(Действующий) СП 16.13330.2017 Стальные конструкции Актуализированная редакция...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
В расчетных схемах должны быть учтены деформационные характеристики опорных закреплений, оснований и фундаментов.
4.2.2 При расчете конструкций значения нагрузок и воздействий, а также предельные значения прогибов и перемещений элементов конструкций следует принимать согласно СП 20.13330, СП 43.13330 и разделов 16 и 17.
4.2.3 За расчётную температуру в районе строительства следует принимать температуру наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определённую согласно СП 131.13330.
Расчётная технологическая температура устанавливается в задании на разработку строительной части проекта.
4.2.4 Расчётные схемы и основные предпосылки расчёта должны отражать действительные условия работы стальных конструкций.
Рассматриваются следующие расчётные модели несущих конструкций:
отдельные конструктивные стержневые и балочные элементы (растянутые, сжатые, внецентренно сжатые, сжато-изгибаемые и изгибаемые) с постоянным по длине сечением;
плоские или пространственные системы, раскрепленные (несвободные – рисунок 1,а);
расчёт таких конструкций выполняется путем расчёта отдельных элементов с учетом их взаимодействия между собой и с основанием по СП 22.13330;
плоские или пространственные системы, нераскрепленные (свободные – рисунок 1,б); при расчёте таких конструкций, наряду с проверкой отдельных элементов, следует учитывать возможность достижения предельного состояния системы в целом;
листовые конструкции (оболочки вращения).
454 × 296 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 1 Схемы систем, раскрепленных (а) и не раскрепленных от перемещений )
При моделировании нелинейной работы стали для расчетов по первой группе предельных состояний следует использовать расчетную диаграмму работы сталей в обобщенных параметрах представленную на рисунке В.1 (приложение В). Значение соответствующих координат характерных точек диаграммы следует принимать по таблице В.9. Расчеты выполняют по одному из трех вариантов кривой: OBD, OACD, OACDEF в зависимости от класса элементов конструкций (4.2.7).
4.2.5 Пространственные стальные конструкции следуетрассчитывать как единые системы с учётом факторов, определяющих напряженное и деформированное состояние, особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с основанием, геометрической и физической нелинейности, свойств материалов и грунтов.
Выполнятьпроверку устойчивостистержневыхконструкций (в том числе пространственных) следует с использованием сертифицированных вычислительных комплексов как идеализированных систем в предположении упругих деформаций стали.
4.2.6 Оценивать общуюустойчивость каркаса по недеформированной схемеследует для: рамной (с жесткими узлами соединенияригелей сколоннами),рамно-связевой(рамныйкаркассвертикальнымидиафрагмами жесткости или жесткимивставками) илисвязевой(с шарнирными узлами соединения ригелейс колоннами) систем,укоторыхестьв своем составе продольные ипоперечные рамы и связи, установленные в соответствии с 15.4.
В рамно-связевой или в связевой системе, когда узлы связевого блока не совпадают с узлами каркаса, расчет следует выполнять по деформированной схеме (с учетом геометрической нелинейности системы).
4.2.7Элементы конструкций, рассматриваемые в настоящемсводе правил, в зависимости от напряженно-деформированного состояния (НДС) расчётного сеченияподразделяются на три класса:
1-й класс – НДС, при котором напряжения по всей площади сечения не превышают расчётного сопротивления стали |σ| ≤ Ry(упругое состояние сечения);
2-й класс – НДС, при котором в одной части сечения |σ|<Ry, а в другой |σ|= Ry (упруго-пластическое состояние сечения);
3-й класс – НДС, при котором по всей площади сечения |σ|= Ry (пластическое состояние сечения, условный пластический шарнир).
4.2.8. Буквенные обозначения величин, использованные в настоящемсводе правил, приведены в приложении А.

4.3 Учет назначения и условий работы конструкций

4.3.1 В зависимости от назначения, условий работы и наличия сварных соединенийконструкции следует подразделять на четыре группы согласно приложению В.
