Стальные прокатные балки по первой группе предельных состояний проверяют на
В контрольной работе следует запроектировать вспомогательную балку.
Исходя из классификации, определённой ДБН В.2.6-163:2010 балки, рассматриваемые в курсе Металлические конструкции, являются конструкцией категории А по назначению конструкций и возможных последствий при достижении предельных состояний; III категории по возможности и причинам достижения предельных состояний, а также исходя из условий разрушения от усталости или хрупкого разрушения и 2-го класса по принятому в расчете вида напряженно-деформированного состояния (НДС) расчетного сечения.
Исходными данными для подбора сечения прокатной балки являются геометрические и силовые параметры, а также дополнительные факторы. Геометрические параметры - это схема расположения балок, их пролет и шаг; силовые - это интенсивность постоянной и технологической нагрузок. К дополнительным факторам относятся условия эксплуатации, виды опорных связей, тип профиля поперечною сечения и др.
Проектирование начинают с анализа предполагаемой конструктивной схемы сооружения или его фрагмента. В результате формируется расчетная схема балки с указанием типов, мест приложения и интенсивности нагрузок. Далее определяют расчетные усилия: изгибающие моменты и перерезывающие силы, а также характерные максимальные перемещения (прогибы). Расчетные усилия вычисляют в сечениях, где каждое из них в отдельности достигает максимальных значений (Мmах, Qmax), а также в сечениях, где их совместные сочетания неблагоприятны для работы конструкции.
Вспомогательную балку настила принято рассматривать как однопролетную шарнирно опертую (рис. 7), в учебных целях также будут рассматриваться жестко защемленные балки. Характеристические величины воздействий на вспомогательную балку определяются заданной временной характеристической нагрузкой и весом железобетонных плит или стального настила . Эти нагрузки являются равномерно распределенными.
м;
кН/м 3 , для стали –78,5кН/м 3 ).
Толщина железобетонного настилаплиты а, м
Толщина железобетонного настила см,
при характеристической нагрузке кН/
Характеристическая нагрузка кН/
Толщина стального настила , см
Рис. 8. Расчетная схема, эпюры изгибающих моментов и
Поперечных сил вспомогательной балки
Нагрузка на вспомогательную балку на погонный метр участка шириной a вычисляется по следующим формулам:
расчетная эксплуатационная
расчетная предельная
кН/м;
кН/м 2 ;
Опорные реакции ( иТребуемый момент сопротивления прокатных разрезных балок 2-го и 3-го классов двутаврового и коробчатого сечения, выполненных из стали с нормативным сопротивлением (кроме опорных сечений) следует определять по формуле:
кНм
(1 кНм= );
) при определении , что соответствуеткН/см 2 .
Из сортамента стандартных профилей по найденному требуемому моменту сопротивления выбираем ближайший больший момент сопротивления – момент сопротивления, – статический момент полусечения относительно нейтральной оси, – толщину стенки, 1м.п. (кг).
Принятое сечение балки проверяется по первой и второй группе предельных состояний.
Проверка по первой группе предельных состояний
Для разрезных балок 2-го и 3-го классов двутаврового и коробчатого сечения это проверка на прочность и заключается она в том, чтобы действительные значения нормальных напряжений, возникающие в балке под нагрузкой, не превышали расчетного сопротивления по пределу текучести стали.
Проверку следует выполнять по формуле:
– коэффициент, принимаемый равным:
при y Ј 0,5RS: = 1;
– площадь поперечного сечения меньшего пояса балки; для коробчатого сечения – суммарная площадь поперечного сечения двух стенок);
коэффициент надежности по материалу, для стали по ГОСТ 27772При несоблюдении условий (1.5) принимается сечение с большим моментом сопротивления, и проверка прочности повторяется.
Местная устойчивость стенки и полок вспомогательной балки не проверяется, т.к. в прокатных профилях она обеспечена при проектировании их сортамента.
