Действующий
где φb – коэффициент устойчивости при изгибе, определяемый согласно требованиям 8.4.1 и приложению Ж как для балки с двумя и более закреплениями сжатого пояса;
где следует определять: с5 – по формуле (112) при mx = 5; с10 – по формуле (113) при mx = 10. Здесь mx = (Mx/ N) (A / Wc) – относительный эксцентриситет, где Мх следуетпринимать по 9.2.6.
При гибкости коэффициент с не должен превышать значений сmax, определяемых по приложению Д; в случае, если с>cmax, в формулах (111) и (117) вместо с следует принимать cmax.
При значениях отношения ширины сечения к его высоте менее 0,3 коэффициент следует принимать, равным 0,3.
9.2.6 При определении относительного эксцентриситета mx в формулах (112) – (114) за расчётный момент Мх следует принимать:
для стержней с концами, закрепленными от смещения перпендикулярно плоскости действия момента, – максимальный момент в пределах средней трети длины, но не менее половины наибольшего момента по длине стержня;
для стержней с одним защемленным, а другим свободным концом – момент в заделке, но не менее момента в сечении, отстоящем на треть длины стержня от заделки.
9.2.7 Расчёт на устойчивость внецентренносжатых (сжато-изгибаемых) элементов двутаврового сечения, непрерывно подкрепленных вдоль одной из полок, следует выполнять по приложению Ж.
9.2.8 Внецентренносжатые (сжато-изгибаемые) элементы постоянного сечения, изгибаемые в плоскости наименьшей жесткости (Iy<Ix и ey≠0), следует рассчитывать по формуле (109), а при гибкости λх> λy – также проверять расчётом наустойчивость из плоскости действия момента как центральносжатые элементы по формуле
9.2.9 Расчёт на устойчивость стержней сплошного постоянного сечения (кроме коробчатого), подверженных сжатию и изгибу в двух главных плоскостях, при совпаденииплоскости наибольшей жёсткости (Ix>Iy) с плоскостью симметрии, а также при сечении типа 3 (см. таблицу 21) следует выполнять по формуле
При вычислении значения mef,y = ηmy для стержней двутаврового сечения с неодинаковыми полками коэффициент η следует определять как для сечения типа 8 по таблице Д.2 (приложение Д).
Если mef,y<mx, то кроме расчёта по формуле (116), следует произвести дополнительную проверку по формулам (109) и (111), принимая еу = 0.
Если λx> λy , то кроме расчёта по формуле (116), следует произвести дополнительную проверку по формуле (109), принимая еу = 0.
где Wcx и Wcy– моменты сопротивления сечений для наиболее сжатого волокна относительно осей х– х и у – у соответственно.
Если плоскость наибольшей жёсткости сечения стержня (Ix>Iy) не совпадает с плоскостью симметрии, то расчётное значение mx следует увеличивать на 25% (кроме сечения типа 3 по таблице 21).
9.2.10 Расчёт на устойчивость стержней сплошного постоянного коробчатого сечения при сжатии с изгибом в одной или в двух главных плоскостях следует выполнять по формулам:
Где φeх, φey – коэффициенты устойчивости при сжатии с изгибом, определяемые по таблице Д.3 (приложение Д);
При одноосном изгибе в плоскости наибольшей жесткости (Ix>Iy; My= 0) вместо φey следует принимать φy.
9.3.1 При проверке на устойчивость внецентренносжатых (сжато-изгибаемых) стержней сквозного сечения с соединительными планками или решётками следует выполнять как расчёт стержня в целом, так и отдельных ветвей.
9.3.2 При расчёте стержня в целом относительно свободной оси (у – у) по формуле (109), когда планки и решетки расположены в плоскостях, параллельных плоскости действия момента, коэффициент φe следует определять по таблице Д.4 в зависимости от условной приведенной гибкости – по таблице 8) и относительного эксцентриситета m, определяемого по формуле