(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
8.5.9 Стенки балок следует укреплять поперечными рёбрами жёсткости:
в балках 1-го класса, если значение условной гибкости стенки превышает 3,2 - при отсутствии подвижной нагрузки на поясе балки или 2,2 при наличии такой нагрузки;
в балках 2-го и 3-го классов при любых значениях условной гибкости стенки на участках длины балки, где учитываются пластические деформации, а на остальных участках как в балках 1-го класса.
Расстояние между поперечными рёбрами не должно превышать 2hef при λ̅w ≥3,2 и 2,5hef при ̅λw< 3,2.
Для балок 1-го класса увеличивать эти расстояния до значения 3hef следует при условии, что устойчивость балки и стенки обеспечена выполнением требований перечисления a) или б)8.4.4, если ̅λub не превышает значений, определяемых по формуле (71).
Поперечные рёбра жёсткости следует устанавливать в местах приложения неподвижных сосредоточенных нагрузок и на опорах балок.
Отсутствие поперечных рёбер жёсткости должно быть обосновано расчетом по 8.2.2.
В стенке, укрепленной только поперечными рёбрами, ширина их выступающей части br должна быть не менее (hw / 30 + 25) мм –для парного ребра, не менее (hw / 24 + 40) мм –для одностороннего ребра; толщина ребра tr должна быть не менее 2 .
При укреплении стенки односторонними поперечными ребрами жесткости из одиночных уголков, привариваемых к стенке пером, момент инерции такого ребра, вычисляемый относительно оси, совпадающей с ближайшей к ребру гранью стенки, должен быть не меньше, чем для парного ребра.
8.5.10 Поперечное ребро жёсткости, расположенное в месте приложения
сосредоточенной нагрузки к верхнему поясу, следует проверять расчётом на устойчивость: двустороннее ребро как центрально сжатую стойку, а одностороннее как стойку, сжатую с эксцентриситетом, равным расстоянию от срединной плоскости стенки до центра тяжести расчётного сечения стойки. При этом в расчётное сечение стойки необходимо включать сечение ребра жёсткости и полосы стенки шириной 0,65 с каждой стороны ребра, а расчётную длину стойки следует принимать равной расчетной высоте стенки hef .
8.5.11 Стенки балок 1-го класса, у которых при действии нормальных напряжений σ от изгиба устойчивость не обеспечена, а также при значениях условной гибкости стенки (где σ- напряжение в сжатом поясе балки), следует укреплять продольным ребром жёсткости, устанавливаемым дополнительно к поперечным рёбрам.
8.5.12 В стенке балки симметричного двутаврового сечения 1-го класса, укреплённой, кроме поперечных рёбер, одной парой продольных ребер жёсткости, расположенной на расстоянии h1 от границы сжатого отсека (рисунок 9), обе пластинки, на которые это ребро разделяет отсек, следует рассчитывать порознь:
340 × 279 пикс.     Открыть в новом окне
а) – балка со сжатым верхним поясом; б) – балка с растянутым верхним поясом
Рисунок 9 Схема балки, укрепленной поперечными (3) и продольными (4) ребрами жесткости
а) пластинку 1, расположенную между сжатым поясом и продольным ребром, по формуле
291 × 43 пикс.     Открыть в новом окне
(89)
здесь значения σ, σloc, τ следует определять согласно требованиям 8.5.2, а значения σcr,1 и σloc,cr,1 по формулам:
при σloc = 0
(90)
где
При σloc 0 и μ1 = a / h1≤ 2 (при μ1 >2 следует принимать μ1 = 2)
(91)
,(92)
где
227 × 27 пикс.     Открыть в новом окне
(93)
τcr,1 критическое напряжение, которое следует определять по формуле (83) с подстановкой в неё размеров проверяемой пластинки;
б) пластинку 2, расположенную между продольным ребром и растянутым поясом, – по формуле
304 × 66 пикс.     Открыть в новом окне
(94)
Где σ и τ– напряжения, определяемые по 8.5.2;
(95)
При (96) σloc,2 напряжение, в зависимости от того, к какому поясу
приложена нагрузка: к сжатому (см. рисунок 9,а) принимается равным 0,4 σloc (здесь σloc
следует определять согласно8.5.2); к растянутому (см.рисунок 9,б) – σloc,2 = σloc; σloc,cr,2 –напряжение, определяемое по формуле (82), где с1 и с2 следует определять соответственно по таблице 14 при ρ= 0,4 и по таблице 15 при δ= 1, заменяя значение hef значением (hefh1);
τcr,2 напряжение, определяемое по формуле (83) с подстановкой в неё размеров проверяемой пластинки.
8.5.13 Промежуточные ребра, расположенные на пластинке 1 между сжатым поясом и продольным ребром, следует доводить до продольного ребра (рисунок 10).
В этом случае расчет пластинки 1 следует выполнять по формулам (89) – (93), в которых величину а следует заменять величиной а1, где а1 – расстояние между осями соседних промежуточныхрёбер (см. рисунок 10). Расчёт пластинки 2 следует выполнять поперечислениюб)8.5.12.
362 × 156 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 10 Схема балки, укрепленной поперечными (3), продольными (4) и промежуточными (5) ребрами жесткости
8.5.14 Проверку устойчивости стенок балок асимметричного сечения (с более развитым сжатым поясом), укреплённых поперечными рёбрами и парным продольным ребром, расположенным в сжатой зоне, следует выполнять по формулам (89) и (90); при этом в формулах (90), (91) и (94) следует заменить отношения h1 / hef на , а в формуле (95) (0,5 – h1/ hef) следует заменить на [σ1/(σ1 – σ2) – h1 / hef], где σ2 - краевое растягивающее напряжение (со знаком "минус") у расчётной границы отсека.
8.5.15 При укреплении стенки поперечными рёбрами и парным продольным ребром жёсткости места расположения и моменты инерции сечений этих рёбер должны удовлетворять требованиям 8.5.9 и формулам таблицы 19.
Т а б л и ц а 19
573 × 177 пикс.     Открыть в новом окне
При расположении продольного и поперечных рёбер жесткости с одной стороны стенки моменты инерции сечений каждого из них следует вычислять относительно оси, совпадающей с ближайшей к ребру гранью стенки.
8.5.16 При значениях условной гибкостистенки балки симметричного двутаврового сечения проектируют как балки 2-го класса с гибкими (неустойчивыми) стенками согласно правилам проектирования стальных конструкций.
8.5.17 Участок стенки балкинадопоройследуетрассчитывать на устойчивость прицентральном сжатии из плоскости балки какстойку, нагруженную опорной реакцией.