(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
где с – коэффициент, определяемый согласно требованиям 9.2.5;
φy коэффициент устойчивости при центральном сжатии, определяемый согласно требованиям 7.1.3.
9.2.5 Коэффициент с в формуле (111) следует определять:при значениях mx5 по формуле
с = β/ (1 + αmx) ≤ 1, (112)
где α, β– коэффициенты, определяемые по таблице 21;
при значениях mx10 по формуле
с = 1 / (1+ mx φyb), (113)
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;
при значениях 5 <mx< 10 по формуле
с = с5 (2 0,2 mx) + с10 (0,2 mx 1), (114)
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.
Т а б л и ц а 21
561 × 445 пикс.     Открыть в новом окне
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 ey0), следует рассчитывать по формуле (109), а при гибкости λх> λy – также проверять расчётом наустойчивость из плоскости действия момента как центральносжатые элементы по формуле
N/ ( φхARy γc) ≤ 1, (115)
где φх – коэффициент устойчивости при центральном сжатии, определяемый согласнотребованиям 7.1.3.
При λх λy проверки устойчивости из плоскости действия момента не требуется.
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
N / ( φeхy A Ry γc) ≤ 1, (116)
где (117)
Здесь следует определять:
φey согласно требованиям 9.2.2, принимая в формулах вместо m и соответственно my и ̅λy;
c– согласно требованиям 9.2.5:
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.
Значения относительных эксцентриситетов следует вычислять по формулам:
mx = ex A / Wcx; (118)
my= eyA / Wcy , (119)
где Wcx и Wcy– моменты сопротивления сечений для наиболее сжатого волокна относительно осей хх и уу 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:
N / (φey A Ry γc) + Mx / (cx δx Wx,min Ry γc) ≤ 1; (120)
N / (φeх A Ry γc) + My / (cy δy Wy,min Ry γc) ≤ 1, (121)
Где φeх, φey коэффициенты устойчивости при сжатии с изгибом, определяемые по таблице Д.3 (приложение Д);
cx, cy коэффициенты, принимаемые по таблице Е.1 (приложение Е);
δx , δy коэффициенты, определяемые по формулам:
322 × 32 пикс.     Открыть в новом окне
(122)
и принимаемые равными 1,0 при соответственно.
При одноосном изгибе в плоскости наибольшей жесткости (Ix>Iy; My= 0) вместо φey следует принимать φy.

9.3 Расчёт на устойчивость элементов сквозного сечения

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 (уу) 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
m = eAa / I, (123)