Расчетные длины элементов плоских ферм, ветвей колонн и связей — КиберПедия 

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Расчетные длины элементов плоских ферм, ветвей колонн и связей

2022-09-01 34
Расчетные длины элементов плоских ферм, ветвей колонн и связей 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

(Измененная редакция, Изм. № 2).

10.1.1 Расчетные длины сжатых элементов плоских ферм и связей в их плоскости lef и из плоскости lef ,1 (рисунок 13, а), б), в), г), за исключением элементов, указанных в 10.1.2 и 10.1.3, следует принимать по таблице 24.

а) – треугольная со стойками; б) – раскосная; в) – треугольная со шпренгелями; г) - полураскосная треугольная; д) – перекрестная

Рисунок 13 – Схемы для определения расчетных длин сжатых элементов (обозначения приведены в таблице 24) решеток ферм

Т а б л и ц а  24

Направление продольного изгиба элемента фермы

Расчетные длины lef и lef ,1

поясов опорных раскосов и опорных стоек прочих элементов решетки

1 В плоскости фермы lef :

 а) для ферм, кроме указанных в позиции 1, б

 б) для ферм из одиночных уголков и ферм с прикреплением элементов решетки к поясам впритык

2 В направлении, перпендикулярном к плоскости фермы

 (из плоскости фермы) lef ,1:

 а) для ферм, кроме указанных в позиции 2, б

 б) для ферм с прикреплением элементов решетки к поясам впритык

l l   l l   0,8 l   0,9 l
l 1 l 1 l 1   l 1   l 1   0,9 l 1  

 

3 В любом направлении lef = lef ,1 для ферм из одиночных уголков при одинаковых расстояниях между точками закрепления элементов в плоскости и из плоскости фермы   0,85 l l   0,85 l

  Обозначения, принятые в таблице 24 (см. рисунок 13):

  l – геометрическая длина элемента (расстояние между центрами ближайших узлов) в плоскости фермы;

l 1 – расстояние между узлами, закрепленными от смещения из плоскости фермы (поясами ферм, специальными связями, жесткими плитами покрытий, прикрепленными к поясу сварными швами или болтами, и т. п.).

 

10.1.2 Расчетные длины lef и lef , 1 верхнего пояса фермы (неразрезного стержня) постоянного сечения с различными сжимающими или растягивающими усилиями на участках (число участков равной длины к ≥ 2) в предположении шарнирного сопряжения (рисунок 14, а) элементов решетки и связей, следует определять по формулам:

в плоскости пояса фермы

lef = (0,17 α 3 + 0,83) l ≥ 0,8 l,                              (136)

где α – отношение усилия, соседнего с максимальным, к максимальному усилию в панелях фермы; при этом 1 ≥ α ≥ – 0,55;

из плоскости пояса фермы

lef , 1 = {0,75 + 0,25 [ β /(к –1)]2 к-3 } l 1 ≥ 0,5 l 1,                   (137)

где β – отношение суммы усилий на всех участках (рассматриваемой длины между точками закрепления пояса из плоскости), кроме максимального, к максимальному усилию; при этом (к – 1) ≥ β ≥ – 0,5. При вычислении параметра β в формуле (137) растягивающие усилия в стержнях необходимо принимать со знаком «минус».

а)                                                                   б)

l
l
N
2
N1=
Nmax  
1  
1  
l1
1-1
в.п.фермы
в.п.фермы
связи
N 2
N 1 = Nmax
связь

 

а) – пояса фермы; б) – ветви колонны

 

Рисунок 14 – Схемы для определения расчетной длины элементов

 

Расчетные длины lef и lef , 1 ветви сквозной колонны постоянного сечения (неразрезного стержня) с различными сжимающими усилиями на участках (число участков равной длины к ≥ 2) с граничными условиями, когда один конец стержня (нижний) жестко закреплен, а другой – шарнирно оперт в плоскости решетки при шарнирном креплении к нему элементов решетки (рисунок 14, б), следует определять по формулам:

в плоскости ветви

,                                       (138)

где α – отношение усилия, соседнего с максимальным, к максимальному усилию в месте заделки; при этом 1 ≥ α ≥ 0;

из плоскости ветви

,                                    (139)

где β – отношение суммы усилий на всех участках, кроме максимального, к максимальному усилию в месте заделки; при этом (к –1) ≥ β ≥ 0.

В обоих случаях l – длина участка (см. рисунки 13 и 14); l 1 расстояние между точками связей из плоскости стержня (см. рисунок 14), и расчет на устойчивость следует выполнять на максимальное усилие.

10.1.3 Расчетные длины lef ,1 (когда они не зависят от соотношения усилий) элементов перекрестной решетки, скрепленных между собой (см. рисунок 13, д), следует принимать по таблице 25. Определять расчетные длины пересекающихся связей (см. вид 1-1 рисунка 14, а) следует в соответствии с правилами по проектированию стальных конструкций.

 

Т а б л и ц а 25

Конструкция узла пересечения

элементов решетки

Расчетная длина lef ,1 из плоскости фермы (связи) при поддерживающем элементе

растянутом неработающем сжатом
Оба элемента не прерываются Поддерживающий элемент прерывается и перекрывается фасонкой:  рассматриваемый элемент не прерывается  рассматриваемый элемент прерывается и перекрывается фасонкой l 0,7 l 1 0,7 l 1 0,7 l 1     l 1 - l 1     1,4 l 1 -

Обозначения, принятые в таблице 25 (см. рисунок 13, д):

l – расстояние от центра узла фермы (связи) до точки пересечения элементов;

l 1 – полная геометрическая длина элемента.

 

10.1.4 Радиусы инерции i сечений элементов из одиночных уголков при определении гибкости следует принимать:

при расчетной длине элемента не менее 0,85 l (где l – расстояние между центрами ближайших узлов) – минимальными (i = imin);

в остальных случаях – относительно оси уголка, перпендикулярной или параллельной плоскости фермы (i = ix или i = iy), в зависимости от направления продольного изгиба.


Поделиться с друзьями:

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

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

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© 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!

0.008 с.