
- •1.Виды нагрузок и воздействий, действующих на здания и сооружения
- •2.Какова последовательность расчета центрально-сжатых элементов металлических конструкций
- •3. Приведите конструктивные решения башмака колонны
- •5. Дайте характеристику расчета элементов подверженных действию осевой силы с изгибом (внецентренное сжатие и растяжение сжато-изгибаемых и растянуто-изгибаемых элементов)
- •6.Расчет базы колонны
- •7.Расчетные и нормативные нагрузки.
- •8.Приведите расчет прочности изгибаемых элементов.
- •9. Сопряжение балок с колоннами при центральном сжатии
- •10. Коэффициенты надежности и условиях работы, используемые при расчетах по предельным состояниям.
- •11. Как учитываются пластические деформации при изгибе
- •12. Фермы, их классификация.
- •13.Сочетания нагрузок при расчетах конструкций.
- •14. Расчёт местной прочности стенки балки
- •15. Генеральные размеры ферм. Типы решеток ферм
- •16. Нормативные и расчетные сопротивления.
- •Формулы для определения расчетных сопротивлений
- •25. Последовательность расчета изгибаемого элемента.
- •26. Конструирование и расчет узлов легких ферм.
- •27. Как разделяются здания по долговечности и огнестойкости?
- •28. Типы соединений металлических конструкций.
- •29. Конструктивные особенности покрытий зданий по стропильным фермам.
- •30. Стадии проектирования зданий и сооружений.
- •31. Преимущества и недостатки сварных соединений.
- •32. Классификация сталей сталей в зависимости от химического состава и технологии изготовления.
- •33. Типы сварных швов, значение их расчетных сопротивлений.
- •34.Классификация сталей по маркам и группам прочности
- •35. Расчет стыковых швов
- •36.Группы металлических конструкций в зависимости от условий эксплуатации.
- •37.Как рассчитывают угловые швы на срез по металлу шва и по металлу границы сплавления?
- •38.Показатели, характеризующие механические свойства металлов.
- •39.Типы болтовых и заклепочных соединений. Преимущества и недостатки.
- •Недостатки заклёпочных соединений
- •Преимущества заклёпочных соединений
- •41. Расчет заклепок и болтов на срез и смятие.
- •42. Дайте определение выносливости, усталости и предела выносливости.
- •43. Расчёт соединений на высокопрочных болтах.
- •Р асчет статически и повторно-статически нагруженных болтов.
- •44. Сортамент, его назначение.
- •45. Классификация балок. Генеральные размеры балок.
- •48. Подбор сечения и расчёт прокатной балки.
- •49. Как рассчитывают внецентренно растянутые и внецентренно сжатые элементы?
- •50. Достоинства, недостатки и области применения металлических конструкций.
- •52.Классификация металлических конструкций в зависимости от конструктивной схемы.
- •54. Виды коррозии металлических конструкций. Коррозионная агрессивность атмосферы.
- •56.Способы борьбы с коррозией металлических конструкций.
- •57. Как и для чего устраиваются заводские и монтажные стыки балок?
- •58. Приведите структуру формул при расчетах металлических конструкций по первой и второй группам предельных состояний.
- •59.Нормативные и расчетные сопротивления сталей и алюминиевых сплавов.
- •60. Колонны, их классификация.
- •61. Общая и местная устойчивости металлоконструкций
- •62. Расчет общей устойчивости центрально-сжатой колонны.
- •63.Расчет центрально-растянутых элементов.
- •64Расчет местной устойчивости колонны. Как устанавливаются ребра жесткости в сплошных колоннах?
- •66 Как рассчитываются элементы соединительной решетки сквозных колонн?
48. Подбор сечения и расчёт прокатной балки.
П
рокатные
балки применяют двутаврового или
швеллерного профиля. Применение
двутаврового профиля более
рационально
вследствие его симметрии. В то же время
швеллерный профиль лучше работает на
косой изгиб.
