Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Еврокод 5. Часть 1-1.doc
Скачиваний:
94
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
2.87 Mб
Скачать

7.2 Предельные прогибы балок

(1) Компоненты прогиба, получающиеся в результате комбинации воздействий (см. 2.2.3(5)) приведены на рисунке 7.1, где применены следующие обозначения (см. 2.2.3):

wc — предварительная кривизна (строительный подъем, если такой применяется);

winst — мгновенный прогиб;

wcreep — прогиб от ползучести материала;

wfin — конечный прогиб;

wnet,fin — конечный прогиб нетто.

Рисунок 7.1 — Компоненты прогиба

  1. Прогиб нетто ниже прямой линии между опорами wnet,fin принимается как:

(7.2)

Примечание — Рекомендуемые пределы граничных значений прогибов для балок с пролетом l приводятся в таблице 7.2, в зависимости от уровня деформации, рассматриваемой как допускаемая. Информацию о национальных аспектах и выборе на национальном уровне можно найти в национальном приложении.

Таблица 7.2 — Пример граничных значений для прогиба балок

winst

wnet,fin

wfin

Балка на двух опорах

Консольные балки

l/300 – l/500

l/150 – l/250

l/250 – l/350

l/125 – l/175

l/150 – l/300

l/75 – l/150

7.3 Вибрации

7.3.1 Общая часть

(1)Р Необходимо убедиться, что воздействия которым могут подвергаться элементы, составные части или сооружение в целом, не вызывают вибраций, которые негативно влияют на работу сооружения или вызывают неприятные ощущения у пользователя.

(2) Уровень вибрации устанавливается путем измерений или расчетом, принимая во внимание предполагаемую жесткость элемента, составной части или сооружения, а также модальный декремент затухания (коэффициент демпфирования).

(3) Для полов и настилов, если не доказано, что другие значения подходят больше всего, необходимо принимать декремент затухания  = 0,01 (то есть 1 %).

7.3.2 Вибрации от машинного оборудования

(1)Р Вибрацию, вызываемую работой машинного оборудования и другими работающими механизмами необходимо ограничить с учетом неблагоприятного сочетания постоянной и переменной нагрузки, которое может иметь место.

(2) Для полов или настилов допустимый уровень продолжительности вибрации принимается на основании рисунка 5а, приведенного в приложении А ISO 2631-2, с коэффициентом 1,0.

7.3.3 Жилые этажи

(1) Для перекрытий в жилых зданиях с основной частотой менее чем 8 Гц (f1  8 Гц) необходимо провести специальное исследование.

(2) Для перекрытий в жилых зданиях с основной частотой более чем 8 Гц (f1 > 8 Гц) необходимо удовлетворять следующим требованиям:

мм/кН (7.3)

и

мм/(Нc2), (7.4)

где  w  — максимальный вертикальный прогиб, вызываемый вертикальной сосредоточенной статической силой F, приложенной в любой точке перекрытия, принимая во внимание распределение нагрузки;

ν — реакция на единичный импульс скорости, то есть максимальное исходное значение скорости вертикальной вибрации перекрытия (м/с), вызванная идеальной единицей импульса (1 Нс), приложенного в точке перекрытия, давая при этом максимальную реакцию. Компонентами свыше 40 Гц можно пренебречь;

 — модальный декремент затухания (коэффициент демпфирования).

Примечание — Рекомендованный предел граничных значений a и b и соотношение между a и b приведены на рисунке 7.2. Информацию относительно национального выбора можно найти в национальном приложении.

1 — лучшие технические характеристики; 2 — худшие технические характеристики

Рисунок 7.2 Рекомендованные пределы и соотношения между a и b

(3) Расчеты в 7.3.3(2) производятся при допущении, что перекрытие не нагружено, то есть имеется только масса, соответствующая собственному весу перекрытия или настила и другие постоянные воздействия.

(4) Для прямоугольного перекрытия с общими размерами l×b с простым опиранием вдоль всех четырех краев и при наличии деревянных балок с пролетом l основная частота f1 может рассчитываться приблизительно как:

(7.5)

где  m — масса на единицу площади, кг/м2;

l — пролет перекрытия, м;

(EI)l  — эквивалентная изгибающая жесткость пластины перекрытия в отношении оси, перпендикулярной направлению балки, Нм2/м.

(5) Для прямоугольного перекрытия с общими размерами l×b с простым опиранием вдоль всех четырех краев значение ν может, в качестве аппроксимации, приниматься равным:

(7.6)

где v — единичный импульс скорости реакции, м/Нс2;

n40  — число режимов первого порядка с собственными частотами ниже чем 40 Hz;

b — ширина перекрытия, м;

m — масса, кг/м2;

l — пролет перекрытия, м.

Значение n40 можно рассчитать исходя из:

(7.7)

где     — эквивалентная изгибающая жесткость пластины перекрытия (Нм2/м) в отношении оси, параллельной балкам, где

8 Соединения на металлических крепежных деталях

8.1 Общая часть

8.1.1 Требования к крепежным деталям

(1)P Во всех случаях, кроме указанных в настоящем разделе, нормативная несущая способность и жесткость крепежных деталей должна определяться экспериментально в соответствии с EN 1075, EN 1380, EN 1381, EN 26891 и EN 28970. Если в указанных стандартах описаны методы испытаний на растяжение и на сжатие, несущая способность должна определяться испытаниями на растяжение.

8.1.2 Соединения на нескольких крепежных элементах

(1)Р Расположение и размеры крепежных элементов, расстояния между ними, а также от них до граней соединяемых элементов должны приниматься так, чтобы обеспечить проектную прочность и жесткость.

(2)Р Необходимо учитывать, что несущая способность соединения на нескольких крепежных элементах может быть ниже, чем сумма несущих способностей соединений из этих элементов в отдельности.

(3) Если соединение включает крепежные элементы различных типов или жесткость крепежных элементов в какой-либо плоскости сдвига в соединении, работающем на сдвиг в различных плоскостях, различна, их совместимость необходимо проверять.

(4) Для одного ряда нагелей, параллельного направлению волокон, несущая способность в направлении волокон Fv,ef,Rk должна определяться:

(8.1)

где Fv,ef,Rk  — нормативная несущая способность одного ряда нагелей, параллельного направлению волокон древесины;

nef — число нагелей в рассматриваемом ряду, параллельном направлению волокон древесины;

Fv,Rk — нормативная несущая способность одного нагеля в рассматриваемом ряду.

Примечание — Значения nef для ряда, параллельного направлению волокон древесины, указаны в 8.3.1.1 (8) и 8.5.1.4 (5).

(5) В случае силы, действующей под углом к линии нагелей, необходимо убедиться, что составляющая силы, параллельная линии нагелей, не превышает несущую способность ряда нагелей, вычисленную по формуле (8.1).