(Утративший силу) Свод правил СП 16.13330.2011"СНиП II-23-81*. Стальные...

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
В этом случае должно быть удовлетворено условие устойчивости ребра в своей плоскости как сжатого стержня согласно требованиям 7.1.3 при N = prs и расчетной длине стержня ; при этом в сечение ребра следует включать участки оболочки шириной с каждой стороны от оси ребра, а условная гибкость стержня не должна превышать 6,5.
При одностороннем ребре жесткости его момент инерции следует вычислять относительно оси, совпадающей с ближайшей поверхностью оболочки.
11.2.5 Расчет на устойчивость замкнутой круговой цилиндрической оболочки вращения, подверженной одновременному действию нагрузок, указанных в 11.2.1 и 11.2.4, следует выполнять по формуле
, (162)
где должно быть вычислено согласно требованиям 11.2.1 и - согласно требованиям 11.2.4.
11.2.6 Расчет на устойчивость конической оболочки вращения с углом конусности °, сжатой силой N вдоль оси (рисунок 18), следует выполнять по формуле
, (163)
где - критическая сила, определяемая по формуле
, (164)
здесь t - толщина оболочки;
- значение напряжения, вычисленное согласно требованиям 11.2.1 с заменой радиуса r радиусом , равным
. (165)
11.2.7 Расчет на устойчивость конической оболочки вращения при действии внешнего равномерного давления р, нормального к боковой поверхности, следует выполнять по формуле
, (166)
1288 × 631 пикс.     Открыть в новом окне
здесь - расчетное кольцевое напряжение в оболочке;
- критическое напряжение, определяемое по формуле
, (167)
где - радиус, определяемый по формуле (165);
h - высота конической оболочки (между основаниями).
11.2.8 Расчет на устойчивость конической оболочки вращения, подверженной одновременному действию нагрузок, указанных в 11.2.6 и 11.2.7, следует выполнять по формуле
, (168)
где значения и следует вычислять по формулам (164) и (167).
11.2.9 Расчет на устойчивость полной сферической оболочки (или ее сегмента) при и действии внешнего равномерного давления р, нормального к ее поверхности, следует выполнять по формуле
, (169)
где - расчетное напряжение;
- критическое напряжение, принимаемое равным не более ;
здесь r - радиус срединной поверхности сферы.

12 Расчет элементов стальных конструкций на усталость

12.1 Общие положения расчета

12.1.1 При проектировании стальных конструкций и их элементов (балки крановых путей, балки рабочих площадок, элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, конструкции под двигатели и др.), непосредственно воспринимающих многократно действующие подвижные, вибрационные или другого вида нагрузки с количеством циклов нагружений и более, которые могут привести к явлению усталости, следует применять такие конструктивные решения, которые не вызывают значительной концентрации напряжений, и проверять расчетом на усталость.
Количество циклов нагружений следует принимать по технологическим требованиям эксплуатации.
Расчет конструкций на усталость следует производить на действие нагрузок, устанавливаемых согласно требованиям СП 20.13330.
Расчет на усталость также следует выполнять для конструкций высоких сооружений (типа мачт, башен и т.п.), проверяемых на ветровой резонанс согласно требованиям СП 20.13330.
12.1.2 Расчет на усталость следует производить по формуле
, (170)
где - наибольшее по абсолютному значению напряжение в рассчитываемом сечении элемента, вычисленное по сечению нетто без учета коэффициента динамичности и коэффициентов , , ;
- расчетное сопротивление усталости, принимаемое по таблице 35 в зависимости от временного сопротивления стали и групп элементов и соединений конструкций, приведенных в таблице К.1 приложения К;
- коэффициент, учитывающий количество циклов нагружений n:
при принимаемый равным ;
при вычисляемый по формулам:
для групп элементов 1 и 2
252 × 36 пикс.     Открыть в новом окне
; (171)
для групп элементов 3 - 8
244 × 36 пикс.     Открыть в новом окне
; (172)
- коэффициент, определяемый по таблице 36 в зависимости от напряженного состояния и коэффициента асимметрии напряжений (здесь - наименьшее по абсолютному значению напряжение в рассчитываемом сечении элемента, вычисляемое так же и при том же загружении, как и ). При разнозначных напряжениях и значение коэффициента следует принимать со знаком "минус".
При расчете по формуле (170) должно быть выполнено условие .
12.1.3 Стальные конструкции и их элементы, непосредственно воспринимающие нагрузки с количеством циклов нагружений менее , следует проектировать с применением таких конструктивных решений, которые не вызывают значительной концентрации напряжений, и в необходимых случаях проверять расчетом на малоцикловую усталость.
Таблица 35
Группа элементов
Значение при нормативном значении временного сопротивления стали ,
до 420
св. 420
до 440
св. 440
до 520
св. 520
до 580
св. 580
до 675
1
120
128
132
136
145
2
100
106
108
110
116
3
Для всех марок стали 90
4
То же 75
5
" 60
6
" 45
7
" 36
8
" 27