- •История развития мк.
- •Первичный сортамент, вторичный сортамент
- •Влияние температуры на работу стали
- •Нагрузки и воздействия. Классификация нагрузок
- •Номенклатура и область применения мк
- •Нормативный расчёт сопротивления.
- •Усталостная прочность стали
- •Основные особенности мк. Предъявляемые к ним требования.
- •Алюминиевые сплавы. Применение для строительных конструкций
- •Влияние различных факторов на работу стали. Неравное распределение нагрузок , усталостная прочность, коррозия
- •Стали применяемые для строительных металлоконструкций. Их хим.Состав, механические свойства
- •Влияние коррозии на работу мк
- •Норматив и расчет сопр материалов.
- •Достоинства и недостатки мк
- •Робота стали под нагрузкой
- •Классификация стали, выбор марок стали для мк
- •Влияние концентрации напряжения на работу сталей.
- •Осн. Свойства металлов примен в строй констр.
- •Алюминиевые сплавы
- •Работа и расчет соединений на высокопрочных болтах.
- •Конструктивные требования предъявляемые к болтовым соединениям
- •Характеристика болтовых и заклепочных соединений
- •Работа и расчет болтовых соединений
- •Работа и расчет стыковых сварных швов.
- •Конструктивные требования к сварным соединениям
- •Работа и расчет сварных соединений
- •Достоинства и недостатки сварных соед
- •Типы электро-дуговой сварки
- •Общие характеристики балок и балочных клеток
- •Оголовки колонн, конструирование и расчет
- •Компоновка и подбор сечения составных балок.
- •Расчет и конструирование опорной части балки составного сечения
- •Подбор сечения прокатных балок
- •Проверка принятого сечения составной сварной балки
- •Проверка и обеспечение устойчивости балок (общей и местной)
- •Расчет поясных швов. Стыки балок.
- •Настилы балочных клеток.
- •Устойчивость изгибаемых элементов
- •Устойчивость центрально-сжатых стрежней
- •Устойчивость внецентренно сжатых и сжато-изогнутых стержней.
- •Работа стали при изгибе и расчет элементов.
- •Операние и сопряжение балок
- •Основные положения метода расчета по предельным состояниям
- •Работа стали при растяжении и расчет элементов
- •Виды напряжений и их учет при расчете м.К.
- •Хрупкое разрушение м.К., расчет мк с учетом хрупкого разрушения.
- •Расчет ребер настила и второстепенных балок.
- •Расчет изгибаемых элементов с учетом пластических деформаций.
- •Балки и балочные конструкции. Порядок расчета.
- •Базы колонн, конструирование и расчет их.
- •Общая характеристика центрально-сжатых сквозных колонн. Основные положения их расчета
- •Подбор сечения и конструктивное оформление стержня сквозной колонны.
- •Подбор сечения и конструктивное оформление стержня сплошной колонны
Расчет ребер настила и второстепенных балок.
второстепенные
балки будут размещены с шагом близким
к максимальному пролёту настила
Находим количество второстепенных балок
Листы настила принимаем согласно с сортаментом (при продольном их расположении) принимаем…
Определяем расчетную погонную нагрузку на балку
Находим
максимальный момент в пролёте
Находим требуемый момент сопротивления с учётом развития пластических деформаций материала балки
Согласно сортамента ГОСТ 26020-83 для принимаем:
Определяем расчётную нагрузку на балку с учётом собственного веса
Определяем
реальный максимальный момент и опорные
реакции балки
Проверяем прочность подобранного профиля балки
Перенапряжение составляет
Проверяем жесткость балки
Расчет изгибаемых элементов с учетом пластических деформаций.
Элемент конструкции сплошного сечения, работающий на изгиб, называется балкой. При работе балки на изгиб в ее сечениях возникают нормальные растягивающие и сжимающие напряжения. Если сечение рассматриваемой балки симметрично относительно горизонтальной оси, то и эпюра нормальных напряжений будет симметричной, но с разными знаками (кососимметричной).
При работе балки на изгиб в пределах упругости в сечении балки имеет место треугольная эпюра нормальных напряжений.
В большинстве случаев за предел несущей способности балок принимают предельный изгибающий момент при напряжениях в. крайних волокнах, равных расчетному сопротивлению.
При увеличении нагрузки крайние волокна раньше других достигают предела текучести, после чего рост напряжений в них прекращается. Однако несущая способность элемента полностью еще не исчерпывается, так как остальные волокна сечения продолжают работать. Когда напряжения по всему сечению балки достигнут предела текучести, чему соответствует прямоугольная эпюра напряжений, образуется так называемый шарнир пластичности и разрезная балка превращается в изменяемую систему.
Нормами разрешается учитывать развитие пластических деформаций для разрезных прокатных балок (двутавров и швеллеров), закрепленных от потери устойчивости и несущих статическую нагрузку.
Учет пластических деформаций разрешается нормами и для сварных балок постоянного сечения из стали класса С 38/23 при отношении ширины свеса сжатого пояса к его толщине <10 и отношении высоты стенки к ее толщине <=80.
При наличии протяженной зоны чистого изгиба соответствующий момент сопротивления во избежание чрезмерных деформаций принимается равным полусумме упругого и пластического моментов сопротивлений — 0,5 (Wупр+Wпл).
В неразрезных балках за предельное состояние принимается образование шарниров пластичности, но при условии сохранения системой неизменяемости.
Нормами разрешается при расчете неразрезных балок (прокатных и сварных), удовлетворяющих всем указанным выше требованиям, определять расчетные изгибающие моменты, исходя из выравнивания опорных и пролетных моментов (при условии, что смежные пролеты отличаются не более чем на 20%).
При расчете балок из алюминиевых сплавов развитие пластических деформаций не учитывается.
Определение нормальных напряжений необходимо осуществлять как в месте максимального изгибающего момента с учетом влияния имеющихся в этом сечении ослаблений, так и в месте максимальных ослаблений балки с учетом действующего в этом сечении изгибающего момента.
При наличии ослабления отверстиями для заклепок или болтов касательные напряжения корректируются умножением на отношение а/(а — d), где а — шаг отверстий; d — диаметр отверстия.
