критическое напряжение
следует определять по формуле (83) с подстановкой в нее размеров проверяемой пластинки;
б) пластинку 2, расположенную между продольным ребром и растянутым поясом, по формуле
, (94)
где
и
- напряжения, определяемые согласно 8.5.2;
, (95)
при
; (96)
- напряжение, принимаемое равным в зависимости от того, к какому поясу приложена нагрузка: к сжатому (см. рисунок 9, а) -
(здесь
следует определять согласно 8.5.2); к растянутому (см. рисунок 9, б) -
;
- напряжение, определяемое по формуле (82), где
и
следует определять соответственно по таблице 14 при
и по таблице 15 при
, заменяя значение
значением
;
- напряжение, определяемое по формуле (83) с подстановкой в нее размеров проверяемой пластинки.

а - балка со сжатым верхним поясом;
б - балка с растянутым верхним поясом
Рисунок 9. Схема балки, укрепленной поперечными
(3) и продольными (4) ребрами жесткости
8.5.13. Промежуточные ребра, расположенные на пластинке 1 между сжатым поясом и продольным ребром, следует доводить до продольного ребра (рисунок 10).

Рисунок 10. Схема балки, укрепленной поперечными (3),
продольными (4) и промежуточными (5) ребрами жесткости
В этом случае расчет пластинки 1 следует выполнять по формулам (89) - (93), в которых величину a следует заменять величиной
, где
- расстояние между осями соседних промежуточных ребер (см. рисунок 10). Расчет пластинки 2 следует выполнять согласно требованиям 8.5.12, б.
8.5.14. Проверку устойчивости стенок балок асимметричного сечения (с более развитым сжатым поясом), укрепленных поперечными ребрами и парным продольным ребром, расположенным в сжатой зоне, следует выполнять по формулам (89) и (90); при этом в формулы (90), (91) и (94) вместо отношения
следует подставлять
, а в формулу (95) вместо
следует подставлять
, где
- краевое растягивающее растяжение (со знаком "минус") у расчетной границы отсека.
8.5.15. При укреплении стенки поперечными ребрами и парным продольным ребром жесткости места расположения и моменты инерции сечений этих ребер должны удовлетворять требованиям 8.5.9 и формулам таблицы 19.
Таблица 19
──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────
h │ Моменты инерции ребра
1 ├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────
--- │поперечного │ продольного (I )
h │ (I ) │ rl
ef │ r ├────────────────────────┬──────────────────────────────
│ │ требуемое │ предельное
│ │ ├──────────────┬───────────────
│ │ │ минимальное │ максимальное
──────┴────────────┴────────────────────────┴──────────────┴───────────────
0,20
![]()
────── ───────────────────────────────────────────────────────
0,25
![]()
────── ───────────────────────────────────────────────────────
0,30
- -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание. При вычислении
для промежуточных значений ![]()
допускается линейная интерполяция.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
При расположении продольного и поперечных ребер жесткости с одной стороны стенки моменты инерции сечений каждого из них следует вычислять относительно оси, совпадающей с ближайшей к ребру гранью стенки.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 |