4.3.2 При расчёте конструкций и соединений следует учитывать:
коэффициенты надежности по ответственности γn, принимаемые согласно требованиям ГОСТ 27751;
коэффициент надежности γn = 1,3 для элементов конструкций, рассчитываемых на прочность с использованием расчётных сопротивлений Ru;
коэффициенты условий работы элементов конструкций и соединений γс, γс1 и γb,принимаемые по таблице 1; пункту 7.1.2; таблице 45 и разделам14,16,17 и 18.
Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2.6), должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы в целом γs= 1,3.
4.3.3 При проектировании конструкций, подвергающихся непосредственному воздействию подвижных, вибрационных и других переменных нагрузок, вызывающих усталость металла, следуетприменять такие конструктивные решения, которые не вызывают значительной концентрации напряжений, а в случаях, указанных в настоящем своде правил, выполнять расчёт на усталость.
Т а б л и ц а 1
Элементы конструкций
Коэффициенты
условий
работы γс
1 Балки сплошного сечения и сжатые элементы ферм перекрытий под залами
театров, клубов, кинотеатров, под трибунами, под помещениями магазинов,
книгохранилищ и архивов и т.п. при временной нагрузке, не превышающей
вес перекрытий
0,90
2 Колонны
общественных и жилых зданий при постоянной нагрузке, равной не менее 0,8 расчетной;
0,95
многоэтажных зданий высотой до 150 м включительно;
0,95
двутаврового сечения многоэтажных зданий высотой более 150 м;
0,90
коробчатого сечения многоэтажных зданий высотой более 150 м;
0,87
опоры водонапорных башен
0,95
3 Колонны одноэтажных производственных зданий с мостовыми кранами
1,05
4 Сжатые основные элементы (кроме опорных) решетки составного таврового сечения из двух уголков в сварных фермах покрытий и перекрытий при расчёте на устойчивость указанных элементов с гибкостью λ> 60
0,80
5 Растянутые элементы (затяжки, тяги, оттяжки, подвески) при расчёте на прочность по неослабленному сечению
0,90
6 Элементы конструкций из стали с пределом текучести до 440 Н/мм2, несущие статическую нагрузку, при расчете на прочность по сечению, ослабленному отверстиями для болтов (кроме фрикционных соединений)
1,10
7 Сжатые элементы решетки пространственных решетчатых конструкций из одиночных уголков, прикрепляемые одной полкой (для неравнополочных уголков – бóльшей полкой):
а) непосредственно к поясам сварными швами либо двумя болтами и более, установленными вдоль уголка:
раскосы по рисунку 15, а и распорки по рисунку 15, б, в, е
0,90
раскосы по рисунку 15, в, г, д ,е
0,80
б) непосредственно к поясам одним болтом или через фасонку независимо от вида соединения
0,75
8 Сжатые элементы из одиночных уголков, прикрепляемых одной полкой (для неравнополочных уголков – мéньшей полкой), за исключением элементов плоских ферм из одиночных уголков и элементов, указанных в позиции 7 настоящей таблицы, раскосов по рисунку 15,б, прикрепляемых непосредственно к поясам сварными швами либо двумя болтами и более, установленными вдоль уголка, и плоских ферм из одиночных уголков
0,75
9 Опорные плиты из стали с пределом текучести до 390 Н/мм2, несущие статическую нагрузку, толщиной, мм:
а) до 40
1,20
б) св. 40 до 60
1,15
в) » 60 » 80
1,10
П р и м е ч а н и я
1 Коэффициенты γс <1 при расчёте совместно учитывать не следует.
2 При расчёте на прочность по сечению, ослабленному отверстиями для болтов, коэффициенты условий работы, приведенные в позициях 6 и 1; 6 и 2; 6 и 3 следует учитывать совместно.
3 При расчёте опорных плит коэффициенты, приведенные в позициях 9 и 2, 9 и 3, следует учитывать совместно.
4 Коэффициенты для элементов, приведенных в позициях 1 и 2, следует учитывать также при расчёте их соединений.
