- •1.Номенклатура и область применения металлических конструкций.
- •2. Достоинства и недостатки металлических конструкций.
- •3.Структура стали.
- •4.Химический состав стали, вредные примеси.
- •5.Классификация строительных сталей
- •6. Работа стали на растяжение,диаграммы деформирования
- •7.Влияние наклепа на механические характеристики стали
- •9.Концентрация напряжений в металлических конструкциях.
- •11.Группы и виды предельных состояний.
- •12. Расчет конструкций по предельным состояниям первой группы. Смысл основного расчетного неравенства.
- •13. Расчет конструкций по предельным состояниям второй группы. Особенности учета нагрузок.
- •14.Нагрузки и воздействия.
- •15. Сочетание нагрузок и усилий
- •16.Нормативное сопротивление стали по пределу текучести
- •17.Коэфф-т надёжности по временному сопротивлению.
- •18.Расчет на прочность центрально-растянутых и сжатых эл-ов.Условие прочности.
- •19Проверка прочности изгибаемых эл-ов по нормальным напряжениям в упругой и упругопластической области ра боты стали.
- •20.Проверка прочности изгибаемых элементов по касательным напряжениям
- •21.Проверка прочности изгибаемых элементов по приведённым напряжениям
- •22.Общая устойчивость плоской формы изгиба элемента. Условие устойчивости.
- •24. Проверка устойчивости центрально-сжатых стержней.
- •25Условие прочности внецентренно- нагруженных стержней
- •26 Проверки устойчивости внецентренно-сжатых стержней в плоскости изгибающего момента.
- •27. Изгибо-крутильная форма потери устойчивости внецентренно-нагруженного стержня, проверка устойчивости из плоскости изгиба.
- •29Виды сварных соединений
- •30Работа и расчет соединений стыковых швов
- •31.Соединения угловыми швами: конструирование, особенности работы.
- •32. Расчет сварных соединений с угловыми швами на осевое усилие.
- •33.Болтовые соединения.
- •34.Расчёт соединений на обычных болтах на сдвиг.
- •35. Расчёт соединений на обычных болтах на растяжение.
- •36.Особенности работы и расчёта фрикционных соединений на высокопрочных болтах.
- •39.Особенности работы и расчета стального настила балочной клетки.
- •40. Подбор и проверка сечений прокатных балок.
- •41. Проектирование составных балок: определение минимальной и оптимальной высоты балок. Назначение размеров сечения составной балки.
- •42. Проверка прочности составной балки по нормальным касательным и приведённым напряжениям.
- •43Изменение сечения по длине составной балки.
- •45.Проверка местной устойчивости стенки составной балки.
- •44 Обеспечение жесткости и общей устойчивости составной балки.
- •46.Проверка местной устойчивости стенки составной балки.
- •47. Расчёт сварных швов соединений полки со стенкой.
- •48Расчет опорной части составной балки
- •49.Расчет укрупнительного стыка составной балки на сварке.
- •52. Обеспечение местной устойчивости полки и стенки центрально-сжатой колонны
- •53. Конструкция и особенность работы сквозных колонн. Приведенная шибклсть.
- •54. Подбор и проверка сечения сквозной центрально-сжатой колонны.
- •55.Расчет соединительных планок сквозной центрально сжатой колонны
- •57, Конструкция, работа и расчет оголовка центрально-сжатой колонны сквозного сечения.
- •59. Расчет опорной плиты базы центрально-сжатых стальных колонн.
- •60)Расчет траверс и ребер базы центрально-сжатой колонны.
- •61. Конструкция и расчет базы с фрезерованным торцом стержня.
- •64. Связи по покрытию, схемы и основные функции связей при монтаже и эксплуатации .
- •65. Постоянные, снеговые и ветровые нагрузки на поперечную раму.
- •66. Крановые воздействия на поперечную раму.
- •67. Выбор расчётной схемы поперечной рамы цеха.
- •68. Прогонное и беспрогонное решение покрытия здания.
- •1. Покрытия по прогонам
- •2. Беспрогонные покрытия
- •69. Классификация ферм: по статической схеме, по очертанию поясов, типу решетки
- •70. Расчетные длины элементов в плоскости и из плоскости ферм.
- •71 Предельные гибкости стержней.
- •72.Типы сечений стержней фермы.
- •73.Подбор и проверка сжатых стержней фермы.
- •75. Конструкция и расчет опорного узла строп.Ферм
- •76. Конструкция и расчет промежуточного узла строп.Ферм из уголков
- •77. Конструкция и расчет узла с изменением сечения пояса
- •78)Расчет и конструирование укрупнительных узлов ферм.
- •79 Типы внецентренно сжатых колон. Область их применения. Типы сечений внецентренно сжатых стержней.
- •80. Расчетные длины колонн производственного здания
- •83. Конструкция и проверка устойчивости сквозной колонны: устойчивость ветвей
- •85. Конструкция и проверка устойчивости сквозной колонны: устойчивость стержня колонны в целом
- •86. Работа и расчет сопряжения надкрановой и подкрановой частей ступенчатой колонны.
- •87. Работа и расчет базы сквозной внецентренно-сжатой колонны.
