Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Пояса антенной опоры испытывают либо центральное сжатие, либо центральное растяжение. Очевидно, что центральное сжатие является более неблагоприятным расчётным случаем, поэтому будем производить проверку поясов на центральное сжатие по формуле:

[2; формула 7]

Согласно таблицы 6*[2] принимаем .

Коэффициент продольного изгиба определяется согласно таблицы 72[2] в зависимости от гибкости элемента λ, которая определяется отношением расчётной длины элемента - к радиусу инерции поперечного сечения элемента.

Расчётные длины и радиусы инерции определяются согласно таблицы 13*[2].

Для элементов решётки ситуация иная.

Рисунок 2: Исполнение узла решётки

Как видно из рисунка 2, элементы решётки прикрепляются к фасонке одной полкой, соответственно, на первый взгляд, испытывает внецентренное сжатие (как и оговаривалось ранее это более неблагоприятный случай).

Но прежде чем сделать такой вывод, определим гибкости элементов решётки секции С6, руководствуясь главой 6[2].

Таблица 6: Гибкости элементов секции С6

Секция

Сечение

l, м

μ (в плоскости грани)

μ (из плоскости грани)

lef, м (в плоскости грани)

lef, м (из плоскости грани)

λ(в плоскости грани)

λ(из плоскости грани)

С6

Распорка □50х4

3.120

1

-

3.120

6.000

168

168

Раскос □80х4

(опорный)

1.855

1

-

1.855

1.855

60

60

Раскос □80х4

3.760

1

-

3.760

7.205

122

243

Из таблицы 6 видно, что гибкость раскосов решётки (кроме опорного) превышает предельно допустимую гибкость для сжатых элементов решётки – 180 [2;таблица 19]. Это означает, что раскосы не способны воспринимать сжимающие усилия, следовательно они работают только на растяжение. Исходя из этого делаем вывод, что раскосы решётки необходимо проверять как внецентренно растянутые согласно пункта 5.25[2]:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

[2; формула 50]

В нашем случае изгибающий момент будет равен:

,

где h – высота сечения.

Оставшиеся элементы решётки – распорки и раскосы секции С1 способны воспринимать сжимающие напряжение, методика их расчёт представлена ниже.

Согласно пункта 5.26[2] расчёт внецентренно сжатых элементов необходимо производить как в плоскости действия момента, так и из плоскости действия момента.

Расчёт в плоскости действия момент производится по следующей формуле:

[2; формула 51]

определяется согласно пункт 5.27*а[2], согласно которого алгоритм вычисления выглядит следующим образом:

· определяем эксцентриситет e, в нашем случае он известен, и равен половине высоты сечения h, ;

· определяем относительный эксцентриситет m по формуле:

;

· определяем приведённый относительный эксцентриситет по формуле:

, где определяется согласно таблицы 73[2] в зависимости от относительного эксцентриситета m и условной гибкости (условная гибкость определяется - );

· по таблице 74[2] определяем .

Так как профиль «квадратная труба» является равножёстким и из которого выполнена вся решётка, то проверку элементов решётки из плоскости действия момента производим как для центрально сжатых. Алгоритм расчёта центрально сжатых стержней был описан ранее.

Проверка устойчивости центрально сжатых поясов опоры представлена в таблице 7, проверка прочности внецентренно растянутых элементов представлена в таблице 8, проверка устойчивости внеценренно сжатых элементов решётки представлена в таблице 9 и таблице 10.

Таблица 7: Проверка устойчивости центрально сжатых поясов опоры

Секция

Сечение

l, м

μ

lef, м

А, см2

imin, см

l

lпр.

jx

N, кгс

s, кгс/см2

Ry, кгс/см2

gc

С1

Пояс

2.000

1

2.000

15.64

2.94

68.03

120.00

0.691

8763

811

3400

1

Æ89´6

С2

Пояс

2.500

1

2.500

20.35

3.82

65.45

120.00

0.713

16204

1117

3400

1

Æ114´6

С3

Пояс

3.340

1

3.340

28.82

5.42

61.62

120.00

0.746

23642

1100

3400

1

Æ159´6

С4

Пояс

3.340

1

2.672

32.96

5.72

46.71

120.00

0.834

31668

1152

3400

1

Æ168´6.5

С5

Пояс

5.008

1

5.008

46.72

6.58

76.11

120.00

0.622

39091

1345

3400

1

Æ194´8

С6

Пояс

5.008

1

5.008

57.77

6.51

76.93

120.00

0.615

42878

1207

3400

1

Æ194´10

Пояс

2.605

1

2.605

57.77

6.51

40.02

120.00

0.869

46364

924

3400

1

Æ194´10


Таблица 8: Проверка прочности внецентренно растянутых элементов решётки

Секция

Сечение

l, м

N, кгс

e, см

M, кгс∙см

μ (в плоскости грани)

lef, м (в плоскости грани)

lef, м (из плоскости грани)

А, см2

J, см4

y, см

ix=iy, см

λ(из плоскости грани)

λ(в плоскости грани)

σ, кгс/см2

Ry, кгс/см2

γc

С6

Раскос □80х4

3.760

1298

4

5192

1

3.760

7.200

11.88

113.78

4

3.09

233

121

292

3400

1

C5

Раскос □70х4

3.570

1522

3.5

5327

1

3.570

6.820

10.28

73.74

3.5

2.68

255

133

401

3400

1

Раскос □70х4

3.390

1331

3.5

4659

1

3.390

6.440

10.28

73.74

3.5

2.68

240

127

351

3400

1

C4

Раскос □60х4

2.660

1125

3

3375

1

2.660

5.130

8.68

44.73

3

2.27

226

117

356

3400

1

Раскос □60х4

2.400

870

3

2610

1

2.400

4.590

8.68

44.73

3

2.27

202

106

275

3400

1

C3

Раскос □50х4

2.300

1075

2.5

2688

1

2.300

4.380

7.08

24.54

2.5

1.86

235

124

426

3400

1

Раскос □50х4

2.060

800

2.5

2000

1

2.060

3.880

7.08

24.54

2.5

1.86

208

111

317

3400

1

С2

Раскос □40х4

1.660

761

2

1522

1

1.660

3.150

5.48

11.57

2

1.45

217

114

402

3400

1

Раскос □40х4

1.415

876

2

1752

1

1.415

2.625

5.48

11.57

2

1.45

181

97.4

463

3400

1

Таблица 9: Проверка устойчивости внецентренно сжатых элементов

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5