Проверка по второй группе предельных состояний
Проверка по второй группе предельных состояний это проверка деформативности балки, и заключается она в сравнении действительного прогиба, возникающего в балке под нагрузкой, с предельно допустимым:
–предельное значение вертикального прогиба для балок, воспринимающих постоянную и временную нагрузки, в контрольной работе принимается в соответствии с эстетико-психологическими требованиями, см. т.1 [3] (приложение, табл.4);
Прогиб для однопролетных балок определяется по формуле (1.8.а). При определении прогиба на консоли в формуле (1.8.а) в качестве l принимается удвоенный вылет этой консоли, а прогиб балки между опорами определяется по формуле (1.8.б):
Расчёт прокатных балок. Подбор сечения, проверка несущей способности и жесткости
В качестве прокатных балок применяются двутавры с уклоном внутренней грани полок, с уклоном параллельных граней полок. Их № подбираются в соответствии с ГОСТ и только тогда, когда мы не можем подобрать прокатный двутавр, а это имеет место при большой нагрузке мы используем сварной двутавр.
1) исходные данные
2) статический расчет. Суть этого блока состоит в выборе расчетной схемы балки и ее статического расчета.
3) конструктивный расчет. Прокатную балку рассчитываем по двум предельным состояниям. По первому предельному состоянию мы должны обеспечить несущую способность балки (прочность, общую устойчивость, местную устойчивость элементов). По второму предельному состоянию мы должны обеспечить пригодность балки к ее нормальной эксплуатации, при этом прогиб балки не должен превышать предельной.
Мы должны гарантировать не наступление первого и второго предельного состояния.
Сечение балки подбираем из условия ее прочности при расчете в пределах упругих деформаций: σ=Mmax/W < Ry*yc.
При благоприятных факторах можно уменьшить размеры сечения за счет развития пластических деформаций: Wreq = Mmax/Ry*yc. Далее по сортаменту принимаем двутавр, момент сопротивления которого равен или больше требуемого, в противном случае условие прочности выполняться не будет.
Проверка несущей способности балки подобранного профиля: проверки на прочность балки, изгибаемой в одной из главных плоскостей при расчете в пределах упругих деформаций в сечение где M=Mmax и Q = 0
σ= Mmax/Wфакт˂Ry* γc Q=Qmax и М=0
При одновременном действии в сечение момента и перерезывающей силы, напряжение приведенное проверяется по формуле:
σef=√σx2+3τxy2
. Проверяются они в уровне сопряжения пояса со стенкой.
Помимо обеспечения прочности балки мы должны обеспечить ее общую устойчивость. Суть явления потери балкой общей устойчивости состоит в следующем: предельное состояние изгибаемого элемента может наступить до того, как балка исчерпает свою прочность, т.е. общей потери устойчивости. Вначале балка изгибается в своей плоскости, совпадающей с плоскостью действия внешней нагрузки, после того, как напряжение в балке достигает критических, она закручивается и выходит из плоскости изгиба, затем, в поясах балках появляются пластически деформации и она теряет несущую способность. M/φb*Wc < Ry*yc. Где φb -коэффициент снижения расчетного сопротивления при потере общей устойчивости балки, Wc - момент сопротивления сечения балки относительно крайнего сжатого волокна.
Пункт 5.16* говорит о том, когда проверку общей устойчивости по этой формуле можно не производить. Последняя проверка несущей способности - это проверка местной устойчивости элементов (только тех, где есть сжимающие напряжения). Но в прокатных балках местная устойчивость элементов не проверяется, т.к. она обеспечивается соотношением их размеров, назначенных с учетом устойчивой работы, при различных напряженных состояниях.
Второе предельное состояние балки обеспечивает ее нормальную эксплуатацию, подсчитывается прогиб балки и сравнивается с предельным. Подсчет ведется по нормативным нагрузкам
11. Составные балки. Генеральные размеры составных балок. Проверка прочности и жесткости составных балок. Понятие об общей устойчивости балок.
Как уже указывалось, составные балки делаются сварными (преимущественно) и клепаными.
Генеральные размеры— пролет и высоту — назначают, исходя из наивыгоднейших (оптимальных) соотношений размеров сооружения.
В промышленных сооружениях назначение пролета, кроме того, в значительной степени зависит от технологии производства проектируемого объекта.
Минимальная высота балки, определяемая из условия жесткости по таблице Отношения минимальной высоты сечения балки к пролету в зависимости от прогиба (для балок из стали марки Ст. 3) или по формуле (4.VI), как правило, не является оптимальной с точки зрения расхода материала. Определение наивыгоднейшего сечения балки сводится к нахождению минимальной площади сечения F при заданном моменте сопротивления Wтр = который необходим для обеспечения прочности балки.
Балки. Типы сечений. Проверки прочности при нормальных и касательных напряжениях.
