Расчет элементов ортотропной плиты по устойчивости — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Расчет элементов ортотропной плиты по устойчивости

2022-10-27 35
Расчет элементов ортотропной плиты по устойчивости 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Устойчивость пластинок ортотропных плит допускается обеспечивать назначением отношения их толщины к ширине в соответствии со следующими требованиями:

При среднем касательном напряжении, не превышающем 0,2sx, допускается обеспечивать назначением отношения высоты стенки или ширины к толщине не более  (здесь a – коэффициент, sx,cr,ef – приведенное критическое напряжение).

Для полосовых продольных рёбер коэффициент a следует принимать по формуле:

при коэффициенте защемления u5 и свесе полки тавра bh, равном x1th и половине расстояния между этими рёбрами, если оно не более x2th.

коэффициент защемления равен:

;

где

;    ;

x – коэффициент, определяемый (для сечений брутто) по формуле

;

где -максимальные и минимальные продольные нормальные напряжения по продольным границам пластинки, положительные при сжатии, определяемые при невыгодном для устойчивости пластинки загружении, при этом коэффициенты æ, æx, æy, y, yx, yy следует принимать 1.0.

Приведенное критическое напряжение sx, cr, ef  для пластинки следует определять по формулам таблицы 68 СНиПа Мосты и трубы в зависимости от критических напряжений sx, cr, за которые следует принимать действующие напряжения sx/m  (здесь m - коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 60 равным 0,9)

Для участка листа ортотропной плиты между соседними продольными рёбрами коэффициент a следует принимать по формуле:

при коэффициенте защемления u7, высоте стенки hw, равной расстоянию между продольными рёбрами, и свесе полки bh, равном высоте продольного ребра, но не более x1th; здесь x2 и x1 – коэффициенты, определяемые по п.4.55 СНиП Мосты и трубы.

коэффициент защемления равен:

где

;   ;

x – коэффициент, определяемый (для сечений брутто) по формуле

;

где -максимальные и минимальные продольные нормальные напряжения по продольным границам пластинки, положительные при сжатии, определяемые при невыгодном для устойчивости пластинки загружении, при этом коэффициенты æ, æx, æy, y, yx, yy следует принимать 1.0.

Приведенное критическое напряжение sx, cr, ef  для пластинки следует определять по формулам таблицы 68 СНиПа Мосты и трубы в зависимости от критических напряжений sx, cr, за которые следует принимать действующие напряжения sx/m  (здесь m - коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 60 равным 0,9)

При проверке ортотропной плиты на общую устойчивость прежде всего нужно убедиться в том, что поперечные ребра обеспечивают устойчивость листа настила, подкрепленного продольными ребрами.

Необходимый момент инерции поперечных ребер Is сжатой плиты следует определять по формуле:

где a — коэффициент, определяемый по табл. 2 а * (СНиП 2.05.03-84*);

y — коэффициент, принимаемый равным: 0,055 при k = 1; 0,15 при k = 2; 0,20 при k ³ 3;

k — число продольных ребер рассчитываемой ортотропной плиты;

L — расстояние между стенками главных балок или центрами узлов геометрически неизменяемых поперечных связей;

l — расстояние между поперечными ребрами;

Jsl — момент инерции полного сечения продольного ребра;

s xc — действующие напряжения в листе настила от совместной работы ортотропной плиты с главными балками пролетного строения, вычисленные в предположении упругих деформаций стали;

s x , cr , ef — напряжение, вычисленное по табл. 68* СНиП по значению s x , cr = s xc.

Расчет по общей устойчивости ортотропной плиты в целом (сжатой и сжато-изогнутой) при обеспечении условия (11)* следует выполнять по формуле:  где s xc — см. п. 11* СНиП;

j o — коэффициент продольного изгиба, принимаемый по табл. 3* СНиП в зависимости от гибкости l o;

m — коэффициент условий работы, принимаемый по табл.60* СНиП п. 4.19*.

 

 

Расчет соединений

Расчет сварных соединений

Расчет по прочности сварных стыковых соединений в случае центрального растяжения или сжатия следует выполнять по формуле:

,

где: Rwy – расчетное сопротивление по пределу текучести стыковых сварных соединений сжатию, растяжению, изгибу;

    tw толщина сечение стыкового шва;

   lw полная длина шва.

 

Прочность сварных соединений с угловыми швами при действии продольных или поперечных сил следует проверять на срез (условный) по двум сечениям:

- по металлу шва: ,

- по металлу границы сплавления: ,

где: lw – полная длина шва;

  tf, tz – расчетная высота сечения шва;

  Rwf – расчетное сопротивление угловых швов срезу (условному) по металлу шва;

  Rwz – расчетное сопротивление срезу угловых швов (условному) по металлу границы сплавления.

 

Расчет по прочности сварных соединений с угловыми швами прикрепления листов пояса между собой и к стенке изгибаемых балок выполняют по формуле:

- по металлу шва: .

- по металлу границы сплавления: ,

где q – давление от подвижной вертикальной нагрузки.

 

Расчет болтовых соединений

Расчетное усилие Qbh, которое может быть воспринято каждой поверхностью трения соединяемых элементов, стянутых одним высокопрочным болтом (одним болтоконтактом), определяют по формуле:

,

где: P – усилие натяжения высокопрочного болта,

m - коэффициент трения принимаемый по табл. 57 СНиП 2.05.03-84*,

gbh – коэффициент надежности, принимаемый по таблице 83 СНиП 2.05.03-84*.

Усилие натяжения P следует определять по формуле: ,

Rbh – расчетное сопротивление растяжению высокопрочного болта, равного ,

Rbun – наименьшее временное сопротивление высокопрочных болтов разрыву по ГОСТ 22356-77*,

Abh – площадь сечения болта нетто,

mbh– коэффициент условий работы высокопрочного болта при натяжении его крутящим моментом, равный 0,95.

 

Число высокопрочных ботов в соединении при действии продольной силы N, проходящей через центр тяжести соединения, определяют следующим образом: ,

где ns – число контактов в соединении.

 

Расчет опоры


Поделиться с друзьями:

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

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

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



© 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!

0.02 с.