- •История появления стальных мостов
- •Основные системы металлических мостов
- •Элементы металлических мостов
- •Назначение ширины мостовых сооружений
- •Разбивка моста на пролеты
- •Две группы предельных состояний
- •7 . Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки.
- •8. Расчетные и нормативные сопротивления материалов
- •9. Коэффициенты условий работы. Степень ответственности мостовых сооружений.
- •10. Структуры расчетных формул для і и іі группы предельных состояний.
- •11. Стали, применяемые в мостостроении.
- •12. Классификация сталей по химическому составу.
- •13. Физико-механические свойства металла.
- •14. Нормирование сталей.
- •15. Расчетные модели работы стали.
- •16. Классы напряженного состояния сечений.
- •18. Расчет по прочности на изгиб
- •19. Расчет сжатых элементов на устойчивость.
- •20. Расчет устойчивости плоской формы изгиба балок.
- •21. Типы сварных соединений и их расчет
- •22. Болтовыве соединения
- •23. Типы монтажных стыков балок и их расчет.
- •24. Ездовое полотно металлических мостов.
- •25. Типы несущей конструкции и одежда ездового полотна металлических мостов.
- •26. Балочная клетка проезжей части
- •27. Сопряжения балок.
- •28. Конструкция деформационных швов металлических пролетных строений
- •29.Конструкция стальной ортотропной плиты проезжей части.
- •30. Конструкция сварных и клепаных балочных мостов со сплошной стенкой.
- •31. Конструкция сварных балочных мостов со сплошной стенкой.
- •32. Неразрезные балочные сплошностенчатые пролетные строения.
- •33. Балочные пролетные строения из сложных прокатных профилей.
- •34. Бистальные сплошностенчатые пролетные строения.
- •35. Выбор типа поперечного сечения пролетного строения.
- •36. Конструкция главных балок.
- •37. Монтажные стыки главных балок: стык на заклепках, стык на высокопочных болтах, цельносварный стык, комбинированный фрикционно-сварной стык.
- •38. Определение усилий в элементах ортотропной плиты проезжей части и требуемых размеров их поперечных сечений.
- •39. Определение усилий в главных балках пролетных строений и определение требуемых размеров их поперечных сечений.
- •40. Проверка прочности сечений стальных балок.
- •41. Проверка общей и местной устойчивости балок.
- •42. Расчет монтажных стыков балки.
- •43. Основные системы сквозных мостовых ферм: разрезных, неразрезных и консольных.
- •44. Особенности конструкции разрезных, неразрезных и консольных ферм.
- •45. Фермы с жесткими поясами.
- •46.Расчет балочных мостов со сквозными фермами.
- •47. Схемы продольных и поперечных связей.
- •48. Расположение связей в балочных разрезных, неразрезных и консольных пролетных строениях.
- •49.Опорные рамы.
- •50. Тормозные связи.
- •51. Расчет связей.
- •Типы опор металлических балочных мостов. Современные конструкции устоев и быков металлических мостов
- •53.Основные виды опорных частей балочных металлических мостов, их расположение
- •54.Конструкция опорных частей и их расчёт
- •55.Основные системы арочных мостов
- •56.Конструкция арочных мостов с арками сплошного сечения
- •57.Конструкция арочных мостов со сквозными фермами
- •58.Надарочные строения
- •59.Арочные мосты с затяжкой
- •60.Устройство связей в арочных мостах
- •61.Основы расчёта арочных мостов
- •62.Общие сведения о рамных мостах
- •63. Комбинированне системы
- •64. Основные особенности висячих мостов
- •Конструкции висячих мостов
- •Пилоны висячих мостов
- •Кабели, подвески
- •Устои и анкерные устройства висячих мостов
- •Конструкция крепления кабеля
- •Узлы крепления подвесок к кабелю и балкам жесткости висячих мостов
- •71.Пролетные строения вантовой системы
- •72. Вантовые мосты с балками жесткости
- •73. Пилоны вантовых мостов
- •74. Ванты
- •75. Крепление вант к пилону
- •76. Основы эскизного расчета вантовых мостов
15. Расчетные модели работы стали.
