Головна сторінка Випадкова сторінка КАТЕГОРІЇ: АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія |
THE COMPOSER SPEAKS: PAUL HINDEMITHДата добавления: 2015-09-15; просмотров: 597
Устойчивость сжатого пояса была проверена при подборе сечения поясов. Устойчивость стенки балки проводим в соответствии с п.п. 7.1...7.13 [1]. Определяем условную гибкость стенки:
Устойчивость стенки балки не следует проверять, если ее гибкость не превышает значений: 2,5 – при наличии местного напряжения в балках с двусторонними поясными швами (поэтажная схема сопряжения): 3,5 – при отсутствии местного напряжения в балках с двусторонними поясными швами (схема сопряжения в одном уровне). Так как гибкость стенки более 3,5 необходимо проверять стенку на местную устойчивость. В соответствии с п. 7.10 [1], так как , устанавливаем поперечные ребра жесткости. Их размеры определяются по формуле:
принимаем bh= 118 мм. Толщина ребра при поэтажной схеме сопряжения: Окончательно толщину ребра при поэтажной схеме сопряжения ts = 9 мм.
Расставляем поперечные ребра жесткости и проверяем местную устойчивость стенки. Рассмотрим два случая расстановки поперечных ребер жесткости – при поэтажной схеме и схеме сопряжения балок в одном уровне.
1) поэтажная схема сопряжения балок
В связи с тем, что в зоне пластических деформаций местные напряжения не допускаются, ребра жесткости в этой зоне ставим под каждой балкой настила (рисунок 2.8,а). Длина зоны развития пластических деформаций: Так как значение а близко к 5 м, устанавливаем ребра жесткости под пятью балками настила в середине пролета. Для остальной части балки в соответствии с пунктом 7.10 [1] ребра жесткости ставятся на расстоянии не более 2hw = 3 м. Удобно ставить ребра под балками настила. Располагаем ребра жесткости через 2,5 м от опор, оставшийся отсек делим ребром жесткости пополам. За расчетные отсеки принимаем отсек 1, в котором изменяется сечение балки.
Расчетные сечения принимаем следующие: х1 – в месте изменения сечения в отсеке 1; х3 – под ближайшей балкой настила в отсеке 2; х4 – на расстоянии hw/2 от правого края отсека 2 а) Сечение х1 = 2,67 м. Усилия в сечении были определены ранее и равны Вычисляем напряжения в стенке балки в месте сопряжения стенки с поясом: Так как в этом сечении sloc= 0, то по п. 7.4* [1] устойчивость стенки проверяем по формуле: . Определяем коэффициент d: , где b = 0,8 – при поэтажной схеме сопряжения по таблице 22 [1]. Определяем критические нормальные и касательные напряжения: где ссr = 32,7 по таблице 21 [1]; m = а / hw= 200/150 = 1,33 – отношение большей стороны расчетного отсека к меньшей. Проверяем местную устойчивость: . Местная устойчивость стенки в сечении х1 обеспечена.
Напряжения в сечении: Так как в этом сечении sloc= 0, то по п. 7.4* [1] устойчивость стенки проверяем по формуле: . Определяем коэффициент d: , где b = 0,8 – при поэтажной схеме сопряжения по таблице 22 [1]. Определяем критические нормальные и касательные напряжения:
где ссr = 32,7 по таблице 21 [1]; m = а / hw= 250/150 = 1,67 – отношение большей стороны расчетного отсека к меньшей. Проверяем местную устойчивость: . Местная устойчивость стенки в сечении х4 обеспечена.
в) Сечение x3 = 1,5 м. Усилия в сечении составляют: Напряжения в сечении: где sloc – местные напряжения, определены выше. В соответствии с п. 7.6* [1] местная устойчивость проверяется по формуле: . Проверяем условие по п. 7.6*,б и п. 7.6*,в [1]: где 0,14 – по таблице 24 [1] при m = 2,5/1,5= 1,67 и d = 1,06. Расчет ведем по п. 7.6*,б [1]. Определяем критические напряжения: где с2 = 39,2 – по таблице 25 [1] при соотношении сторон расчетного отсека μ = а / hw = 1,5/1,5 = 1; где с1 = 18,36 – по таблице 23 [1] при m= 1, d = 1,06; гибкость стенки по формуле (80) [1] равна: Проверяем местную устойчивость стенки: Местная устойчивость стенки в сечении х3 обеспечена.
|