Одним из наиболее распространенных элементов стальных конструкций является балка или элемент, работающий на изгиб. Область применения балок в строительстве чрезвычайно широка: от небольших элементов рабочих площадок, междуэтажных перекрытий производственных или гражданских зданий до большепролетных балок покрытий, мостов, тяжело нагруженных подкрановых балок.
По статической схеме различают однопролетные (разрезные), многопролетные (неразрезные) и консольные балки.. Консольные балки могут быть как разрезными, так и многопролетными.
По типу сечения балки могут быть прокатными либо составными: сварными, клепаными или болтовыми.
Составные балки. Они могут быть сварными и клепаными.
Наибольшее применение получили балки двутаврового симметричного, реже несимметричного сечений. Такие балки состоят из трех элементов - верхнего и нижнего поясов, объединенных тонкой стенкой.
Бистальные балки. Балки, выполненные из двух марок сталей.
+К изгибаемым элементам относят балки покрытий, перекрытий. рабочих площадок, мостов, эстакад, затворов и др
Изгибаемые элементы рассчитывают по первой группе предельных состояний, когда проверяют их прочность и устойчивость, и по второй группе предельных состояний, когда проверяют их жесткость (прогиб). Расчеты на прочность и устойчивость ведут по расчетным нагрузкам, а расчет на прогиб — по нормативным.
Прочность изгибаемых элементов проверяют по нормальным касательным и приведенным напряжениям. Если балка работает на изгиб в одной из главных плоскостей (рисунок ниже, слева) в пределах упругости, то в сечениях балки получается треугольная эпюра нормальных напряжений (рисунок ниже, справа).
Работа балки на изгиб
а — расчетная схема и эпюры моментов и поперечных сил; б— поперечное сечение и эпюры нормальных и касательных напряжений
Максимальное значение этих напряжений в крайних волокнах
где М—расчетный изгибающий момент; Wnmin — наименьшее значение момента сопротивления с учетом ослаблений.
Касательные напряжения в изгибаемых элементах проверяют в местах наибольшей поперечной силы Q но формуле
где Q — расчетная поперечная сила; Sx — статический момент сдвигаемой части сечения относительно нейтральной оси; Jx — момент инерции (брутто) всего поперечного сечения балки; tω — толщина элемента в месте, где проверяют касательные напряжения (обычно толщина стенки по нейтральному слою); Rs ≈ 0,58Ry — расчетное сопротивление стали на сдвиг.
При ослаблении стенки балки отверстиями для болтов значения τ в формуле ниже следует умножать на коэффициент:
Здесь а — шаг отверстия; d — диаметр отверстий.
Для стенок балок, рассчитываемых по формуле выше делают проверку по приведенным напряжениям с учетом совместного действия нормальных и касательных напряжений. В металлических конструкциях эту проверку производят по энергетической теории прочности.
где σх = M / Jnx · y — нормальные напряжения в срединной плоскости стенки, параллельные оcи балки; σy. — то же, перпендикулярные оси балки, в том числе σloc, определяемое по формуле выше;
τ = Q / tωh - среднее касательное напряжение с учетом коэффициента ослаблений α (здесь t = tω и h= hω) — соответственно толщина и высота стенки).
Общую устойчивость изгибаемых элементов проверяют по первой группе предельных состояний.
Под влиянием нагрузки, расположенной в плоскости одной из главных осей инерции поперечного сечения, балка изгибается в этой плоскости лишь до достижения нагрузкой некоторого критического значения. Затем балка выходит из плоскости изгиба и начинает закручиваться. Это явление называют потерей общей устойчивости балки, а соответствующий ему изгибающий момент — критическим моментом. Форму потери общей устойчивости балки называют изгибно-крутильной (рисунок ниже). В поясах потерявшей устойчивость балки развиваются пластические деформации, и она быстро теряет несущую способность при нагрузке, незначительно превосходящей критическую.
Потеря общей устойчивости консольной двутавровой балки (а) и влияние места приложения нагрузки (б)
где φb — коэффициент снижения несущей способности.
Для элементов, изгибаемых в двух плоскостях, прочность проверяют по формуле:
где х и у — координаты рассматриваемой точки сечения относительно главных осей.
При этом значения напряжений в стенке балки должны быть проверены по формулам выше в двух плоскостях изгиба.
