
- •1 История развития мк
- •1 Номенклатура стальных конструкций
- •2 Достоинства и недостатки мк
- •3 Структура и общая характеристика строительных сталей
- •5 Классификация строительных сталей
- •4 Работа стали при одноосном статическом нагр-ии
- •5 Нормативное и расчетное сопротивления стали
- •6 Основные служебные свойства сталей (м., т., э.)
- •9 Наклеп и старение сталей
- •7 Влияние температуры на работу стали в мк
- •8 Работа стали при наличии концентрации напря-жений
- •9 Работа стали при повторных нагрузках
- •10 Выбор стали для стальных конструкций
- •11 Сортамент строительных сталей
- •15 Краткий исторический обзор методов расчета мк
- •12 Нагрузки и воздействия, учитываемые при рас-чете мк
- •12 Правила составления сочетаний нагрузок и уси-лий
- •13 Метод расчета мк по предельным состояниям
- •13 Первая группа предельных состояний
- •14 Расчет мк по второй группе предельных состоя-ний
- •15 Коэффициенты метода предельных состояний (γm, γn, γf, γc, γu, ψ)
- •16 Классификация соединений мк
- •16 Классификация сварных соединений мк. Достоинства и недостатки сварных соединений
- •17 Работа и расчет сварных соединений со стыковыми сварными швами. Правила конструирования
- •18 Работа и расчет соединений угловыми сварными швами. Правила конструирования
- •19 Работа и расчет соединений на обычных болтах нормальной точности
- •20 Работа и расчет сдвигоустойчивых соединений на высокопрочных болтах
- •21 Конструирование болтовых соединенией
- •22 Работа и расчет центрально растянутых элементов мк
- •23 Предельные состояния и расчет изгибаемых элементов
- •24 Расчет балок в упругой стадии работы стали
- •25 Расчет балок в упругопластической стадии работы стали
- •26 Проверка и обеспечение общей устойчивости балок
- •27 Проверка и обеспечение местной устойчивости поясов изгибаемых элементов
- •27 Проверка и обеспечение местной устойчивости стенок балок
- •28 Порядок проектирования балок из прокатных или холодногнутых профилей
- •29 Порядок проектирования балок составного поперечного сечения
- •30 Назначение высоты составных балок (оптимальная, минимальная, строительная)
- •31 Изменение сечения балки по длине
- •32 Работа и расчет сварных соединений поясов балки со стенкой
- •33 Работа и расчет опорного ребра составной балки
- •34 Стыки прокатных балок 212
- •34 Стыки балок составного поперечного сечения
- •35 Предельные состояния центрально сжатых стержней сплошного сечения
- •36 Предельные состояния центрально сжатых стержней сквозного сечения
- •37 Конструкция центрально сжатых колонн сплошного поперечного сечения
- •38 Конструкция центрально сжатых колонн сквозного поперечного сечения
- •39 Порядок расчета ценрально сжатых сплошных колонн 242
- •По сортаменту подбирают прокатный двутавр с параллельными гранями полок (типа ш) или компонуют составное сечение из трех листов.
- •Требуемая площадь поперечного сечения
- •40 Порядок расчета ценрально сжатых сковозных колонн 245
- •2 Выбор типа сечения колонны
- •41 Работа и расчет соединительных планок сквозных колонн 246
- •42 Работа и расчет раскосной решетки колонн 236
- •43 Конструкция и расчет оголовков центрально сжатых колонн сплошного сечения 254
- •44 Конструкция и расчет оголовков центрально сжатых колонн сквозного сечения ???
- •45 Конструкция и расчет баз центрально сжатых колонн при шарнирном сопряжении колонн с фундаментом 252
- •46 Конструкция и расчет баз центрально сжатых колонн при жестком сопряжении колонн с фундаментом ???
- •47 Балочные клетки. Типы. Передача сил в балочных клетках. Типы узлов в балочных клетках
- •57 Связи в рабочих площадках
- •58 Настилы в балочных клетках (виды и основы расчета)
- •59 Организация проектирования стальных конструкций
- •55. Конст и расчёт баз ц сж колонн при жёстком закреплении..
- •57. Рабочие площадки
25 Расчет балок в упругопластической стадии работы стали
Шарнир пластичности – это не обычный шарнир: работа его возможна только в направлении предельного момента; при действии изгибающего момента обратного знака напряжения уменьшаются, материал вновь ведет себя как упругий и шарнир пластичности замыкается.
Предельное значение изгибающего момента в шарнире пластичности: Mlim = y 2 Sп, где Sп - статический момент полусечения относительно нейтральной оси.
