
- •1 Основные свойства сталей
- •2. Расчет по прочности внецентренно сжатых элементов
- •3. Местные напряжения в стенке балок
- •6. Расстановка ребер жесткости в стенке балок.
- •7. Четыре группы сталей для строительных конструкций
- •8. Расчет на устойчивость внецентренно сжатых элементов из плоскости действия момента
- •9. Определение приведенных напряжений в стенке балок
- •11. Местная устойчивость поясов колонн.
- •12. Проверка местной устойчивости стенки балок.
- •15. Расчет поясных швов составных балок.
- •18. Конструирование укрупнительных стыков балок.
- •20. Местная устойчивость стенок балок от совместного действия нормальных и касательных напряжений
- •21 Расчет укрупнительного стыка балок на высокопрочных болтах
- •22 Первая группа предельных состояний элементов стальных конструкций
- •23 Сортамент листовой стали
- •24. Конструкции опирания балок на колонны
- •25 Вторая группа предельных состояний элементов стальных конструкций
- •26 Сортамент профильной стали
- •27. Расчет опорной части составных балок с опорным ребром
- •28 Виды нагрузок по времени действия
- •29 Виды сварных соединений и типы сварных швов
- •30. Конструирование и расчет узла сопряжения главной балки и балки настила
- •31 Нормативные и расчётные нагрузки, сочетания нагрузок
- •32. Работа и расчет стыковых сварных швов
- •33. Типы сечений сплошных и сквозных центрально сжатых колонн,решетки колонн
- •34 Нормативные сопротивления стали
- •35. Работа и расчет угловых сварных швов.
- •36. Влияние решетки на устойчивость сквозных колонн
- •37 Расчётные сопротивления стали
- •38. Конструктивные требования к сварным соединениям.
- •39. Поперечная сила в центрально сжатых колоннах.
- •41. Типы болтов, применяемых для соединения металлических конструкций
- •42. Расчетные схемы центрально сжатых колонн.
- •43 Основные и дополнительные напряжения в элементах металлических конструкций
- •45. Подбор сечения стержня сплошной центрально сжатой колонны
- •46 Основные и дополнительные напряжения в элементах металлических конструкций
- •47. Работа и расчет соединений на высокопрочных болтах.
- •48. Подбор сечения стержня сквозной центрально сжатой колонны.
- •49 Местные и начальные напряжения в элементах металлических конструкций
- •50. Конструирование болтовых соединений.
- •51. Расчет планок сквозной центрально сжатой колонны.
- •52. Условие пластичности для идеально-упругого материала.
- •53 Типы балочных клеток, конструкция и основные размеры
- •54. Расчёт узла сопряжения балок настила с главными балками при сопряжении в одном уровне.
- •55. Расчет центрально растянутых элементов.
- •56 Конструирование и расчёт стальных настилов
- •57. Типы баз центрально сжатых колонн
- •58 Расчёт изгибаемых элементов в пределах упругости.
- •59 Расчёт прокатных стальных балок
- •60. Конструирование базы с траверсами
- •61 Расчет изгибаемых элементов с учетов развития пластических деформаций.
- •62 Определение высоты составных балок
- •63. Определение размеров опорной плиты базы
- •65 Определение толщины стенки составных балок
- •66. Расчет базы сквозной центрально сжатой колонны с траверсами
- •67. Проверка общей устойчивости и жесткости изгибаемых элементов
- •68 Определение размеров поясов составных балок
- •Проверка местной устойчивости стенки в зоне развития пластических деформаций
- •69. Конструирование оголовков центрально сжатых колонн
- •70. Расчет центрально сжатых элементов.
- •71. Изменение сечения составной балки.
- •72. Расчет оголовков центрально сжатых колонн
11. Местная устойчивость поясов колонн.
Сжатые пояса колонн представляют собой длинную пластину нагруженную равномерно распределенными по сечению пластины нормальными напряжениями действующими вдоль её длинной стороны и прикрепленную длинной стороной к стенке двутаврового сечения. Потеря устойчивости такой пластины происходит путем выпучивания (волнообразного) ее краев, середина пластины остается прямолинейной т.к. стенка припятствует её выпучиванию. В колоннах местная устойчивость поясных листов приравнивается к общей устойчивости колонны.