Расчет в опорном сечении балок (при М = 0; Мх = 0; Мy= 0) следует выполнять по зависимости:
Расчет стальных изгибаемых элементов по второй группе предельных состояний сводится, в первую очередь, к проверке условия:
где f— фактический прогиб, определяемый от действия нормативных нагрузок по правилам сопротивления материалов без учета ослаблений отверстиями для болтов и без учета коэффициента динамичности; l = lef— расчетный пролет изгибаемого элемента; fu/l — предельно допустимый относительный прогиб, принимаемый для промышленных и гражданских зданий.
Прогиб балок от нормативных нагрузок определяют по формулам строительной механики, пренебрегая ослаблением отверстиями для болтов.
Если балка подвергается изгибу в двух главных плоскостях (косой изгиб), то ее прочность
8. Прокатные стальные балки. Подбор и проверка сечения прокатных балок
Прокатные балки применяют для перекрытия небольших пространств конструктивными элементами ограниченной несущей способности, что связано с имеющейся номенклатурой выпускаемых прокатных профилей. Их используют в балочных клетках; для перекрытия индивидуальных подвалов, гаражей, складских помещений; в качестве прогонов покрытий производственных зданий; в конструкциях эстакад, виадуков, мостов и многих других инженерных сооружениях.
В сравнении с составными, прокатные балки более металлоемки за счет увеличенной толщины стенки, но менее трудоемки в изготовлении и более надежны в эксплуатации. За исключением опорных зон и зон приложения значительных сосредоточенных сил, стенки прокатных балок не требуется укреплять ребрами жесткости. Отсутствие сварных швов в областях контакта полок со стенкой существенно уменьшает концентрацию напряжений и снижает уровень начальной дефектности.
Подбор сечения.
Исходными данными для подбора сечения прокатной балки являются геометрические и силовые параметры, а также дополнительные факторы. Геометрические параметры - это схема расположения балок, их пролет и шаг; силовые - это интенсивность постоянной и технологической нагрузок. К дополнительным факторам относятся условия эксплуатации, координаты и виды опорных связей, тип профиля поперечного сечения и др.
Проектирование и расчет начинают с анализа предполагаемой конструктивной схемы сооружения или его фрагмента. В результате формируется расчетная схема балки с указанием типов, мест приложения и интенсивности нагрузок. Далее определяют расчетные усилия в форме изгибающих моментов и перерезывающих сил, а также характерные максимальные перемещения (прогибы). Расчетные усилия вычисляют в сечениях, где каждое из них в отдельности достигает максимальных значений (Ммах, Qмах), а также в сечениях, где их совместные сочетания неблагоприятны для работы конструкции.
При изгибе балки в одной плоскости и упругой работе стали номер прокатного профиля определяют, используя формулу, по требуемому моменту сопротивления:
Ry – расчетное сопротивление стали.
В соответствии с принятым типом сечения (двутавр, швеллер и др.) по сортаменту выбирают ближайший номер профиля, у которого W>Wreq.
Проверки назначенного сечения
Проверки несущей способности и деформативности балки по первой и второй группам предельных состояний следует выполнять по уточненным нагрузкам и фактическим геометрическим характеристикам сечений.
Проверки на прочность выполняют в точках, где развиваются наибольшие в пределах балки нормальные либо касательные напряжения, а также в точках, где одновременно присутствуют те и другие напряжения и способны при совместном действии обеспечить переход стали в пластическую стадию.
Проверку на прочность выполняют по следующим формулам.
В сечениях с М=Мmax:
При учете пластических деф-ций следует учесть к-т с1:
В сечениях с Q=Qmax:
Для балок, рассчитываемых с учетом пластических деформаций, а также в опорных сечениях балок:
t и h – толщина и высота стенки балки.
В местах приложения локальной нагрузки, а также в опорных сечениях балки, не укрепленных ребрами жесткости, следует дополнительно проверять стенку на местные напряжения σloc:
F – расчетное значение локальной нагрузки; Ief=b+2tf – условная длина распределенной нагрузки.; tf –расстояние от наружной грани полки до начала внутреннего закругления стенки.
Для балок приведенные напряжения в стенке в уровне ее сопряжения с поясом должны удовлетворять условию:
σх – нормальные напряжения в срединной плоскости стенки на уровне начала внутреннего закругления стенки, параллельные оси балки; σy – то же, перпендикулярные оси балки.
В случае косого изгиба или изгиба в двух главных плоскостях при τs следует использовать:
или с учетом пластических деформации
Проверка деформативности (жесткости). Прогибы не должны превышать предельных значений, установленных нормами проектирования:
При невыполнении проверки на жесткость необходимо увеличить сечения балки и снова определить fmax.