Расчет прокатных
балок сводится к определению необходимого
номера прокатного профиля, после чего
проверяется прочность, жесткость и
устойчивость балки. Выбрав тип балки,
определив расчетный пролет и расчетную
нагрузку, действующую на балку, вычисляют
максимальный расчетный момент М. По
расчетному моменту находят минимальный
требуемый момент сопротивления
а
при условии, когда можно учитывать
пластическую работу стали
О
пределив
требуемый момент сопротивления Wтр,
подбирают по сортаменту ближайший номер
профиля, имеющий фактический момент
сопротивления W, больший или равный
Wтp.
Подобрав
сечение, определяют фактическое
напряжение в балке, которое должно
удовлетворять неравенству
а
при учете пластической работы стали
П
роверка
жесткости балки сводится к определению
отношения прогиба балки и ее длине, т.
е. к определению относительного прогиба,
который не должен превосходить
нормативного:
49. Как рассчитывают внецентренно растянутые и внецентренно сжатые элементы?
П
редельные
состояния внецентренно растянутых и
жестких внецентренно сжатых элементов
определяются несущей способностью по
прочности или развитием пластических
деформаций, а гибких внецентренно сжатых
- потерей устойчивости. Предельные
состояния по прочности внецентренно
растянутых (растянуто-изогнутых) и
внецентренно сжатых (сжато-изогнутых)
элементов конструкций при динамических
воздействиях, а также элементов
конструкций, выполненных из сталей
высокой прочности с расчетным
сопротивлением R >580 МПа, определяются
достижением наибольшими фибровыми
напряжениями расчетного сопротивления.
Их расчет выполняется по упругой стадии
работы материала по формуле:
Для внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов из пластичных сталей с пределом текучести до 580 МПа при действии статических нагрузок предельное состояние по прочности определяется с учетом развития пластических деформаций. Развитие пластических деформаций при наличии момента и продольной силы так же, как и в изгибаемых элементах, приводит к образованию шарнира пластичности, но при этом положение нейтральной оси в процессе развития пластических деформаций смещается. При увеличении момента и продольной силы на одной из сторон стержня фибровые напряжения достигают предела текучести и затем останавливаются в своем развитии.
Напряжения
в прочих фибрах (угол наклонной части
эпюры напряжений) продолжают расти,
пока, наконец, напряжения на другой
стороне стержня не достигнут предела
текучести, после чего пластичность
распространяется на все фибры сечения.
Очевидно, что разность площадей эпюр
напряжений, умноженная на
,
равна предельной продольной силе
г
де
A1 и
A2 -
площади частей сечения.
П
лощадь
определяет одну составляющую пары
изгибающего момента; такая же площадь
на другой стороне сечения должна
определять вторую составляющую этой
пары. Отсюда предельный момент
где е - расстояние между центрами площадей A1.
Таким образом, в пластической стадии напряжения от продольной силы и момента можно условно разделить. Напряжения от продольной силы занимают среднюю часть - сечения A1= A-2A2, а напряжения от момента края на площадях A2.
Образование
шарнира пластичности приводит к
неограниченному росту перемещений. Для
обеспечения эксплуатационной пригодности
конструкций проверяют прочность
элементов при совместном действии
изгиба и осевой силы, как и изгибаемых
элементов, по критерию ограниченных
пластических деформаций.
Проверка
устойчивости внецентренно сжатых
(сжато-изгибаемых) элементов. При
приложении сжимающей силы с эксцентрицитетом
стержень работает как внецентренно
сжатый. При одновременном приложении
продольной осевой силы и поперечной
нагрузки, вызывающей изгиб, стержень
будет сжато-изгибаемым. Хотя в том и в
другом случае по сечению развиваются
напряжения одинакового вида, вызванные
продольной силой и моментом, работа
стержня в этих случаях несколько
отличается главным образом в предельном
состоянии при малых гиб-костях. Однако
в целях упрощения практических методов
расчета (в небольшой запас) сжато-изгибаемые
стержни при рассмотрении критического
состояния потери устойчивости
приравниваются к внецентренно сжатым,
имеющим эксцентрицитет
.