(Утративший силу) СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП...

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

Утративший силу
Значение для двухшарнирной арки переменного сечения при изменении ее момента инерции в пределах 10% среднего его значения по длине пролета допускается определять по поз. 4 таблицы 8.27, принимая при этом в четверти пролета,
Во всех случаях расчетная длина арки в ее плоскости должна быть не менее расстояния между узлами прикрепления стоек или подвесок.
Таблица 8.27
Тип арки
Коэффициент
1 Двухшарнирная, с ездой понизу с гибкой затяжкой*, соединенной с аркой подвесками
2 Бесшарнирная
3 Трехшарнирная
Меньшее из и
4 Двухшарнирная с неразрезной балкой жесткости, соединенной с аркой стойками
Обозначения, принятые в таблице 8.27: , - коэффициенты, принимаемые по таблице 8.28; - см. формулу (8.60);
,
здесь и - моменты инерции сечений соответственно балки жесткости и арки.* При отношении жесткостей затяжки и арки, большем 0,8, расчетная длина арки определяется как для двухшарнирной арки с неразрезной балкой жесткости, соединенной с аркой стойками.
Таблица 8.28
Коэффициенты
Коэффициенты
0,1
28,5
22,5
0,5
36,8
44,0
0,2
45,4
39,6
0,6
30,5
-
0,3
46,5
47,3
0,8
20,0
-
0,4
43,9
49,2
1,0
14,1
-
Примечание - Для промежуточных значений коэффициенты и определяют по линейной интерполяции.
8.54 Расчетную длину элементов продольных и поперечных связей с любой решеткой, кроме крестовой, следует принимать равной:
в плоскости связей - расстоянию между центрами прикреплений элементов связей к главным фермам или балкам, а также балкам проезжей части;
из плоскости связей - расстоянию между точками пересечения оси элемента связей с осями крайних рядов болтов прикрепления фасонок связей к главным фермам или балкам, а также балкам проезжей части.
Расчетную длину перекрещивающихся элементов связей следует принимать:
в плоскости связей - равной расстоянию от центра прикрепления элемента связей к главной ферме или балке, а также балке проезжей части - до точки пересечения осей связей;
из плоскости связей: для растянутых элементов - равной ; для сжатых элементов - по таблице 8.25, принимая при этом за l расстояние от точки пересечения оси элемента связей с осью крайнего ряда болтов прикрепления фасонок связей до точки пересечения осей элементов связей, за - расстояние .
Для элементов связей с любой решеткой, кроме крестовой, из одиночных уголков расчетную длину следует принимать равной расстоянию l между крайними болтами прикреплений их концов. При крестовой решетке связей . Радиус инерции сечений следует принимать минимальным ( ).
8.55 В сплошностенчатых балках расчетную длину опорных стоек, состоящих из одного или нескольких опорных ребер жесткости и примыкающих к ним участков стенки, следует определять по формуле
, (8.61)
где - коэффициент расчетной длины;
- длина опорной стойки балки, равная расстоянию от верха домкратной балки до верхнего пояса или до ближайшего узла поперечных связей.
Коэффициент расчетной длины опорной стойки следует определять по формуле
, (8.62)
здесь ,
где - момент инерции сечения опорной стойки относительно оси, совпадающей с плоскостью стенки;
, - соответственно момент инерции сечения и длина распорки поперечных связей; в "открытых" пролетных строениях в формуле (8.62) следует принимать n=0.
При определении площади, момента инерции и радиуса инерции опорной стойки с одним ребром жесткости в состав ее сечения следует включать кроме опорного ребра жесткости примыкающие к нему участки стенки шириной (здесь t - толщина сечения, - коэффициент, принимаемый по таблице 8.29).
Таблица 8.29
Класс прочности стали
Значение коэффициента
С235
14
С325-С345
12
С390
11,5
Таблица 8.30
Класс прочности стали
Значение коэффициента
С235
44
С325-С345
38
С390
36
При определении площади, момента инерции и радиуса инерции опорной стойки с несколькими ребрами жесткости при расстояниях между ними (здесь - коэффициент, принимаемый по таблице 8.30) в состав ее сечения следует включать все указанные ребра жесткости, участки стенки между ними, а также примыкающие с внешней стороны к крайним ребрам жесткости участки стенки шириной , где следует принимать по таблице 8.29.

Предельная гибкость стержневых элементов

8.56. Гибкость стержневых элементов не должна превышать значений, приведенных в таблице 8.31.
Таблица 8.31
Элементы конструкций
Предельная гибкость стержневых элементов мостов
железнодорожных и пешеходных
автодорожных и городских
Сжатые и сжато-растянутые элементы главных ферм; стойки опор; растянутые элементы поясов главных ферм
100
120
Растянутые элементы главных ферм, кроме поясов; элементы, служащие для уменьшения расчетной длины
150
150
Сжатые элементы продольных связей главных ферм и продольных балок, а также тормозных связей.
130
150
То же, растянутые
130
180
Элементы поперечных связей:
на опоре
130
150
в пролете
150
150
Пояса ферм поперечных связей, в уровне которых отсутствуют продольные связи, или плита, объединенная с поясами главных балок для совместной работы
100
100
Ветви составного сжатого или сжато-растянутого элемента
40
40
То же, растянутого
50
50

Расчет на выносливость элементов стальных конструкций и их соединений

8.57 Расчет на выносливость элементов стальных конструкций и их соединений (кроме канатов) следует выполнять по формулам:
; (8.63)
, (8.64)
где - абсолютное наибольшее нормальное напряжение (растягивающее - положительное);
- абсолютное наибольшее скалывающее напряжение при расчете угловых швов на срез (его направление принимается за положительное);
- коэффициент;
m - коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 8.15.
Напряжения и следует определять соответственно по формулам таблицы 8.32 и формулам (8.85) - (8.96) от нагрузок, указанных в 6.1-6.3.
Коэффициент следует определять по формуле
, (8.65)
где - коэффициент, равный 1,0 для железнодорожных и пешеходных и 0,7 - для автодорожных и городских мостов;
q - коэффициент, зависящий от длины загружения линии влияния при определении ;
, - коэффициенты, учитывающие марку стали и нестационарность режима нагруженности;
- эффективный коэффициент концентрации напряжений, принимаемый по таблице Ц.1 приложения Ц;
- коэффициент асимметрии цикла переменных напряжений.
Коэффициент следует определять по формулам;
; (8.66)