Диаграмма напряжений (условная)
Пределом пропорциональности σπΐί= Рпц / fо называется наибольшее напряжение, до которого материал следует закону Гука σ=Ε·ε.. По закону Гука тангенс этого угла равен 1/Е . Обычно считают, что если тангенс угла между касательной к диаграмме и осью σ оказался на 50% большим, чем 1/Е, то предел пропорциональности достигнут.
Пределом упругости
σу= Ру / fо называется такое предельное
напряжение, до которого материал не
получает остаточных деформаций. Для
того, чтобы найти предел упругости,
необходимо, очевидно, после каждой
дополнительной нагрузки образец
разгружать и смотреть, не появились
ли остаточные деформации. Обычно
остаточную деформацию, соответствующую
пределу упругости принимают в
пределах
ОСТ
= (l ч- 5) · КГ3, т.е. 0,001% - 0,005%.
Пределом текучести στ= Рт / fо называется то напряжение, при котором происходит рост деформаций без заметного увеличения нагрузки. В тех случаях, когда на диаграмме отсутствует площадка текучести, за предел текучести принимается условно величина напряжения, при котором остаточная деформация oct= 0,002 или 0,2 % (в некоторых случаях oct = 0,5%). Условный предел текучести обозначается σο,2; σο,5 ,··· , в зависимости от принятой величины допуска на остаточную деформацию (в процентах).
Пределом прочности или временным сопротивлением называется отношение максимальной силы, которую выдерживает образец, к его первоначальной площади поперечного сечения(σΒ= ΡΒ / fo). Следует иметь в виду, что σΒ это не то напряжение, при котором разрушается образец.
Среднее напряжение в момент разрыва σρ, которое почему-то называют истинным, определяется отношением нагрузки в момент разрушения к площади поперечного сечения шейки в самом узком сечении σρ= Рраз / Fш , причем оно существенно больше предела прочности σΒ.
16. Классы напряженного состояния сечений.
В нормах проектирования предусмотрены ІV класса напряжённо-деформативного состояний
І класс – пластификация сечений ( условный пластический шарнир) напряжение по всей площади сеч.не меньше расчётного сопротивления стали,относительные деформации сжатия сечений сост-ют εупр.+ εпласт.= 0,06%
( εупр+ εpl=0,06%)
ІІ класс–упругопластическая работа сечений: напряжение на части сечения меньше расчётного сопротивления стали, а на другой части – равны.
ІІІ класс–упругая работа сечения напряж.в сеч. <расч.сопротивления стали и может быть равно ему только в наиболее сжатой зоне
ІV класс– сечение с редуцированной стенкой: напряж. распространены как в сечении ІІІ класса,но стенка частично теряет свою работоспособность в следствии потери устойчивости, сохраняя её лишь на участках, примыкающих к рёбрам
По І классу σu/ σупр≥ 1,25
εу>15%
18. Расчет по прочности на изгиб
Расчет по прочности элементов, изгибаемых в одной из главных плоскостей, следует выполнять по формуле:
где φ— коэфф.,
учитывающий ограниченное развитие
пластических деформаций
m— коэфф. условий работы.
Ry— расч. сопротивление по пределу текучести.
Расчет элементов, подверженных действию осевой силы с изгибом.
Расчет по прочности внецентренно сжатых, сжато-изгибаемых, внецентренно растянутых и растянуто-изгибаемых элементов при изгибе в двух плоскостях:
Внецентренное
растяжение–сжатие такой вид деформации,
когда в поперечном сечении жесткого
стержня действуют продольная сила и
изгибающий момент. Нормальное напряжение
в произвольной точке сечения с координатами
"x,y"
равно сумме напряжений от продольной
силы N
и изгибающих моментов Mx,
My:
;
знаки: N>0
– если сила растягивающая, Mx,
My>0,
если моменты "растягивают" сечение
в I-ой
четверти. Внецентренное сжатие похоже
на косой изгиб, только добавляется
нормальная сила. На практике важен
случай действия одной силы Р
(равнодействующей), когда она не совпадает
с осью балки и имеет координаты точки
приложения "xp,yp".
Внутренние усилия: N=P;
My=Pxp;
Mx=Pyp.
Координаты "xp,yp"
называются эксцентриситеты силы Р
относительно главных осей инерции x,y.
Точка приложения силы Р – полюс. Напряжения:
или
,