Значение пластического момента сопротивления больше, чем упругого. Так, для прямоугольного сечения
2 Sп = b h2 / 4
Для двутавра и швеллера включение тонкой стенки в работу не может дать значительного эффекта при изгибе в плоскости, параллельной полкам, поэтому их сечения можно рассматривать как прямоугольные.
Одновременное воздействие нормальных и касательных напряжений ускоряет развитие пластических деформаций. После достижения в точке условия пластичности допускается дополнительно некоторое развитие пластических деформаций в близлежащей зоне. Проверка проводится при этом по формуле:
‑ Допущение пласт. деформаций
cx,y – коэффициент для расчета с условием развития пластических деформаций. Относительно осей.
1 Расчет прочности по σ
σmax / Ry <= 1
Mmax / (cx Wxn Ry γс) <= 1 (2 класс, 1б ГПС)
2 Расчет прочности по τ
τmax / Rs <= 1
Qmax Sx / (Ix tw Rs γс) <= 1 (2 класс, 1б ГПС)
3 Расчет прочности по приведенным напряжениям с допущением пластических деформаций
0,87 σпр,max / (Ry γc) <= 1
σпр = sqrt(σx2 + σy2 + σx σy + 3 τ2xy)
σy = σloc;
σy,loca = F / (lef tw);
lef = b + 2 (tf + kf (или R))
σxa = Mi d / Ix;
τxy,a = Qi Sxa / (Ix tw) – формула Журавского.
Поведение изгибаемого элемента при развитии пластических деформаций резко меняется, общие деформации быстро растут (в отличие от упругой стадии, где рост прогибов был пропорционален росту нагрузки), а после образования шарнира пластичности они могут нарастать стремительно, приобретая опасный характер. Поэтому для разрезных балок образование шарнира пластичности считают переходом в предельное состояние по непригодности к эксплуатации (1 б).
В неразрезных балках появление шарнира, пластичности в одном из сечений ведет к изменению расчетной схемы и последующему перераспределению изгибающих моментов, резервы несущей способности при появлении первого шарнира пластичности в этом случае еще не исчерпаны.
26 Проверка и обеспечение общей устойчивости балок
Предельное состояние изгибаемого элемента может наступить до исчерпания прочности – при потере устойчивости плоской формы изгиба (общей потере устойчивости). Это явление аналогично продольному изгибу ценгрально-сжатых стержней. Вначале балка изгибается в своей плоскости, совпадающей с плоскостью главной оси инерции сечений и плоскостью действия внешней нагрузки. Но с достижением балкой критических напряжений она закручивается и выходит из плоскости изгиба. В поясах балки затем появляются пластические деформации и при нагрузке, несколько превышающей критическую, балка теряет несущую способность.
Практически расчет сводится к введению коэффициента устойчивости при изгибе b = cr / y, где cr – критическое напряжение изгибаемого элемента.
F <= Fcr; σ <= σcr = φb σy;
σ / (φb σy) <= 1;
M / (Wx,compr φb Ry γc) <= 1 (1а ГПС)
φb – по прил. Ж СП 16.13330.2011. Если значение больше 1, значит балка устойчива.
φb = f (ψ, Iy / Ix, (h / lef)2, E / Ry);
λf = (lef / bf) sqrt(Ryf / E) <= λuf – условная гибкость верхнего пояса из плоскости балки. Таблица 11 СП 16.13330.2011.
lef – расчетная длина – макс. расстояние между точками закрепления верхнего сжатого пояса из плоскости балки.
В практике проектирования часто предусматривают связь балок с опирающимся на них по всему пролету, достаточно жестким в своей плоскости настилом, что обеспечивает надежное закрепление балок. Необходимость проверки расчетом общей устойчивости балок в этом случае отпадает. Проверка устойчивости не требуется и в тех случаях, когда последняя заведомо обеспечена частой расстановкой связей, препятствующих повороту сечений балки и горизонтальному смещению сжатого пояса. Например, при соблюдении условий по соотношению размеров сечения 1 <= h / b < 6 и 15 <= b / tf <= 35 для балки с нагрузкой по верхнему поясу относительно расставленныее между закреплениями д.б. не более:
Балка, загруженная сосредоточенной силой в середине пролета более устойчива, так как максимальный момент наименее протяжен.
Приложение нагрузки снизу более выгодно, так как возникает возвращающий момент, вместо опрокидывающего.
Порядок проверки общей устойчивости балки:
1 Общая устойчивочть балки обеспечена, если верхний сжатый пояс надежно закреплен по всей длине горизонтальной поверхности жестким диском настила.
2 Проверка условной гибкости λf <= λuf.
3 Проверка M / (Wx φb Ry γc) <= 1.