12. Проверка местной устойчивости стенки балок.
Критические напряжения находят
Приравниваем
к
и принимают Сcr
по max
получаем
Касательные напряжения в стенке балки играют большую роль чем нормальные
Приравниваем
к Rs
При постановке поперечных ребер жесткости критические напряжения повышаются
-
отношение большей стороны отсека к
меньшей
Местные напряжения возникают в месте приложения нагрузки к сжатому поясу
совместное действие напряжений
13. Механические свойства стали при нагревании ее до температуры / = 200...250 °С практически не меняются (рис. 2.9). При температуре 250...300°С прочность стали несколько повышается, пластичность снижается. Сталь в изломе имеет крупнозернистое строение и становится более хрупкой (синеломкость). Не следует при этой температуре деформировать сталь или подвергать ее ударным воздействиям.
Нагрев выше 400°С приводит к резкому падению предела текучести и временного сопротивления, а при / = 600...650°С наступает температурная пластичность и сталь теряет свою несущую способность.
При отрицательных температурах прочность стали возрастает, ударная вязкость падает и сталь становится более хрупкой (см. рис. 2.5, 2.9).
график свой.
14.
Местная устойчивость стенки балок от
нормальных напряжений.
Норм напряжения в стенки балки распределены
по высоте сечения неравномерно. Поэтому
они играют меньшую роль в устойчивости
стенки. Определение критического
напряжения:
,где
с – коэф зависящий от степени упругого
защемления стенки в поясах. Принимая
,
минимальное значение с и приравнивая
сигма cr
к R
получаем что стенка может потерять мест
устойчивость от действия одних нормальных
напряжений при лямда w
= 5.5, т.е. будучи очень гибкой
15. Расчет поясных швов составных балок.
=кН/см
– погонная сила на длину
Sf1 – статический момент пояса в опорном сечении;
J1 – момент инерции опорного сечения.
Задаемся параметрами сварки (обычно варят автоматической сваркой) и подбирают катет шва
16. Прочность стали при циклич нагрузках. Многократные повторные нагружения в пределах упругих деформаций не отражаются на дальнейшей работе материала, поскольку упругие деформации обратимы. Нагружение непосредственно после окончания предыдущего цикла при повторной нагрузке с переходом в пластическую стадию ведет к ускорению развития пластических деформаций, поскольку сопротивления развитию их уже были преодолены во время предыдущих циклов (рис. 16, а). При достаточно большом перерыве (отдыхе) упругость материала восстанавливается и достигает пределов предыдущего цикла (рис. 16, б). Это повышение упругих свойств называется наклепом. Оно связано с явлением старения и перераспределением остаточных напряжений во время отдыха. При непрерывной повторной нагрузке происходит, как известно, явление усталости металла, выражающееся в понижении его прочности, приближающейся к некоторой величине сигма уст, ниже которой разрушение не происходит. Эта величина – предел усталостной прочности (выносливости). Пределу выносивости стали отвечает примрно 10млн циклов нагрузки. Помимо числа циклов усталостн прочность зависит от вида нагружения, котор характериз-ся коэффициентом асиметрии ро=сигма мин/сигма мах.График из лекций.
при ро=-1 самое неблагоприятное напр сост.
Сигма усталост=(0,59…0,67)*сигма врем.
17
Местная устойчивость стенки балок от
касательных напряжений.
Касат напряж могут вызывать волнообразную
потерю устойчивости стенки. Определение
критического напряжения от действия
только касат напряжений:
.
Стенка может потерять устойчивость
только при касательных напряжениях при
лямда ef
больше или равно 3.2 В случае укрепления
стенки поперечными ребрами жесткости
размеры неукрепленной пластины
уменьшаются и устойчивость стенки
увеличиваются и критич напряжения
равны:
где мю отношение большей стороны пластины
окаймленной поясами и ребрами жесткости
к меньшей.