложения нагрузки относительно центральных осей Xп и Yп (рис., 9.10 б); е = е0 + еп; е0 – от эксцентриситета приложения нагрузки к торцам уголков и общего искривления стержня: е0 = z0 + f0; еп =zп – z0; η – определяется по нормам; γп – коэффициент при прогибах одной из вертикальных полок γп = 0.95; то же, одной из горизонтальных полок – γп = 0.9; при симметричных прогибах двух полок – γп = 1.

 

а)

б)

Расчетная схема фермы с местной прогибью полок.

а – расчетная схема стержня с прогибью; б – расчетная схема деформированного сечения стержня; 1 – центр тяжести не деформируемого сечения; 2 – то же, деформированного;

Для вычисления геометрических характеристик эквивалентного сечения (Iп, Wп, iп достаточно разбить деформируемую часть полки длинной c = b – (t + 0.5r) на 2…3 участка длинной 0.5с или 0.33с и определить для них соответствующие значения Ii, Wi, ii, далее находят Iп = I01 + ∑ Ii (где I01, W01, i01 – соответствующие характеристики недеформируемой части сечения)) и т.д.

 

Таблица 1. Значение коэффициента μ1.

 

lef,п/lef,0 l0/lп
1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Дефект в середине по длинне стержня
0.05            
0.1            
0,15            
0,2            
Дефект в конце стержня
0.05            
0.1            
0,15            
0,2            

Примечание. Значение μ1 увеличено в 1000 раз; lef,0 – расчетная длинна основного стержня; I0 – момент инерции стержня относительно осей x0 и y0.

 

Таблица 2. Значение коэффициента φu,v

 

u φus,v при v
0.3 0.2 0.1 0.05 0.05 0.1 0,2 0,3
Для опорных раскосов и верхних поясов ферм из равнополочных уголков при μx = μy = 1
2.0 0.05                
0.1                
0.2                
0.3                
3.0 0.05                
0.1                
0.2                
0.3                
4.0 0.05                
0.1                
0.2                
0.3                
Для сжатых раскосов ферм из равнополочных уголков при μx = 0.8, μy = 1
2.0 0.05                
0.1                
0.2                
0.3                
3.0 0.05                
0.1                
0.2                
0.3                
4.0 0.05                
0.1                
0.2                
0.3                
Для сжатых поясов и опорных раскосов из неравнополочных уголков при μx = μy = 1
2.0 0.05                
0.1                
0.2                
0.3                
3.0 0.05                
0.1                
0.2                
0.3                
4.0 0.05                
0.1                
0.2                
0.3                

 


Поделиться с друзьями:

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.018 с.