(Действующий) СП 362.1325800.2017 Ограждающие конструкции из трехслойных панелей...

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
- продольные деформации сердцевины настолько малы в сравнении с деформациями обшивок, что влиянием продольных нормальных напряжений в заполнителе можно пренебречь, за исключением случая, когда расчет проводят в пластической стадии и пластические шарниры допускаются в расчетной схеме панели;
    • внутренний слой панели (сердцевина) настолько податлива, что при определении равнодействующих напряжений нельзя пренебрегать влиянием деформаций сдвига;
    • при длительном воздействии поперечных нагрузок (постоянная и временная нагрузки, снег и т. п.) в покрытиях и перекрытиях зданий, в потолочных панелях ползучесть внутренних слоев панелей от напряжений сдвига вызывает образование дополнительных прогибов и изменение внутреннего напряженного состояния. Это следует принимать во внимание при расчетах по предельным состояниям первой и второй групп;
    • в трехслойных панелях температура представляет собой, в ряде случаев, доминирующий случай нагрузки, что создает изгибающие моменты в сечениях панелей. При расчете панелей стен и кровли следует обязательно учитывать температурные воздействия вследствие разности температур на наружной и внутренней обшивках. Температуры на внешней и внутренней обшивках определяют в соответствии с СП 20.13330.
6.3.2 Для панелей с плоскими или слабопрофилированными обшивками изгибная жесткость поверхностей (ВF1 = ЕF1IF1, ВF2 = ЕF2IF2) мала и оказывает незначительное влияние на распределения напряжений и прогибы панели. В этом случае изгибной жесткостью поверхностей следует пренебречь (ВF1 = ВF2 = 0). Расчеты внутренних сил следует основывать только на главных векторах напряжений и определять по формуле
МS = еNF1 = еNF2 и QS. (2)
П р и м е ч а н и я
1. Нормальные силы NF1 и NF2 вызывают равномерное распределение сжимающих и растягивающих напряжений во внешних и внутренних слоях панели, в то время как изгибающие моменты МF1 и МF2 вызывают нормальные напряжения, которые изменяются линейно по глубине слоя сердцевины. Местная потеря устойчивости сжатой обшивки панели делает распределение нормальных напряжений на поверхности нелинейным.
2. Поперечная сила QS вызывает равномерное распределение сдвигающих напряжений τc по высоте сердцевины панели. В этом случае жесткость слоя сердцевины при сжатии и растяжении в направлении вдоль трехслойной панели не принимается во внимание. Поперечные силы QF1 и QF2 вызывают сдвигающие напряжения τF1 и τF2 на слоях обшивки с конечной изгибной жесткостью.
6.3.3 Несущую способность многослойной панели следует определять по двум расчетным схемам (рисунки 3 и 4):
  • от изгибающих моментов:
    • момента МF на металлических обшивках панели и момента МS (многослойная часть), который возникает от нормальных сил NF1 и NF2 на поверхностях, умноженных на расстояние между центрами тяжести е;
  • от поперечных сил:
    • сдвигающей силы QF на металлических обшивках панели и компонента сдвигающей силы QS в многослойной части профиля.
Следует допустить, что сдвигающие напряжения τF1 и τF2 постоянны по высоте стенок профилей металлической обшивки (рисунок 6).
537 × 113 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 3 Схема внутренних усилий в сечении в панели со
слабопрофилированными обшивками
589 × 124 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 4 Схема внутренних напряжений в сечении панели со слабопрофилированными обшивками
6.3.4 В панелях с одной или обеими профилированными (толстыми) поверхностями следует учитывать изгибную жесткость этих поверхностей (ВF1 + ВF2 ≠ 0). Главные внутренние силы в поперечном сечении определяют по формуле
М = МS + МF1 + МF2 и Q = QS + QF1 + QF2, (3)
где МS и QS – изгибающий момент и поперечная сила в сердцевине панели;
МF1 и QF1 изгибающий момент и поперечная сила в верхней обшивке
панели;
МF2 и QF2 изгибающий момент и поперечная сила в нижней обшивке панели.
См. также рисунки 5 и 6 и формулы (7)–(9).
499 × 105 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 5 Схема внутренних усилий в сечении панели с профилированными обшивками
583 × 120 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 6 Схема внутренних напряжений в сечении панели с профилированными обшивками
6.3.5 После определения расчетной схемы изгибные напряжения на поверхностях обшивок должны быть определены с помощью формул (4)–(6):
375 × 36 пикс.     Открыть в новом окне
(4)
361 × 44 пикс.     Открыть в новом окне
(5)
365 × 44 пикс.     Открыть в новом окне
(6)
где АF1, АF2 – площади поперечного сечения профилированных обшивок;
IF1, IF2 моменты инерции профилированных обшивок.
Касательные напряжения в сердцевине и на обшивках должны быть вычислены по формулам (7) и (8) соответственно:
(7)
(8)
(9)
где sw1 и sw2 – высота стенок профилированных обшивок; t1 и t2 толщина стенок профилированных обшивок;
n1 и n2 число стенок в гофрах профилированных обшивок панели на единицу ширины панели.

7 Расчетные схемы панелей

7.1 Основные положения

7.1.1 Статическая схема, используемая в расчете многослойных панелей, должна быть согласована с числом и местоположением опор в проекте. Значения длины пролетов определены как расстояния между средними линиями опор.
7.1.2 Размеры панелей, которые важны для определения статических параметров сечения, такие как толщина и ширина, а также размеры профилей обшивок должны соответствовать реальным размерам продукции с учетом допусков.
Расчетную толщину стального поверхностного листа следует принимать
как td = tномtцинк – 0,5 tдопуск, где tном – номинальная толщина стального листа, tцинк общая толщина цинковых слоев (или аналогичного защитного
покрытия) и tдопуск – нормальный или высокий допуск согласно ГОСТ 19904. Расчетную толщину обшивок из других металлов: алюминия, нержавеющей
стали или меди, должны определять таким образом, чтобы они представляли статистически надежные минимальные значения толщины. Для этих материалов расчетную толщину t следует принимать как td = tномtцинк – 0,5 tдопуск во всех уравнениях, приведенных в настоящем своде правил.

7.2 Панели с плоскими или слабопрофилированными поверхностями