(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
Искривления от сварки при проверке устойчивости элементов при центральном сжатии и сжатии с изгибом следует учитывать введением дополнительного коэффициента условий работы γc,ad = 0,8.
Проверку на прочность элементов, для которых согласно 18.3.11 принято одно расчётное сопротивление, кроме расчета по формулам (50), (51) и (105), следует выполнять на полное расчётное усилие без учёта напряжений, существовавших до усиления, а при проверке стенок балок на местную устойчивость следует использовать дополнительный коэффициент условий работы γсd = 0,8.
18.3.13 Расчёт на прочность элементов конструкций, усиливаемых методом увеличения сечений, следует выполнять по формулам:
а) для центрально растянутых симметрично усиливаемых элементов – (5); б) для центрально сжатых симметрично усиливаемых элементов
N / (ARy γN γc )≤ 1, (216)
Где γN= 0,95 – при усилении без использования сварки;
γN = 0,95 0,25 σd / Ry – при усилении с использованием сварки;
в) для несимметрично усиливаемых центрально растянутых, центрально сжатых и внецентренно сжатых элементов
230 × 47 пикс.     Открыть в новом окне
(217)
где γМ= 0,95 для конструкций группы 1;
γМ = 1 для конструкций групп 2, 3 и 4;
при N / (ARy) ≥ 0,6 следует принимать γМ = γN, здесь γN следует определять как в формуле (216).
Изгибающие моменты Мх и Му следует определять относительно главных осей усиленного сечения.
18.3.14Расчет на устойчивость сжатых элементов сплошного сечения в плоскости действия моментов выполняется по формуле
N / (φe ARy,ef γc)1, ( 218)
где A – площадь усиленного сечения;
γс коэффициент условий работы, принимаемый не более 0,9.
φe–коэффициент, определяемый по таблице Д.3(приложение Д) в зависимости от условнойгибкости усиленного элемента и приведенного относительногоэксцентриситета mef = ηmf; η–коэффициент влияния формы сечения по таблицеД.2 (приложение Д);
mf = ef (A / Wc), (219)
здесь Wc– момент сопротивления для наиболее сжатого волокна;
ef эквивалентный эксцентриситет, учитывающий особенности работы усиленного стержня и определяемый по формуле
ef = e + fж+ kwfw. (220)
где е – эксцентриситет продольной силы относительно центральной оси усиленного сечения после усиления; в тех случаях, когда эксцентриситет продольной силы остается неизменным, его значение определяется выражением е = е0еA,
где еA – смещение центра тяжести сечения при усилении, принимаемое со своим знаком (рисунок 23, а) и б);
  • общем случае сжатия с изгибом, а также в случае приложения дополнительных продольных или поперечных сил после усиления, величинае определяется выражениеме = М/N, где М – расчетный момент относительно центральной оси усиленного сечения; при несимметричном усилении центрально сжатого (первоначально) элемента в качестве е0 случайный эксцентриситет учитывается с таким знаком, чтобы учесть наиболее неблагоприятный случай;
413 × 132 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 23 К определению эксцентриситета продольной силы при положительном (а) и отрицательном (б) значениях
fж – определяется по формуле
(221)
здесь f0 – начальный прогиб усиливаемого элемента; в расчетах сжатых стержней на устойчивость значение f0 определяется от расчетных начальных нагрузок; в расчетах на деформативность – от нормативных начальных нагрузок;
ΣIr сумма моментов инерции элементов усиления, присоединяемых одновременно, относительно их собственных центральных осей, перпендикулярных к плоскости изгиба;
αN = Nэ / (Nэ – N0) коэффициент, учитывающий влияние продольной силы:
при расчете изгибаемых элементов αN = 1;
при малых значениях собственных моментов инерции элементов усиления ( ΣIr/I<0,1) деформации не учитывают и fж = f0;
при присоединении элементов усиления к плоским поверхностям усиливаемого элемента, например, параллельным плоскости изгиба, принимается fж = f0;
fw дополнительный остаточный прогиб, возникающий вследствие приварки элементов усиления, определяется по формуле
(222)
здесь а – средний коэффициент прерывности шпоночного шва с учетом протяженности концевых его участков (при сплошных швах a = 1); V = 0,04kf2– параметр продольного укорочения элемента от наложения одиночного шва; kf– катет связующих швов, см; l0=lef расчетная длина элемента в плоскости изгиба (для однопролетных балок l0 пролет балки); уi–расстояние от i–го шва до центральной оси усиленного сечения, принимаемое со своим знаком; ni – коэффициент, учитывающий начальное напряженно-деформированное состояние элемента и схему его усиления и зависящий от ξi =σ0i / Ry0 – коэффициента, характеризующего уровень начальных напряжений в зоне i-го шва в наиболее нагруженном сечении элемента (рисунок 24).
405 × 357 пикс.     Открыть в новом окне
1 в растянутой зоне сечения; 2 в сжатой зоне, в расчетах на устойчивость; 3 в сжатой зоне в расчетах на деформативность; 4– в растянутой и сжатой зонах сечения при схемах усиления, связанных с наложением двусторонних швов
Рисунок 24 Зависимостиn( ) при швах
Если сварочный прогиб fw является разгружающим фактором (знак fw не совпадает со знаком суммы (с + fж)) и приводит к уменьшению абсолютной величины эквивалентного эксцентриситета, то значение kw принимается равным 0,5; в противном случае kw= 1.
18.3.15При расчёте на устойчивость элементов при центральном сжатии и сжатии с изгибом следует принимать для усиленного сечения в целом приведенное значение расчётного сопротивления, вычисляемое по формуле
(223)
где Ry – расчётное сопротивление основного металла, определяемое согласнотребованиям 18.2.4;
k коэффициент, вычисляемый по формуле
291 × 53 пикс.     Открыть в новом окне
(224)
Здесь Rya– расчётное сопротивление металла усиления;