Проверка на общую устойчивость. Общая устойчивость балок, материал которых работает в области упругих деформаций, при изгибе в одной из главных плоскостей обеспечена и не требует проверки:
а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и также непрерывно с ним связанный (плиты железобетонные, плоский или профилированный металлический настил);
б) при отношении расчетной длины участка балки между связями из плоскости к ширине сжатого пояса, не превышающего предельно допустимых значений.
При невыполнении указанных требований общую устойчивость балок следует проверять по формуле:
Проверка балок на выносливость. Балки рабочих площадок, разгрузочных эстакад и др., непосредственно воспринимающие вибрационные нагрузки с количеством циклов нагружений 10 5 и более, следует проектировать с применением таких конструктивных решений, которые не вызывают значительной концентрации напряжений, и проверять расчетом на выносливость по формуле:
α – к-т, учитывающий кол-во циклов загружений; Rv – расчетное сопротивление усталости; γv – к-т, учитывающий вид напряженного состояния и к-т ассиметрии цикла.
Проверка на прочность с учетом хрупкого разрушения. Зоны растяжения в балках, возводимых в суровых климатических районах, следует проверять на прочность по формуле:
σmax – наибольшее растягивающее напряжение в расчетном сечении Эл-та; β – к-т, зависящий от температуры эксплуатации и вида концентратора напряжений.
10. Расчёт прокатных балок. Подбор сечения, проверка несущей способности и жесткости.
В качестве прокатных балок применяются двутавры с уклоном внутренней грани полок, с уклоном параллельных граней полок. Их № подбираются в соответствии с ГОСТ и только тогда, когда мы не можем подобрать прокатный двутавр, а это имеет место при большой нагрузке мы используем сварной двутавр. 1) исходные данные 2) статический расчет. Суть этого блока состоит в выборе расчетной схемы балки и ее статического расчета. 3) конструктивный расчет. Прокатную балку рассчитываем по двум предельным состояниям. По первому предельному состоянию мы должны обеспечить несущую способность балки (прочность, общую устойчивость, местную устойчивость элементов). По второму предельному состоянию мы должны обеспечить пригодность балки к ее нормальной эксплуатации, при этом прогиб балки не должен превышать предельной. Мы должны гарантировать не наступление первого и второго предельного состояния. Сечение балки подбираем из условия ее прочности при расчете в пределах упругих деформаций: σ=Mmax/W < Ry*yc. При благоприятных факторах можно уменьшить размеры сечения за счет развития пластических деформаций: Wreq = Mmax/Ry*yc. Далее по сортаменту принимаем двутавр, момент сопротивления которого равен или больше требуемого, в противном случае условие прочности выполняться не будет. Проверка несущей способности балки подобранного профиля: проверки на прочность балки, изгибаемой в одной из главных плоскостей при расчете в пределах упругих деформаций в сечение где M=Mmax и Q = 0 σ= Mmax/Wфакт˂Ry* γc Q=Qmax и М=0
Как уже указывалось, составные балки делаются сварными (преимущественно) и клепаными. Генеральные размеры — пролет и высоту — назначают, исходя из наивыгоднейших (оптимальных) соотношений размеров сооружения. В промышленных сооружениях назначение пролета, кроме того, в значительной степени зависит от технологии производства проектируемого объекта. Минимальная высота балки, определяемая из условия жесткости по таблице Отношения минимальной высоты сечения балки к пролету в зависимости от прогиба (для балок из стали марки Ст. 3) или по формуле (4.VI), как правило, не является оптимальной с точки зрения расхода материала. Определение наивыгоднейшего сечения балки сводится к нахождению минимальной площади сечения F при заданном моменте сопротивления Wтр = который необходим для обеспечения прочности балки.
