(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
8.4.6 Устойчивость балок сечениями 2-го и 3-го классов следует считать обеспеченной при выполнении требований перечисления а) или б) 8.4.4 при условии умножения значений ̅λub, определяемых по формулам таблицы 11, на коэффициент
δ= 1 – 0,6 (c1x – 1) / (cх – 1) , (76)
где c1х – коэффициент, определяемый по бóльшему значению из формул:
с1х = Мх/(WxnRy γc) или с1х = β сх (77)
и изменяющийся в пределах 1< c1хcх.
Здесь Мх – изгибающий момент в сечении;
β– коэффициент, принимаемый по формуле (52);
cх коэффициент, принимаемый согласно таблице Е.1.
При этом значения условной предельной гибкости пояса балки, принимаемые:
на участке длины балки, где учитываются пластические деформации;
λ̅ub на участках длины балки с напряжениями в сечениях σ= М / Wn,minRy γc.
Учёт пластических деформаций осуществляется при расчёте балок со сжатым поясом, менее развитым, чем растянутый, – только при выполнении требований перечисления а) 8.4.4.

8.5 Проверка устойчивости стенок и поясных листов изгибаемых элементов сплошного сечения

8.5.1 Устойчивость стенок балок 1-го класса следует считать обеспеченной, если выполнены требования 8.2.1, 8.3.1 – 8.3.3, 8.4.1 – 8.4.5 и условная гибкость стенки
(рисунок 5) не превышает значений ̅λuw:
3,5 – при отсутствии местного напряжения (σloc=0) в балках с двусторонними поясными швами;
3,2 – то же, в балках с односторонними поясными швами;
2,5 – при наличии местного напряжения σloc в балках с двусторонними поясными швами.
При этом следует устанавливать поперечные (и опорные) рёбра жесткости согласно8.5.9 или 8.5.11 и 8.5.12.
8.5.2 Проверку устойчивости стенок балок 1-го класса следует выполнять с учётом наибольшего сжимающего напряжения σ у расчетной границы стенки, принимаемого со знаком «плюс», среднего касательного напряжения τ и местного напряжения σloc в стенке под сосредоточенной нагрузкой.
Напряжения σ и τ следует вычислять по формулам:
σ= М у /Ix; (78)
τ= Q/(twhw), (79)
где М и Q – cредние значения изгибающего момента и поперечной силы соответственно в пределах отсека; если длина отсека а (расстояние между осямипоперечных ребер жесткости) больше его расчетной высоты hef, то значения M и Q следует вычислять как средниедля болеенапряжённого участка с длиной, равной hef ; если в пределах отсека момент или поперечная сила меняют знак, то их средние значения следуетвычислять на участке отсека с одним знаком;
hef расчётная высота стенки, принимаемая по7.3.1;
hw полная высота стенки.
Местное напряжение σloc loc,y) в стенке под сосредоточенной нагрузкой следует определять по8.2.2 и 8.3.3.
В отсеках балки, где сосредоточенная нагрузка приложена к растянутому поясу, одновременно должны быть учтены только σ и τ или σloc и τ.
8.5.3 Устойчивость стенок балок 1-го класса симметричного сечения, укрепленных только поперечными ребрами жёсткости (рисунок 8), при наличии местного напряжения (σloc ≠0) и при условной гибкости стенки ̅ следует считать обеспеченной, если выполнено условие
266 × 35 пикс.     Открыть в новом окне
(80)
σ, σloc, τ напряжения, определяемые согласно требованиям 8.5.2;
σcr критическое напряжение, вычисляемое по формуле
(81)
где сcr коэффициент, определяемый согласно 8.5.4 8.5.6;
σloc,cr критическое напряжение, вычисляемое по формуле
(82)
где с1 и с2– коэффициенты, определяемые согласно 8.5.5;
τcr критическое напряжение, вычисляемое по формуле
(83)
здесь μ– отношение большей стороны отсека стенки к меньшей;
d меньшая из сторон отсека стенки (hef или а).
529 × 151 пикс.     Открыть в новом окне
а) – при приложении сосредоточенной нагрузки к сжатому поясу; б) – то же, к растянутому поясу
Рисунок 8 Схема участка балки, укрепленной поперечными ребрами жесткости
8.5.4 Для балок по 8.5.3 при σloc = 0коэффициент сcr в формуле (81) следует определять по таблице 12 в зависимости от вида поясных соединeний и значения коэффициента δ, вычисляемого по формуле
δ= β (bf/hef) (tf/tw)3 , (84)
где β – коэффициент, принимаемый по таблице 13;
bf , tf–ширина и толщина сжатого пояса балки,соответственно.
Т а б л и ц а 12
Поясные соединения балокЗначение сcr при δ, равном
≤0,81,02,04,06,010,0≥30,0
Сварные30,031,533,334,634,835,135,5
Фрикционные35,2