Действующий
При этом коэффициент устойчивости для отдельной ветви при следует принимать равным 1,0, а при - определять по формуле (8) при расчётной длине , где - длина ветви (на рисунке 3, а длина ветви - ).
В интервале условных гибкостей значение следует определять линейной интерполяцией между 1,0 и значением при .
Тип сечения | Схема сечения | Приведенная гибкость стержня сквозного сечения | |||||||||||||
с планками | с решетками | ||||||||||||||
1 |
| , (12)где | , (15)где | ||||||||||||
2 |
|
|
| ||||||||||||
3 |
| , (14)где | , (17)где | ||||||||||||
Обозначения, принятые в таблице 8: | |||||||||||||||
- гибкость сквозного стержня в целом в плоскости, перпендикулярной к оси у-у; - наибольшая из гибкостей сквозного стержня в целом в плоскостях, перпендикулярных к осям х-х или у-y; , , - гибкости отдельных ветвей при изгибе в плоскостях, перпендикулярных к осям соответственно 1-1, 2-2 и 3-3, на участках между сварными швами или крайними болтами, прикрепляющими планки;b, ( , ) - расстояние между осями ветвей;d, - размеры, определяемые по рисункам 3 и 4;А - площадь сечения всего стержня; , - площади сечений раскосов решеток (при крестовой решетке - двух раскосов), расположенных соответственно в плоскостях, перпендикулярных к осям 1-1 и 2-2; - площадь сечения раскоса решетки (при крестовой решетке - двух раскосов), лежащей в плоскости одной грани (для трехгранного равностороннего стержня); , - моменты инерции сечения ветвей относительно осей соответственно 1-1 и 3-3 (для сечений типов 1 и 3); , - то же, двух уголков относительно осей соответственно 1-1 и 2-2 (для сечения типа 2); - момент инерции сечения одной планки относительно собственной оси х-х (рисунок 4; для сечений типов 1 и 3); , - момент инерции сечения одной из планок, расположенных в плоскостях, перпендикулярных осям соответственно 1-1 и 2-2 (для сечения типа 2). | |||||||||||||||
Примечание - К типу 1 также следует относить сечения, у которых вместо швеллеров применены двутавры, трубчатые и другие профили для одной или обеих ветвей; при этом оси у-у и 1-1 должны проходить через центры тяжести соответственно сечения в целом и отдельной ветви, а значения n и в формуле (12) должны обеспечить наибольшее значение . |
При этом в пределах длины сжатого элемента следует предусматривать не менее двух промежуточных связей (прокладок).
- коэффициент устойчивости при центральном сжатии (для сечения типа в), принимаемый при расчёте сквозного стержня в плоскости планок или решеток.
при наличии только соединительных планок (решёток) - поровну между планками (решётками), лежащими в плоскостях, перпендикулярных к оси, относительно которой производится проверка устойчивости;
при наличии сплошного листа и соединительных планок (решёток) - пополам между листом и планками (решётками), лежащими в плоскостях, параллельных листу;
при расчёте равносторонних трехгранных сквозных стержней - равной для каждой системы соединительных планок (решёток), расположенной в одной грани.
рисунок 4) должен выполняться, как расчёт элементов безраскосных ферм, на совместное действие силы , срезывающей планку, и момента , изгибающего планку в её плоскости, значения которых следует определять по формулам:
7.2.8 Расчёт соединительных планок и их прикреплений (см.
рисунку 3 усилие в раскосе следует определять по формуле
7.2.9 Расчёт элементов соединительных решеток составных стержней следует выполнять как расчёт элементов решёток плоских ферм. При расчете раскосов решёток по
При расчёте раскосов крестовой решётки с распорками (рисунок 3, г) следует учитывать дополнительное усилие , возникающее в каждом раскосе от обжатия ветвей и определяемое по формуле
7.2.10 Расчёт стержней, предназначенных для уменьшения расчетной длины сжатых элементов, должен выполняться на усилие, равное условной поперечной силе в основном сжатом элементе, определяемой по
Расчёт распорок, предназначенных для уменьшения расчётной длины ветвей колонн в плоскости, перпендикулярной к плоскости поперечных рам, при наличии нагрузок от мостовых или подвесных кранов, следует выполнять на условную поперечную силу, определяемую по формуле (18), где значение N следует принимать равным сумме продольных сил в двух ветвях колонн, соединенных распоркой.
расстояние между ближайшими к оси элемента краями поясных уголков - в элементах с фрикционными поясными соединениями;
таблицы 9. Более гибкие стенки следует применять при подтверждении их устойчивости (теоретическим или опытным путём).
7.3.2 Устойчивость стенок центрально сжатых элементов сплошного сечения следует считать обеспеченной, если условная гибкость стенки не превышает значений предельной условной гибкости , определяемых по формулам Сечение | Условная гибкость элемента | Предельная условная гибкость стенки | ||||
| (23) | |||||
>2 | (24) | |||||
| 1,2 (25) | |||||
>1 | (26) | |||||
| 1,0 (27) | |||||
>0,8 | (28) | |||||
| (29) | |||||
Обозначения, принятые в таблице 9: - условная гибкость элемента, принимаемая в расчете на устойчивость при центральном сжатии; - ширина полки тавра.Примечания1 В коробчатом сечении значение следует определять для пластинок, расположенных параллельно плоскости, в которой проверяется устойчивость элемента в целом.2 В тавровом сечении должно соблюдаться условие ; при или в формуле (29) следует принимать или соответственно.3 Знак " " в формулах означает, что значение в случае его превышения при расчёте по формуле следует принимать равным указанному в правой части. |
В сплошностенчатых ветвях колонн сквозного сечения рёбра жесткости следует устанавливать только в узлах крепления соединительных решёток (планок).
В стенке, укрепленной только поперечными рёбрами, ширина их выступающей части должна быть не менее мм - для парного симметричного ребра, не менее мм - для одностороннего ребра; толщина ребра должна быть не менее .
При укреплении стенки односторонними поперечными рёбрами жёсткости одиночные уголки следует приваривать к стенке пером.