
- •Поняття будівельних конструкцій
- •Історична довідка про бк
- •3. Вимоги до бк. Їх переваги та недоліки
- •7.Розрахунок за граничними станами і групи
- •11. Розрахунок за граничними станами іі групи
- •8. Класифікація навантажень та впливів за терміном дії.
- •9. Нормативні та розрахункові опори матеріалів.
- •Система коефіцієнтів в розрахунку за граничними станами.
- •Механічні властивості та фізичні характеристики сталі
- •13 Міцність і хімічний склад сталей
- •14 Хімічні елементи для легування сталей
- •15 Шкідливі домішки в сталях
- •16 Маркування будівельних сталей
- •17 Термічна обробка сталей. Види сталей для будівельних конструкцій.
- •18 Загальна характеристика алюмінієвих конструкцій
- •19 Корозія металевих конструкцій та методи боротьби з нею.
- •20 Сортамент стальних і алюмінієвих профілів
- •21 Робота металу за дії статичного навантаження
- •22 Поняття про складний напружений стан
- •23 Крихке руйнування металу
- •24 Наклеп, старіння сталі. Вплив температури на механічні властивості
- •Вплив температури
- •25 Концентрація напружень
- •26 Втомність металу
- •27 Робота і розрахунок центрально-розтягнутих елементів
- •28 Розрахунок центрально стиснутих елементів
- •29 Проектування суцільної центрально-стиснутої колони
- •30 Розрахунок згинальних елементів у пружній стадії роботи матеріалу
- •31 Розрахунок згинних елементів у пружно-пластичній стадії роботи матеріалу
- •35,36 Розрахунок позацентрово навантажених елементів
- •39 Переваги та недоліки зварювання. Види зварювання в будівництві
- •42. Класифікація зварних швів
- •41. Типи зварних з’єднань
- •43. Розрахунок стикових швів при різних напружених станах з’єднань
- •44,45 Розрахунок кутових швів. Геометричні характеристики швів
- •46.Конструктивні вимоги до кутових швів.
- •47. Болтові з'єднання. Загальна характеристика
- •48. Розрахунок болтових з'єднань на звичайних болтах
- •50 Позначення та розміщення болтів в з'єднанні.
- •51 Загальна характеристика балок
- •52. Компоновка балочних кліток
- •53. Розрахунок плоского стального настилу
- •52. Компоновка поперечного перерізу
- •IX , Iy , Wx , Sx, Sf (статичний момент одного поясу відносно осі х-х).
- •56Перевірка міцності.
- •58Перевірка загальної стійкості.
- •57 Зміна перерізу по довжині балки
- •58.Перевірка загальної стійкості.
- •59. Місцева стійкість елементів складеної зварної балки
- •60. З'єднання поясів зі стінкою в зварних складених балках
- •61.Опорні частини балок
- •62.Стики прокатних балок.
- •63.Монтажні стики складених балок за допомогою болтів.
58Перевірка загальної стійкості.
9) перевірка загальної стійкості виконується за формулою:
M
s = ¾¾¾ £ Ry gc.
jbWc
57 Зміна перерізу по довжині балки
П
окажемо
розрахункову схему балки і проаналізуємо
епюри зусиль.
Згинаючий момент М зменшується від середини до опор. Переріз балки підбирається за Мmax і має значний запас міцності в інших перерізах. З метою економії сталі переріз балки можна зменшувати у напрямку зменшення моменту, тобто від середини до опор.
Зміну перерізу можна здійснювати двома способами:
зменшенням висоти стінки;
зменшенням перерізу поясів.
П
ерший
спосіб використовується рідко, оскільки
така балка незручна у виготовленні.
Як правило, використовують другий спосіб, змінюючи ширину поясів bf, а товщину tf залишають постійною.
З
міну
перерізу в балках виконують при l>10…12
м. При l<30м
переріз поясу змінюють тільки один раз
(по одну сторону від середини балки),
оскільки друга зміна перерізу дає
тільки 3…4% економії сталі. Найбільш
раціонально змінювати переріз поясів
на відстані z
= l/6
(від
опор).
Поясні листи з'єднуються прямим стиковим швом. Для стиснутого поясу такий шов рівноміцний з основним металом: Rwy= Ry. Для розтягнутого поясу можливі два випадки:
а) якщо якість швів контролюється фізичними засобами контролю, то Rwy=Ry;
б) якщо контроль візуальний, то Rwy= 0,85Ry.
58.Перевірка загальної стійкості.
Перевірка загальної стійкості виконується за формулою:
M
s = ¾¾¾ £ Ry gc.
jbWc
59. Місцева стійкість елементів складеної зварної балки
Місцеве випучування окремих елементів в конструкції під дією стискаючих s і t називається втратою місцевої стійкості. Втрата місцевої стійкості є небезпечним фактором. Втративший місцеву стійкість елемент виключається з робочого перерізу. Переріз стає несиметричним. Центр згину зміщується, в результаті чого балка передчасно втрачає несучу здатність.
Для забезпечення місцевої стійкості повинні виконуватися певні конструктивні заходи.
А. Стиснутий пояс
Місцева втрата стійкості поясу може виникнути при дії стискаючих напружень. Покажемо схему втрати місцевої стійкості стиснутого поясу.
Місцева стійкість поясу забезпечується обмеженням відношення розрахункового звисання пояса bef до його товщини tf:
Як правило, місцева стійкість стиснутого пояса забезпечується при компоновці поперечного перерізу балки. В цьому випадку перевірка не потрібна.
Б. Стінка
М
ісцева
втрата стійкості стінки може відбуватися
від дії нормальних стискаючих напружень
s,
дотичних напружень t
та місцевих напружень sloc
(під зосередженими силами).
Для забезпечення місцевої стійкості стінку укріплюють системою поперечних та поздовжніх ребер жорсткості (парних – з обох сторін симетрично, або односторонніх).
Покажемо приклади системи ребер (шви умовно не показані):
1 – поперечні основні ребра; 2 – внутрішні опорні ребра;
3 – поздовжні ребра; 4 – проміжні короткі ребра;
5 – зона дії великих згинаючих моментів.
Підвищення стійкості стінки за рахунок збільшення її товщини недоцільно, оскільки це призводить до перевитрат сталі.
Як правило, обмежуються постановкою тільки поперечних ребер.