───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  2  , (13) , (16)

  где ;   где ;

  ( и относятся к сторонам

  соответственно и )

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

  3  , (14)  , (17)

  где   где

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Обозначения, принятые в таблице 8:

  - гибкость сквозного стержня в целом в плоскости,  перпендикулярной

оси y - y;

  - наибольшая из гибкостей сквозного стержня в целом в  плоскостях,

перпендикулярных оси x - x или y  - y;

  , , -  гибкости  отдельных  ветвей  при  изгибе в плоскостях,

перпендикулярных  осям  соответственно  1 - 1,  2 - 2 и 3 - 3,  на участках

между сварными швами или крайними болтами, прикрепляющими планки;

  b , ) - расстояние между осями ветвей;

  d, - размеры, определяемые по рисункам 3 и 4;

  A - площадь сечения всего стержня;

  , -  площади сечений раскосов  решеток  (при  крестовой  решетке

-  двух  раскосов),  расположенных  соответственно  в  плоскостях,

перпендикулярных осям 1 - 1 и 2 - 2;

  - площадь  сечения  раскоса  решетки  (при крестовой решетке - двух

раскосов),  лежащей  в  плоскости  одной  грани  (для  трехгранного

равностороннего стержня);

    -  моменты  инерции  сечения  ветвей  относительно  осей

соответственно 1 - 1 и 3 - 3 (для сечений типов 1 и 3);

  , - то же, двух уголков относительно  осей соответственно 1 - 1 и

2 - 2 (для сечения типа 2);

  - момент инерции сечения одной планки  относительно  собственной оси

x - x (рисунок 4; для  сечений типов 1 и 3);

  , - момент  инерции  сечения  одной  из  планок,  расположенных в

плоскостях, перпендикулярных осям соответственно 1 - 1 и 2 - 2 (для сечения

типа 2).

  Примечание. К типу  1  также следует относить сечения, у которых вместо

швеллеров применены двутавры,  трубчатые  и  другие  профили  для одной или

обеих ветвей;  при  этом  оси  y - y  и 1 - 1 должны проходить через центры

тяжести соответственно сечения в целом и отдельной ветви, а значения n и

в формуле (12) должны обеспечить наибольшее значение .

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

а - треугольная; б - треугольная с распорками;

в - крестовая; г - крестовая с распорками

Рисунок 3. Схемы решеток сквозных стержней

Рисунок 4. Сквозной стержень с планками

Расчет на устойчивость сквозных стержней с числом панелей менее шести допускается выполнять:

при планках - как расчет рамных систем;

при решетках - согласно требованиям 7.2.5.

7.2.3. В сквозных стержнях с планками условная гибкость отдельной ветви , или (см. таблицу 8) на участке между сварными швами или крайними болтами, прикрепляющими планки, должна быть не более 1,4.

При наличии в одной из плоскостей сплошного листа вместо планок (см. рисунок 2, б и в) гибкость ветви следует вычислять по радиусу инерции полусечения относительно его центральной оси, перпендикулярной плоскости планок.

7.2.4. В сквозных стержнях с решетками помимо расчета на устойчивость стержня в целом следует проверять устойчивость отдельных ветвей на участках между узлами. При необходимости следует учитывать влияние моментов в узлах, например от расцентровки элементов решетки.

В сквозных стержнях с решетками условная гибкость отдельных ветвей между узлами должна быть не более 2,7 и не должна превышать условную приведенную гибкость стержня в целом.

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