- •Работа сталей при повторных нагрузках
- •Усталостная прочность стальных элементов
- •Влияние пределов изменения напряжений в течении цикла на усталостную прочность стальных элементов
- •Факторы влияющие на усталостную прочность стальных елеметов
- •Выбор сталей для сейсмостойких конструкций
- •Работа стыковых сварных соединений при повторных нагрузках
- •Работа сварных соединений с угловыми швами при повторных нагрузках
- •Работа болтовых соединений при повторных нагрузках
- •Работа алюминиевых сплавов при повторных нагрузках
- •Динамическая прочность стали и соединений при расчете на сейсмическое воздействие
- •Основные понятия сейсмичность и сейсмостойкость
- •Нормативная база сейсмостойкого строительства
- •Определение расчетной сейсмичности площадки строительства
- •Общие принципы компоновки здания в сейсмоопасных районах
- •Методы расчета зданий на сейсмические воздействия. Область применения
- •Выбор динамической расчетной схемы здания
- •Определение горизонтальной составляющей сейсмического воздействия со спектрального метода расчета
- •Определение вертикальной составляющей сейсмического воздействия со спектрального метода расчета
- •Учет крутильной сейсмической нагрузки (сейсмического момента) при расчете зданий
- •Учет высших форм колебаний при расчете здания на сейсмические воздействия
- •Распределение сейсмических нагрузок на несущие конструкции
- •Условия прочности и устойчивости элементов на действие особого рсу
- •Особенности проектирования высотных зданий со стальным каркасом в сейсмическом районе
- •Основные конструктивные схемы сейсмостойких стальных каркасов высотных зданий
- •Конструкции узлов сопряжений ригеля с колонной сейсмостойких рамных стальных каркасов высотных зданий
- •Конструкции баз колонн сейсмостойких рамных стальных каркасов высотных зданий
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Конструкции сейсмопоглотителей сейсмостойких связевых стальных каркасов высотных зданий
- •Компоновка конструктивной схемы стального каркаса одноэтажного промышленного здания в сейсмоопасном районе
- •Компоновка связей по покрытию одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом в сейсмоопасном районе
- •Компоновка вертикальных связей по колонам одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом в сейсмоопасном районе
- •Особенности конструктивного решения покрытий одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом в сейсмоопасном районе
- •Особенности конструктивного решения стенового ограждения одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом в сейсмоопасном районе
- •Расчет стального каркаса одноэтажного промышленного здания на горизонтальные сейсмические воздействия в поперечном направлении
- •Расчет стального каркаса одноэтажного промышленного здания на горизонтальные сейсмические воздействия в продольном направлении
- •Расчет связей по покрытию одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом на сейсмические воздействия
- •Расчет подкраново-тормозной конструкции одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом
- •Расчет стропильных конструкций одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом
- •Пути повышения сейсмостойкости одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом.
Факторы влияющие на усталостную прочность стальных елеметов
Усталостная прочность величина не постоянная и являет: скорость загружения, увеличение скорости приложения нагрузки увеличивает предел прочности на 20-30%. Наименьшей усталосной прочностью обладает елемент работающий на кручение.
Отрицательная температура несколько повышает предел выносливости малоуглеродистых сталей.
Внутренние напряжения, вызванные сваркой, неравномерным остыванием после прокатки и другими причинами, оказывают разное влияние на металл: если внутренние напряжения вызывают дополнительное растяжение, то это вредно сказывается на пределе выносливости, если дополнительное сжатие, то это оказывает положительное действие на предел выносливости.
Повысить сопротивление усталостному разрушению конструкции можно рядом основных мероприятий:
в конструкциях, где нет концентрации напряжений или, она мала, переходом от малоуглеродистой стали к стали повышенной прочности (см. рис. 2.26, кривые 1 и 4);в конструкциях со значительной концентрацией напряжений:
- сглаживанием силового потока, переходя от конструкций с резкой концентрацией напряжений к конструкциям с более мягкой концентрацией;- снижением концентрации напряжений обработкой, например зачисткой поверхности сварного шва в стыковом соединении абразивным кругом или фрезой (сравните кривые 5 и 1, 6 и 4 на рис. 2.26);- отводом силового потока от места острой концентрации;- предварительной вытяжкой конструкций, например обкаткой подкрановых балок краном с допустимой перегрузкой;- созданием благоприятных внутренних напряжений, например нагревом около мест концентрации напряжений с целью создания напряжений сжатия в местах концентрации;- созданием напряжений сжатия и уплотнения металла на поверхности, например дробеструйной обработкой.
Выбор сталей для сейсмостойких конструкций
Рекомендуется
,
чтобы в диаграмме работы присутствовала
площадка текучести. Спокойные или
полуспокойные по способу раскисления.
Легированные до 2,5%. Стали марок С245-285,
С340-390
Работа стыковых сварных соединений при повторных нагрузках
Хорошо сваренные встык соединения имеют весьма небольшую концентрацию напряжений у начала наплава шва, поэтому прочность таких соединений при растяжении или сжатии в первую очередь зависит от прочностных характеристик основного металла и металла шва. Различия разделки кромок соединяемых элементов не влияют на статическую прочность соединения и могут не учитываться. Стыковыесоединения наиболее рациональны, так как отличаются наименьшей концентрацией напряжений при передаче усилий, экономичностью и могут быть наиболее надежно проконтролированы.
Прочность соединения соответствует прочности самого металла
Не допускается сдвига.
Стыковыми называют соединения, в которых элементы соединяются торцами или кромками и один элемент является продолжением другого. В отдельных случаях, когда необходимо снизить напряжение, например при вибрационной нагрузке, приходится рассчитывать и косые швы. Разложив действующее усилие на направление, перпендикулярное оси шва, и вдоль шва, находим напряжения: перпендикулярно шву вдоль шва.