Сечение составной сварной двутавровой балки
Таким образом, задача состоит в том, чтобы при заданном Wтp найти такое F, зависящее от высоты к и толщины δ стенки, при котором практически обеспечивалась бы устойчивость стенки и тем самым определилось бы наивыгоднейшее распределение материала между стенкой и полками. Введем следующие понятия: гибкость стенки (отношение высоты стенки к ее толщине)
и коэффициент распределения площади сечения балки
Обозначим через F площадь сечения сварной двутавровой балки, тогда площадь сечения одного пояса
Пренебрегая из-за малости моментами инерции поясов относительно их собственной оси, а также отождествляя высоту стенки с высотой балки, можно с достаточной точностью выразить момент сопротивления балки, следующим образом:
Подставив в формулу значение δ = h/K, найдем
Взяв первую производную по высоте и приравняв ее нулю (при выбранной постоянной гибкости К)
получим оптимальную высоту симметричного сечения балки 1
или, подставляя К = h/δ:
Задавшись гибкостью стенки и найдя в зависимости от нее оптимальную высоту балки, мы тем самым устанавливаем и наилучшее распределение материала по сечению. В симметричной двутавровой балке при оптимальной высоте материал распределяется поровну между стенкой и поясами (α = 0,5). Это получается из dW/dα = 0 при W = √F 3 √αK (1/2 — α/3). Таким образом, при заданном моменте сопротивления Wтр минимальная площадь сечения получится при оптимальной высоте в зависимости от выбранной гибкости стенки К и коэффициента распределения площади сечения α. Всякое отклонение от величины φ = 0,5 (при постоянном К) ведет к увеличению площади сечения, а увеличение К (при постоянном α = 0,5) ведет к уменьшению площади сечения. Учитывая, что всякая функция имеет малые отклонения около своего минимума, рационально принимать высоту несколько ниже оптимальной (если это возможно по условию прогиба). Так, в случае отклонения от оптимальной высоты на величину до 10%, но при сохранении назначенного значения K = h/δ, площадь сечения увеличивается примерно до 1,5%; при отклонении от оптимальной высоты на 20% площадь сечения увеличивается на 5 — 6%. Для балок, в которых высота по условию жесткости или другим причинам принимается иной, чем оптимальная, найденная при α = 0,5, коэффициент распределения материала по сечению α можно определить [учитывая формулу (21.VI)] по формуле
Высоту составных балок рекомендуется принимать в круглых числах, кратных 50 мм. Обычно минимальную толщину стенки принимают равной δ = 8 мм, хотя в отдельных случаях можно назначать и толщину 6 мм. Последующее увеличение толщины стенки принимают с градацией в 2 мм. Практикой проектирования установлены соотношения K = h/δ, приведенные в таблице. Таблица практических значений К
Толщина стенки может быть также определена по эмпирической формуле, хорошо отражающей увеличение К с увеличением высоты балки:
где δ в мм, а h в м. Назначение минимальной толщины стенки по условиям прочности (при действии максимальной поперечной силы Q) производится только в коротких и высоких балках (при h > 1 /5l) а именно
где Q — наибольшая поперечная сила (опорная реакция); Rср — расчетное сопротивление стали срезу. Эта формула получена из условия восприятия касательных напряжений только стенкой балки. Пример 4. Требуется найти оптимальную высоту балки пролетом L = 12 м, нагруженной равномерно распределенной полезной нагрузкой q0 = 16 т/м; коэффициент перегрузки полезной нагрузки n = 1,3; материал Ст. 3; заданный относительный прогиб 1/n0 = 1/600; коэффициент условий работы m = 1. Решение. Определяем по таблице Отношения минимальной высоты сечения балки к пролету в зависимости от прогиба (для балок из стали марки Ст. 3) минимальную высоту сечения из условия обеспечения жесткости
Собственный вес балки принимаем равным 0,3 т/м (по аналогичным проектам). Полная расчетная нагрузка на балку будет равна
Здесь 1,1 — коэффициент перегрузки постоянной нагрузки. Максимальный расчетный момент в середине пролета
Требуемый момент сопротивления
Выбираем по таблице К = 125 и определяем оптимальную высоту из условия экономии металла по формуле (22.VI)
При K = 125 толщина стенки равна
Назначаем высоту балки h = 1500 мм и толщину стенки δст = 12 мм.
Проверка общей устойчивости балки
Общая устойчивость балки считается обеспеченной при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный, а также, если соблюдается условие: отношение расчетной длины участка балки lef между связями, препятствующими поперечным смещениям сжатого пояса балки, к его ширине bf не превышает критическое значение, определяемое по формуле
где lef = 3 м – расстояние между точками закрепления сжатого пояса от поперечных смещений, равное шагу балок настила a1.
Общая устойчивость балки обеспечена.