- •88Расчет анкерных болтов базы ветви сквозной колонны.
- •89.Подкрановые конструкции: состав конструкций, статические схемы, типы сечений.
- •90. Определение расчетных усилий в разрезных подкрановых балках.
- •91. Сплошная подкрановая балка с тормозной балкой.
- •92. Большепролетные конструкции (балочные, рамные, арочные), области их применения, особенности большепролетных покрытий.
- •93. Балочные большепролетные конструкции, особенности их расчета и конструирования.
- •94. Рамные сплошные и сквозные конструкции. Приемы разгрузки ригеля рамы.
- •95. Арочные системы: статические и констр. Схемы
- •96.Структурные стержневые покрытия: конструктивные и геометрические схемы, типы сечений стержней и узловых сопряжений.
- •97Купольные сооружения, их типы, основные элементы, особенности работы и расчета
- •99. Конструкции многоэтажных зданий: классификация конструктивных схем.
- •100Листовые конструкции: обычная характеристика, виды листовых конструкций
- •101.Основы расчета листовых конструкций на устойчивость.
- •103.Расчёт стенки вертикального цилиндрического резервуара.
- •104.Сопряжение стенки и днища вертикального цилиндрического резервуара, краевой эффект.
- •105.Горизонтальные цилиндрические резервуары, их особенности области применения.
- •106.Сферические резервуары и их особенности.
- •107.Газгольдеры
- •108. Конструкции высотных сооружений.
- •109.Башни антенных сооружений.
- •110. Мачты антенных сооружений.
20.Проверка прочности изгибаемых элементов по касательным напряжениям
Проведём проверку прочности по наибольшим касательным напряжениям:
Где: Rs -расчетное сопротивление сдвигу (срезу)=0,58*Ry;
Sy
-статич-ий м-нт инерции;
-коэф
условий работы.
tw-толщина стенки балки;
bf-полка; h-высота;
Проверка прочности по касательным напряжениям – I гр. пред сост-ий (эп. моментов; мах изгиб.м-нт и сила рассчит-ся на расчётную нагрузку)
21.Проверка прочности изгибаемых элементов по приведённым напряжениям
При
возд-ии на балку одновременно с норм-ми
напряж-ми местных напр-ий
,
возн-ет сложнонапряжённое деформир-оесост,
тогда проверка прочности произв-ся по
приведенным напряжениям:
;
Где:
=
-локальные
напряжения; если данные напряжения
отсутствуют, то
где: 1,15-коэф, учитывающий развитие в пластических деформациях.
22.Общая устойчивость плоской формы изгиба элемента. Условие устойчивости.
При изгибе балки, при достижении шарнира пластичности, происходит её выпучивание, т. е. вследствие закручивания балки появ-ся дополнит-ыйэксц-т. В завис-ти от приложения нагрузки (либо к верх-у, либо к нижн-у поясу), эксцентриситет соотв-но увелич-ет, либо уменьшает закручивание балки. Приложение нагрузки к верхнему поясу гораздо опаснее. При проверке общей устойчивости, мах напряжение от изгиба сравнивается с критическим (условие устойчивости):
Вводим
коэф уст-ти балки
тогда формула проверки прочности приобретает следующий вид:
Проверка общей устойчивости не требуется:
1 При передаче нагрузки ч/з сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки, и жестко с ним связанный.
2
При отношении расчётной длины балки
к ширине
сжатогопояса
,
не превышающего предельных значений :
.
23 Потеря устойчивости центрально-сжатого стержня: формы потери устойчивости, расчётная длина, гибкость стержня.
Форма
потери устойчивости зависит от способа
закрепления концов стержней, значения
критических напряжений, а следовательно
и от коэффициента продольного изгиба(фи).
Приведённые в таблице значения
коэффициента фи присущи для основного
случая, когда стержень с 2-х концов
закреплён шарнирами, а мю =1. Для других
способов закрепления функцию фи можно
привести к основному случаю, путём
замены действительной длины на расчётную
, т. е. вводим данный коэффициент мю,
учитывающий способы закрепления концов
стержней, в этом случае гибкость стержня
равна:
24. Проверка устойчивости центрально-сжатых стержней.
При шарнирном закреплении торцов, критическая сила, при
которой стержень может изогнуться в плоскости наименьшейжёсткости, определяется по ф-ле Эйлера:
;
При этом, напряжения в стержне от критической силы наз-ся
критическим напряжением:
;
где:
i-радиус
инерции стержня:
Где: лямбда- гибкость стержня = L/i;
Из полученной формулы видно, что критические напряжения зависят от гибкости стержня, а гибкость – зависит от геом размеров сечения эл-та, следовательно, несущая способность самого эл-та м. б. исчерпана, в рез-те того, что напряжения в конструкции достигли предела текучести (сигма у) или – (сигма т) потеря прочности или критического напряжения; (сигма кр)- потеря устойчивости. Введём коэфф. Запаса
Получи
-ф-ла
проверки устойчивости центрально
сжатыхсплошностенчатых эл-ов. Где коэф
фи уменьшающий расч сопротивление до
значений обеспечивающих устойчивое
равновесие (коэф продольного
изгиба/безопасности).