5 В случаях, не оговоренных в настоящей таблице, в формулах следует принимать γс = 1.
4.3.4 При проектировании конструкций, возводимых или эксплуатируемых в условиях низких температур (t< – 45oC), при которых повышается возможность хрупкого разрушения, следует учитывать требования к материалу, конструированию и технологии изготовления.
4.3.5 При проектировании сварных конструкций следует снижать вредное влияние остаточных деформаций и напряжений, в том числе сварочных, а также концентрации напряжений, предусматривая соответствующие конструктивные решения (с наиболее равномерным распределением напряжений в элементах и деталях, без входящих углов, резких перепадов сечения и других концентраторов напряжений) и технологические мероприятия (порядок сборки и сварки, предварительный выгиб, механическую обработку соответствующих зон путем строжки, фрезерования, зачистки абразивным кругом и др.).

5 Материалы для конструкций и соединений

5.1 Физические характеристики материалов, применяемых для стальных конструкций, следует принимать согласно таблицам Б.1 и Б.2 (приложение Б).
5.2 При назначении стали для конструкций следует учитывать группу конструкций, расчетную температуру, требования по ударной вязкости и химическому составу согласно приложению В.
5.3 Для конструкций следует использовать фасонный (уголки, двутавры, швеллеры), листовой, широкополосный универсальный прокат и гнутые профили; тонколистовой прокат из углеродистой стали и из стали повышенной прочности;холодногнутые профили; профили гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные; сортовой прокат (круг, квадрат, полоса) в соответствии с действующими нормативными документами(НД); электросварные и горячедеформированные бесшовные трубы – в соответствии с таблицами В.1 и В.2 (приложение В).
Другие материалы, с сертификатом соответствия установленной формы, следует использовать при условии выполнения требований приложения В к механическим свойствам и химическому составу.
В зависимости от особенностей конструкций и узлов при заказе стали следует учитывать классификацию листового проката в зависимости от значения относительного сужения ψz (см. 13.4) в соответствии с действующим стандартом.
Для обеспечения предела огнестойкости (45 мин) для всех групп, согласно приложению В, открытых конструкций (см. 4.1.2), независимо от расчетной температуры, следует назначать прокат из сталиС 355Пили прокат из других сталей, обеспечивающих предел огнестойкости 45 мин.
5.4 Для отливок (опорных частей и т.п.) следует применять сталь марок 15Л, 25Л, 35Л и 45Л, удовлетворяющую требованиям действующих стандартов для группыII (отливки ответственного назначения для деталей, рассчитываемых на прочность, работающих при статических и переменных нагрузках) или III (отливки особо ответственного назначения для деталей, рассчитываемых на прочность, работающих при динамических нагрузках). Расчетные сопротивления отливок из серого чугуна следует принимать по таблице В.8.
5.5 Для сварки стальных конструкций следует применять: электроды для ручной дуговой сварки; сварочную проволоку; флюсы; порошковую проволоку для автоматической и механизированной сварки в соответствии с таблицей Г.1 (приложение Г), а также углекислый газ и аргон в соответствии с действующими стандартами.
Применяемые сварочные материалы и технология сварки должны обеспечивать значение временного сопротивления металла шва не ниже нормативного значения временного сопротивления Run основного металла, а также значения твёрдости, ударнойвязкости и относительного удлинения металла сварных соединений, установленные соответствующими нормативными документами.
5.6 Для болтовых соединений следует применять стальные болты, гайки и шайбы, удовлетворяющие техническим требованиям действующих нормативных документов и стандартов, а также высокопрочные болты, указанные в 5.7.
Болты следует применять согласно таблице Г.3.
При работе болтов на срез и растяжение классы прочности гаек следует принимать в соответствии с классом прочности болтов: 5 – при 5.6; 8 – при 8.8; 10 – при 10.9; 12 – при 12.9.
При работе болтов только на срез применяют класс прочности гаек при классе прочности болтов: 4 – при 5.6 и 5.8; 5 – при 8.8; 8 – при 10.9; 10 – при 12.9.