В случае невыполнения условий необходимо проверить устойчивость балки по формуле
где φb – коэффициент устойчивости при изгибе
Wc – момент сопротивления сечения относительно оси x-x, вычисленный для сжатого пояса;
gс = 0,95 – коэффициент условий работы при расчетах на общую устойчивость при jb < 1
Проверка прочности и прогиба балки
Проверка прочности сводится к проверке наибольших нормальных, ка-сательных напряжений, их совместного действия и при упругопластической ра-боте материала балки к устойчивой ра-боте стенки в области пластических деформаций по формуле :
В разрезных балках места наиболь-ших нормальных и касательных напря-жений обычно не совпадают, их проверяют раздельно по формулам
Однако по всей длине балки (за ис-ключением особых сечений, в кото-рых М или Qравны нулю) изгибающие моменты и поперечная силадей-ствуют совместно. Поэтому в дополнение к раздельным проверкам
или внутренних рисок поясных заклепок или болтов по высоте. ' >
Приведенные напряжения определяют по формуле
—расчетные нормальные и каса-тельные напряжения в краевом участке стенки балки на уровне поясных швов (или заклепок).По формуле (1) прове-ряют переход материала в данной точке в пластичное состояние от сов-местного действия нормальных и каса-тельных напряжений. При опирании на верхний пояс балки конструкции, пере-дающей неподвижнуюсосредоточенную нагрузку, необходима дополнительная проверка стенки балки на местные сминающие стенку напряжения (рис. 7.15):
Если эта проверка не выполняется, то стенку балки необходимо укрепить ре-бром жесткости, верхний конец которого пригоняется к нагруженному поясу бал-ки. Это ребро через свой пригранный то-рец воспринимает сосредоточенное дав-ление и прикрепленное к стенке балки сварными швами или заклепками плав-но распределяет его на всю высоту стенки балки. При наличии таких ребер стенки балок на действие местных напряжений не проверяют прогиб балок определяют от действия нормативной нагрузки методами строительной ме-ханики; прогиб не должен превышать значений, указанных в СНиП. Прогиб составных балок можно не проверять, если фактическая высота балки больше минимальной
12.Поняттие о местной устойчивости элементов стальных балок. Обеспечение местной устойчивости элементов составных балок. Укрепление балок ребрами жесткости.
Стальные балки, особенно составные, выполняются из нескольких относительно тонких пластинок, соединенных в единое целое уже при прокате с помощью сварки или болтов. При загружении отдельные зоны сечения могут оказаться сжатыми и выпучиться из плоскости пластинки. Это явление называется потерей местной устойчивости.
Потерявшие местную устойчивость зоны перестают воспринимать приходящуюся на них долю нагрузки и перераспределяют ее на сохранившие местную устойчивость участки сечения. Кроме того, потеря местной устойчивости носит случайный характер, делает сечение несимметричным, может вызывать косой изгиб вместо плоского и закручивание. Перегрузка и ухудшение условий работы сечения быстро приводят к потере общей устойчивости и разрушению конструкций.
Сжатие в поясе балки создается нормальными напряжениями касательными Обозначим соответствующие критические напряжения, способные, действуя отдельно, вызвать потерю местной устойчивости ,так как вначале будут достигнуты расчетные сопротивления и исчерпана прочность.
Местные критические напряжения все зависят от гибкости пластинки (размер/толщина) в степени –2. Повышение местных критических напряжений требует увеличения толщины пластинок. Это и есть первый способ обеспечения местной устойчивости элементов балок.
Вторым способом повышения местной устойчивости является введение в конструкцию балок элементов, направленных перпендикулярно к самой большой пластине балки – стенке. Эти элементы, связанные со стенкой и называемые ребрами жесткости, делят стенку на отдельные отсеки, стесняют ее поперечные деформации, улучшают условия закрепления и местную устойчивость. Система ребер жесткости балки приведена на рис. 9.1.
Рис. 9.1. Ребра жесткости составных стальных балок: 1 – горизонтальные;
2 – дополнительные; 3 – основные поперечные; 4 – опорные
Горизонтальные ребра жесткости обеспечивают местную устойчивость сжатой зоны стенки; дополнительные – ставятся под местные нагрузки; основные поперечные, – кроме того, обеспечивают местную устойчивость стенки от действия касательных напряжений. Опорные ребра жесткости передают опорную реакцию на всю высоту балки. В местах постановки дополнительных, основных поперечных и опорных ребер жесткости местные напряжения от сосредоточенных нагрузокЧитайте также: